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光拾取裝置的制作方法

文檔序號:6782275閱讀:274來源:國知局
專利名稱:光拾取裝置的制作方法
技術領域
本發明涉及一種光拾取裝置,尤其涉及利用多個物鏡對不同種類的盤 照射激光之際適用的光拾取裝置。
背景技術
隨著盤的多樣化正在開發著對不同的盤照射激光的互換型光拾取裝置。這種光拾取裝置中的與藍光光盤(以下稱為"BD")和HD DVD (High-Definition Digital Versatile Disc:以下稱為"HD")對應的光拾取 裝置,因為其盤的覆蓋層厚度及物鏡的NA (數值孔徑)不同,所以搭載 有對應于各盤的兩個物鏡。在該情況下,由于使用激光的波長帶相同,從 成本乃至構成的簡單化的方面而言,就期望按照共用一個半導體激光器作為光源且將來自半導體激光器的激光分配給各物鏡的方式構成。為了將一個半導體激光器所射出的激光分配給兩個物鏡,能夠利用液 晶單元(cell)和偏振光束分離器(偏光匕、、一厶7 7。i; 、;/夕)。也就是,利用液晶單元使激光的偏振光方向變化成相對偏振光束分離器為P偏振光 和S偏振光的某一個。當為P偏振光時,激光透過偏振光束分離器被導入 到第l物鏡;當為S偏振光時,激光由偏振光束分離器反射被導入到第1 物鏡。另外,也可以構成得通過將1/2波長板配置在偏振光束分離器的前 段且將其在光路中插脫而將激光分配給兩個物鏡。但是,在使用上述液晶單元的構成中產生以下問題,即,由于液晶單 元的成本使得光拾取裝置的成本上漲;并且,需要液晶單元的驅動機構就 使光拾取裝置的構成及控制變得復雜化。另外,在使上述l/2波長板插脫 的構成中也產生以下問題,即,需要驅動1/2波長板的構成,這使光拾取 裝置的構成及控制變得復雜化。在互換型光拾取裝置使用于記錄用的情況下,為了確保盤照射時的激5光光強度,優選將來自半導體激光器的激光僅導入到對應的物鏡。但是, 在互換型光拾取裝置使用于再生用的情況下,由于盤照射時的激光光強度 為可再生程度的強度是足夠的,由此也能夠采用將激光同時導入兩個物鏡 的構成。但是,在該情況下,從確保再生信號或聚焦(focus)誤差信號及 跟蹤誤差信號中的S/N的觀點而言,也需要將照射到盤的激光和導入到光 檢測器的激光之光量比維持在規定值以上。
圖u是表示搭載一個物鏡的光拾取裝置的構成例的圖。半導體激光 器51所射出的激光由衍射光柵52分成3束后,由無偏振光反射鏡53分 光,其90%被反射到準直透鏡54側。然后,激光通過準直透鏡54被變成 平行光,進而由反射鏡55反射而入射到物鏡56并被聚光在盤上。盤所反 射的激光由反射鏡55反射并通過準直透鏡54形成為會聚光。然后,由無 偏振光反射鏡53分光使半導體激光器51射出時的光量的9%的激光被聚 光到光檢測器57。
在該構成例中,向盤照射的激光和被導入到光檢測器57的激光的光 量比為10 : 1 (其中,不包含各光學零件、盤的透過率/反射率)。
圖12是表示搭載兩個物鏡的光拾取裝置的構成例的圖。在該構成例 中,作為將激光分光到兩個物鏡62、 64的機構使用半反射棱鏡61。半導 體激光器51所射出的激光由衍射光柵52分成3束后,由無偏振光反射鏡 53分光,其90%被反射到準直透鏡54側。然后,激光通過準直透鏡被變 成平行光,進而一半由半反射棱鏡61反射并介由第1物鏡62被聚光在盤 上。另一方面,透過半反射棱鏡61的激光由反射鏡63反射并介由第2物 鏡64被聚光在盤上。在該情況下,介由第1及第2物鏡62、 64被照射到 盤上的激光的光量是半導體激光器51所射出之際的激光的光量的45%。
盤所反射的激光由反射鏡63及半反射棱鏡61反射。此時,激光通過 半反射棱鏡61使其光量減少為一半。然后,通過準直透鏡54成為會聚光, 進而由無偏振光反射鏡53分光。其結果,半導體激光器51射出時的光量 的2.25%的激光被聚光到光檢測器57。
在該構成例中,向盤照射的激光和被導入到光檢測器57的激光的光 量比為20: 1 (其中,不包含各光學零件、盤的透過率/反射率)。
這樣,在作為對兩個物鏡的分光單元使用半反射棱鏡61的情況下,
6由于往路和返路中分別減光50%,所以向盤照射的激光和被導入到光檢測
器57的激光的光量比降低到以往的一半(20 : 1)。為此,光檢測器57 所輸出的信號的S/N就不能成為對再生充分的S/N。

發明內容
本發明的第一方面的光拾取裝置,具有激光光源,其射出規定波長 的激光;第一及第二物鏡,其使上述激光會聚;偏振光束分離器,其將來 自上述激光光源的激光分配給上述第一及第二物鏡;和l/4波長板,其被 配置在上述激光光源和上述偏振光束分離器之間,使上述激光以圓偏振光 入射到上述偏振光束分離器。
本發明的第二方面的光拾取裝置,具有激光光源,其射出規定波長 的激光;第一及第二物鏡,其使上述激光會聚在記錄介質上;偏振光束分 離器,其將來自上述激光光源的激光分配給上述第一及第二物鏡;第一及 第二 1/4波長板,其分別被配置在上述偏振光束分離器和上述第一及第二 物鏡之間的光路;光檢測器,其接受由上述記錄介質反射且經由上述偏振 光束分離器的上述激光,和1/4波長板,其被配置在上述激光光源和上述 偏振光束分離器之間,使上述激光以圓偏振光入射到上述偏振光束分離 器。
根據第一及第二方面的光拾取裝置,由于使用偏振光束分離器和廉價 的1/4波長板作為用于向第一及第二物鏡導入激光的機構,所以能夠抑制 光拾取裝置的成本。另外,由于不需要用于驅動液晶單元的構成、和用于 將1/2波長板插入卸下的構成,所以能夠抑制構成乃至控制的復雜化。再 有,根據第一及第二方面的光拾取裝置,由于經由第一及第二物鏡的來自 盤的反射光的約全部光量通過偏振光束分離器,所以能夠使被導入到光檢 測器的激光的光量提高,能夠使光檢測器所輸出的信號的S/N成為適當級 別的S/N。
本方面的第三方面的光拾取裝置,具有激光光源,其射出規定波長 的激光;第一及第二物鏡,其使上述激光會聚;偏振光束分離器,其將來 自上述激光光源的激光分配給上述第一及第二物鏡;和l/2波長板,其被 配置在上述激光光源和上述偏振光束分離器之間,使上述激光以相對上述偏振光束分離器的偏振光軸傾斜規定角度的直線偏振光入射到上述偏振 光束分離器。
根據第三方面的光拾取裝置,由于使用偏振光束分離器和廉價的1/2 波長板作為用于向第一及第二物鏡導入激光的單元,所以能夠抑制光拾取 裝置的成本。另外,與第一及第二方面的光拾取裝置相同,能夠抑制構成 乃至控制的復雜化,并且能夠提高光檢測器所輸出的信號的S/N。
本發明的第四方面的光拾取裝置,具有激光光源,其射出規定波長 的激光;第一及第二物鏡,其使上述激光會聚;和偏振光束分離器,其將 來自上述激光光源的激光分配給上述第一及第二物鏡,按照上述激光光源 所射出的上述激光以相對上述偏振光束分離器的偏振光軸傾斜規定角度 的直線偏振光入射的方式,配置上述激光光源。
根據第四方面的光拾取裝置,按照激光以相對偏振光束分離器的偏振 光軸傾斜規定角度的直線偏振光入射的方式,配置激光光源,由此,為了 將激光導入到第一及第二物鏡就不需要另外配置1/4波長板或1/2波長板, 從而能夠抑制光拾取裝置的成本。再有,與第一及第二方面的光拾取裝置 相同,能夠抑制構成乃至控制的復雜化,并且能夠提高光檢測器所輸出的 信號的S/N。
本發明的第五方面的光拾取裝置,具有激光光源,其射出規定波長 的激光;第一及第二物鏡,其使上述激光會聚在記錄介質上;偏振光束分 離器,其將來自上述激光光源的激光分配給上述第一及第二物鏡;第一及 第二 1/4波長板,其分別被配置在上述偏振光束分離器和上述第一及第二 物鏡之間的光路;和光檢測器,其接受由上述記錄介質反射且經由上述偏 振光束分離器的上述激光,上述激光光源所射出的上述激光以相對上述偏 振光束分離器的偏振光軸傾斜規定角度的直線偏振光入射。
根據第五方面的光拾取裝置,激光以相對偏振光束分離器的偏振光軸 傾斜規定的角度的直線偏振光入射,由此,為了將激光導入到第一及第二 物鏡,就能夠使激光光源所射出的激光順利地分配給第一及第二物鏡。再 有,由于經由第一及第二物鏡的來自盤的反射光的約所有光量通過偏振光 束分離器,所以能夠使被導入到光檢測器的激光的光量提高,并且能夠提 高光檢測器所輸出的信號的S/N。


本發明的上述以及其他的目的和新特征通過參照以下的附圖來閱讀 以下所示的實施方式的說明,而能更完全地明確。
圖1是表示本發明的第一實施方式所涉及的光拾取裝置的結構的圖。
圖2A、 B表示第一實施方式所涉及的激光對光檢測器的照射狀態。
圖3表示第一實施方式所涉及的聚焦誤差信號的狀態。
圖4表示第一實施方式所涉及的信號運算電路的構成例。
圖5A、 B表示本發明的第二實施方式所涉及的光拾取裝置的構成。
圖6表示本發明的第三實施方式所涉及的光拾取裝置的構成。
圖7表示第三實施方式所涉及的光拾取裝置的變更例。
圖8A、 B表示本發明的第四實施方式所涉及的光拾取裝置的構成。
圖9A、 B表示第四實施方式所涉及的光拾取裝置的變更例。
圖IOA、 B表示第四實施方式所涉及的光拾取裝置的其他變更例。
圖11是說明本發明的解決問題的圖。
圖12是說明本發明的解決問題的圖。
其中,附圖是專門用于說明的,對本發明的范圍不進行限定。
具體實施例方式
<第一實施方式>
圖1表示第一實施方式所涉及的光拾取裝置的構成(光學系統)。圖 中,11是射出波長為405nm左右的藍色激光的半導體激光器(激光光源); 12是將來自半導體激光器11的激光分割成3束的衍射光柵;13是使入射 激光的90%反射且使10%透過的平行平板狀的無偏振光反射鏡。無偏振 光反射鏡13被配置得相對入射激光的光軸傾斜規定的角度(例如45° )。
14是將無偏振光反射鏡13所反射的激光變換為平行光的準直透鏡; 15是將透過準直透鏡14的激光變換為圓偏振光的1/4波長板;16是偏振 光束分離器。
17是將偏振光束分離器16所反射的激光(S偏振光)會聚到HD上 的第1物鏡;18是對透過偏振光束分離器16的激光(P偏振光)進行反射的反射鏡;19是使反射鏡18所反射的激光(P偏振光)會聚在BD上 的第2物鏡;20是用于接受來自HD、 BD的發射光且生成各種信號的光
檢測器。
在此,第1物鏡17和第2物鏡19分別按照能使激光適當地會聚在 HD及BD上的方式設計。另外,這些第1及第2物鏡17、 19由物鏡傳動 機構(未圖示)沿聚焦及跟蹤方向被一體地驅動。
半導體激光器ll所射出的激光,由衍射光柵12分成3束后,由無偏 振光反射鏡13分光,90%被反射到準直透鏡14側。然后,激光通過準直 透鏡14被變為平行光,進而通過1/4波長板15被變換為圓偏振光而入射 到偏振光束分離器16。
這樣,通過偏振光束分離器16,使所入射的激光中的一半作為S偏振 光由偏振光束分離器16反射,而剩余的一半作為P偏振光就透過偏振光 束分離器16。其中,S偏振光成分的激光(以下,稱為"第一激光")介 由第一物鏡17被聚光在盤上,P偏振光成分的激光(以下,稱為"第二激 光")由反射鏡18反射后,介由第二物鏡19被聚光在盤上。因而,介由 第一及第二物鏡17、 19向盤所照射的激光的光量為半導體激光器11所射 出時的激光的光量的45%。
盤所反射的第一激光由于以S偏振光的狀態入射到偏振光束分離器 16,所以約100%由偏振光束分離器16反射。另外,盤所反射的第二激光 也由于以P偏振光狀態入射到偏振光束分離器16,所以約100%就透過偏 振光束分離器16。
然后,第一及第二激光通過準直透鏡14被變為會聚光,進而由無偏 振光反射鏡13分光。其結果,被導入到光檢測器20的第一及第二激光的 光量為半導體激光器11射出時的光量的4.5%。
此外,第一及第二激光,由于以會聚光入射到無偏振光反射鏡13,所 以由無偏振光反射鏡13導入了像散(astigmatism、非點収差)。本實施方 式中,通過像散法使聚焦誤差信號生成。在光檢測器20中配置有基于像 散法的4分割傳感器。
本實施方式中,向盤照射的激光和被導入到光檢測器20的第一及第 二激光的光量比為10 : 1(其中,不包含各光學零件、盤的透過率/反射率)。從而,能夠使光檢測器20所輸出的信號的S/N為對再生充分的S/N。
此外,本實施方式中,經由第一及第二物鏡17、 19的激光同時向盤 照射,但是,因為HD和BD的覆蓋(cover)層厚度不同,所以例如在使 用第一激光對HD進行再生之際第二激光不能適當地會聚在HD上,另外在 使用第二激光對BD進行再生之際第一激光不能適當地會聚在BD上,由此, 即使以共同的傳感模式(光檢測器20)接收第一及第二激光也不會對再生 信號等產生問題。
也就是,如圖2A所示,在使用第一激光對HD進行再生之際,HD所反 射的第二激光(閃光)在光檢測器20上不會聚,另外,如圖2B所示,在 使用第二激光對BD進行再生之際,BD所反射的第一激光(閃光)在光檢 測器20上不會聚。該情況下,在光檢測器20所輸出的信號上重疊有閃光 的DC成分,但該DC成分適當地在再生電路側被刪除。
另外,對對象盤的聚焦引入(7才一力7引含込^)時,也如圖3示 意所示那樣由于根據第一及第二激光中的再生中沒有使用的激光就不適 當地產生S字曲線,所以不存在基于該S字曲線使聚焦引入進行之虞。此 外,圖3中FEsh是為了識別引入對象的S字曲線所設定的閥值級別。另 外,FE1是基于第一及第二激光在再生中所使用的激光所生成的S字曲線 (真實的S字曲線)的振幅;FE2是基于第一及第二激光在再生中沒有使 用的激光所生成的S字曲線(偽造的S字曲線)的振幅。
此外,本實施方式中,由于BD和HD的軌道間距不同,所以衍射光柵 12的衍射圖案中適用軸向(in-line)方式的衍射圖案。由此,無論再生 對象盤為BD、 HD中的哪一個均能夠由共同的受光面接收來自各盤的反射 光。此外,由于軸向方式的DPP法是以往公知的方法,在此省略說明。
圖4表示使用DPP法時的信號運算電路的構成。如圖所示,信號運算 電路由加法電路101 104、減法電路105 107、加法電路111 116、減 法電路117 119、和定倍電路118構成。此外,光檢測器20包括主光束 受光用的4分割傳感器A D、副光束受光用的4分割傳感器E G、 1 L。
在將4分割傳感器A L所輸出的信號設為A L的情況下,TE= (A + B) — (C+D) —a{ (E+I + F+J) — (G+K+H+L) }的運算而生成跟 蹤誤差信號(TE)。通過FE二 (A+C) _ (B+D) 、 RF二A+B+C+D的運算而生成聚焦誤差信號(FE)和再生信號(RF)。
此外,利用l光束推挽法也能夠生成跟蹤誤差信號。此時,省略4分
割傳感器E L;信號運算電路也隨著1光束推挽法而被變更。
以上,根據本實施方式,由于作為向第一及第二物鏡17、 19導入激 光的單元使用了偏振光束分離器16和廉價的1/4波長板21,所以能夠抑 制光拾取裝置的成本。另外,因為不需要用于驅動液晶單元的構成、和用 于使1/2波長板插脫的構成,所以能夠抑制構成乃至控制的復雜化。
進而,根據本實施方式,由于盤所反射的第一及第二激光的約所有光 量通過偏振光束分離器16,所以能夠提高被導入到光檢測器20的激光的 光量,如上述,能夠使向盤照射的激光和被導入到光檢測器20的第一及 第二激光的光量比為10 : 1。從而,能夠使光檢測器20所輸出的信號的 S/N為適當級別的S/N。
再有,根據本實施方式,來自盤的反射光在透過無偏振光反射鏡13 之際被導入像散,所以,不需要為了聚焦誤差檢測而再另外配置像散導入 用的透鏡元件,從而能夠實現零件件數的削減和成本的抑制。
<第二實施方式>
圖5A、 B表示第二實施方式所涉及的光拾取裝置的構成(光學系統)。 圖5A是從半導體激光器31到立起反射鏡36、 42為止的光學系統的俯視 圖,圖5B是立起反射鏡36、 22以后的光學系統的側視圖。此外,圖5B 中,為了便利將透鏡架25的部分以剖視圖進行表示。
在該圖中,31是射出波長405nm左右的藍色激光的半導體激光器(激 光光源),32是將來自半導體激光器31的激光變換為圓偏振光的由1/4 波長板32a和衍射光柵32b—體化后的光學元件,33是偏振光束分離器。 半導體激光器31所射出的激光由1/4波長板32a變換為圓偏振光。因而, 入射到偏振光束分離器33的激光,其50% (P偏振光成分)透過偏振光 束分離器33,而剩余的50% (S偏振光成分)由偏振光束分離器33反射。
34是將偏振光束分離器33所反射的激光(S偏振光)變換為平行光 的準直透鏡,35是反射鏡,36是將反射鏡35所反射的激光沿朝向第一物 鏡38的方向反射的立起反射鏡。
37是將立起反射鏡所反射的激光變換為圓偏振光的第一 1/4波長板,38是使透過第一 1/4波長板37的激光會聚在BD上的第一物鏡。
39是將透過偏振光束分離器33的激光(P偏振光)反射的反射鏡, 40是將反射鏡39所反射的激光變換為平行光的準直透鏡,41是反射鏡, 42是將反射鏡41所反射的激光沿朝向第二物鏡44的方向反射的立起反射鏡。
43是將立起反射鏡42所反射的激光變換為圓偏振光的第二 1/4波長 板,44是使透過第二 1/4波長板43的激光會聚在HD上的第二物鏡。
45是保持第一物鏡38、第二 1/4波長板43及第二物鏡44的透鏡架, 46是用于將第一物鏡38、第二 1/4波長板43及第二物鏡44與透鏡架45 一體地驅動的線圈(公知的物鏡傳動機構的一部分).。
47是對從偏振光束分離器33朝向光檢測器48的激光導入像散的檢測 透鏡,48是用于接受來自HD、 BD的反射光且生成各種信號的光檢測器。 本實施方式中,利用像散法生成聚焦誤差信號。在光檢測器48上如后述 那樣配置有基于像散法的4分割傳感器。
在此,第一物鏡38及第二物鏡44分別按照能夠將激光適當會聚在 BD及HD上的方式設計。另外,該第一及第二物鏡38、 44由物鏡傳動機 構(同圖中僅圖示了線圈46)在聚焦及跟蹤方向上被一體化驅動。
此外,本實施方式中,第一物鏡38由玻璃構成,為比由塑料構成的 第二物鏡44高的高重量。為了補償相關的重量上的不均衡,本實施方式 中,僅將第一 1/4波長板37和第二 1/4波長板43中的第二 1/4波長板43 安裝在透鏡架45上,將第一 1/4波長板37配置在圖5A的安裝了光學零 件的基底側。
半導體激光器31所射出的激光由1/4波長板32a變換為圓偏振光,并 且,在由衍射光柵32b變為3光束后,由偏振光束分離器33將500%的光 量成分(以下,稱為"第一激光")向準直透鏡34側反射。然后,該第一 激光由準直透鏡34變為平行光,進而由反射鏡35和立起反射鏡36反射 后,由第一 1/4波長板17變換為圓偏振光而入射到第一物鏡18。
盤(BD)所反射的第一激光逆著朝向盤時的光路行進,入射到偏振 光束分離器33。此時,第一激光由于再次透過第一 1/4波長板17而變得 相對偏振光束分離器33為P偏振光,由此,直接透過偏振光束分離器33。其后,第一激光通過檢測透鏡27被導入像散,且被會聚到光檢測器28。
另一方面,從半導體激光器31介由1/4波長板32a和衍射光柵32b入 射到偏振光束分離器33的激光,其50%的光量成分(以下,稱為"第二 激光")透過偏振光束分離器33而向反射鏡19入射。反射鏡19所反射的 第二激光由準直透鏡20變為平行光,進而由反射鏡21和立起反射鏡42 反射后,由第二 1/4波長板23變換為圓偏振光且入射到第二物鏡24。
盤(HD)所反射的第二激光逆著朝向盤時的光路行進而入射到偏振 光束分離器33。此時,第二激光由于再次透過第二 1/4波長板23而變得 相對偏振光束分離器33為S偏振光,從而由偏振光束分離器33反射。其 后,第二激光通過檢測透鏡27被導入像散,被會聚到光檢測器28。
本實施方式中,向盤照射的激光和被導入到光檢測器28的第一及第 二激光的光量比為1 : 1 (其中,不包含各光學零件、盤的透過率/反射率)。 另外,向盤和光檢測器28導入半導體激光器31所射出的激光的約50%的 光量。因而,能夠使光檢測器28所輸出的信號的S/N成為再生充分的S/N。
本實施方式中,經由第一及第二物鏡38、 44的激光同時被照射到盤 上,但與第一實施方式同樣,由于再生時不用的激光(閃光)在光檢測器 48上擴展得大,所以即使該激光(閃光)入射到光檢測器48也可通過DC
成分去除等的處理來實現順利的再生。另外,信號運算電路能夠使用在上 述第一實施方式中所示的圖4的電路。
以上,根據第二實施方式,由于使用第一及第二物鏡38、 44和使用 偏振光束分離器33和廉價的第一、第二 1/4波長板37、 43作為用于向光 檢測器48導入激光的機構,所以能夠抑制光拾取裝置的成本。另外,因 為不需要用于驅動液晶單元的構成、用于將1/2波長板插脫的構成,所以 能夠避免構成乃至控制的復雜化。
進而,根據第二實施方式,使得盤所反射的第一及第二激光的約全部 光量通過偏振光束分離器33被導入光檢測器48。為此,能夠使導入到光 檢測器48的激光的光量提高,如上述,能夠使向盤照射的激光和被導入 到光檢測器48的第一及第二激光的光量比為1 : 1。因而,能夠將光檢測 器48所輸出的信號的S/N更增高為高于上述第一實施方式。
此外,本實施方式中,將相對偏振光束分離器33的偏振光軸的激光的偏振光方向的傾斜角設為45度,且使由偏振光束分離器33分光后的第 一激光和第二激光的光量比為l : l,但是,也可以通過適當調整相對偏振 光束分離器33的偏振光軸的激光的偏振光方向的傾斜角,使第一激光和 第二激光的光量比設定為1 : 1以外。
<第三實施方式>
本實施方式是上述第一實施方式的變更例。也就是,在上述第一實施 方式(圖1)中,雖然利用1/4波長板使激光變為圓偏振光而入射到偏振 光束分離器16,但是,即使按照相對于偏振光束分離器16的偏振光軸為 傾斜的方式調節激光的偏振光方向,也可起到與上述第一實施方式同樣的 效果。本實施方式涉及以下結構,通過使激光的偏振光方向相對偏振光束 分離器16的偏振光軸傾斜,而將來自半導體激光器11的激光分配給第一 及第二物鏡17、 19。
圖6表示第三實施方式的構成。本實施方式中,將上述第一實施方式 中的1/4波長板15置換成1/2波長板21。其他的構成與上述第一實施方式 (圖1)相同。
1/2波長板21被配置得例如如圖6所示那樣激光相對偏振光束分離器 16的偏振光方向為相對P偏振光方向和S偏振光方向傾斜45。。該情況 下,入射到偏振光束分離器16的激光,其一半(S偏振光)由偏振光束分 離器16反射,剩余的一半(P偏振光)透過偏振光束分離器16。通過調 節激光相對偏振光束分離器16的偏振光方向,能夠使被導入到第一及第 二物鏡17、 19的激光的光量比從1 : 1幵始變化。
半導體激光器11所射出的激光由衍射光柵12變為3束后,由無偏振 光反射鏡13分光,90%被反射到準直透鏡14側。然后,激光通過準直透 鏡14被變為平行光,進而通過1/2波長板21如上述那樣調整偏振光方向。 于是,激光入射到偏振光束分離器16。
這樣,通過偏振光束分離器16,使所入射的激光中的一半作為S偏振 光由偏振光束分離器16反射,而剩余的一半作為P偏振光就透過偏振光 束分離器16。其中,S偏振光成分的激光(第一激光)介由第一物鏡17 被聚光在盤上,P偏振光成分的激光(第二激光)由反射鏡18反射后介由第二物鏡19被聚光在盤上。因而,介由第一及第二物鏡17、 19向盤所照
射的激光的光量為半導體激光器11所射出時的激光的光量的45%。
盤所反射的第一激光由于以s偏振光的狀態入射到偏振光束分離器
16,所以約100%由偏振光束分離器16反射。另外,盤所反射的第二激光 也由于以P偏振光狀態入射到偏振光束分離器16,所以約100%就透過偏 振光束分離器16。
然后,第一及第二激光通過準直透鏡14被變為會聚光,進而由無偏 振光反射鏡13分光。其結果,被導入到光檢測器20的第一及第二激光的 光量為半導體激光器U射出時的光量的4.5%。
此外,第一及第二激光,由于以會聚光入射到無偏振光反射鏡13,所 以由無偏振光反射鏡13導入了像散。本實施方式中,與上述第一實施方 式相同,通過像散法生成聚焦誤差信號。在光檢測器20中與上述第一實 施方式相同地配置有基于像散法的4分割傳感器。
本實施方式中,向盤照射的激光和被導入到光檢測器20的第一及第 二激光的光量比為10 : K其中,不包含各光學零件、盤的透過率/反射率)。 從而,能夠使光檢測器20所輸出的信號的S/N為對再生充分的S/N。
圖7表示再一個其他的構成例。該構成例中,與圖6的構成相比,省 略了 1/4波長板15,例如如圖7所示,按照激光對偏振光束分離器16的 偏振光方向為相對P偏振光方向和S偏振光方向傾斜45°的方式,對半 導體激光器11的配置進行調節。該情況下,入射到偏振光束分離器16的 激光,其一半(S偏振光)由偏振光束分離器16反射,剩余的一半(P偏 振光)透過偏振光束分離器16。另外,調節以光軸為軸的半導體激光器 ll的旋轉位置,由此調節激光對偏振光束分離器16的偏振光方向,就能 夠使被導入到第一及第二物鏡17、 19的激光的光量比從1 : 1變化。
根據圖7的構成,與上述第一實施方式及圖6的構成相比,由于省略 了 1/4波長板15及l/2波長板21,所以能夠實現更進一步的構成簡單化。
<第四實施方式>
本實施方式是上述第二實施方式的變更例。也就是,在上述第二實施 方式(圖5A、 B)中,雖然利用1/4波長板32a將激光變為圓偏振光而入 射到偏振光束分離器33,但是,即使按照相對于偏振光束分離器33的偏振光軸為傾斜的方式調節激光的偏振光方向,也可起到與上述第一實施方 式同樣的效果。本實施方式涉及以下結構,通過使激光的偏振光方向相對 偏振光束分離器33的偏振光軸傾斜,而將來自半導體激光器31的激光分
配給第一及第二物鏡38、 44。
圖8A、 B表示第四實施方式的構成。圖8A是從半導體激光器31到 立起反射鏡36、 42為止的光學系統的俯視圖,圖8B是立起反射鏡36、 42以后的光學系統的側視圖。此外,圖8B中,為了方便,將透鏡架45 的部分以剖視圖進行表示。
本實施方式中,省略了上述第一實施方式中的1/4波長板32a。另外, 半導體激光器31,按照入射到偏振光束分離器33時的激光的偏振光方向 相對偏振光軸傾斜45度的方式,對以激光光軸為軸的旋轉位置進行調整。 因而,入射到偏振光束分離器33的激光,其50% (P偏振光)透過偏振 光束分離器33,而剩余的50。Z (S偏振光)由偏振光束分離器33反射。 其他的構成與上述第二實施方式(圖5A、 B)相同。
半導體激光器31所射出的激光由衍射光柵32b變為3光束后,由偏 振光束分離器33將50%的光量成分(第一激光)向準直透鏡34側反射。 然后,該第一激光由準直透鏡34變為平行光,進而由反射鏡35和立起反 射鏡36反射后,由第一 1/4波長板37變換為圓偏振光而入射到第一物鏡 38。
盤(BD)所反射的第一激光逆著朝向盤時的光路行進,入射到偏振 光束分離器33。此時,第一激光由于再次透過第一 1/4波長板37而變得 相對偏振光束分離器33為P偏振光,由此,直接透過偏振光束分離器33。 其后,第一激光通過檢測透鏡47被導入像散,且被會聚到光檢測器28。
另一方面,從半導體激光器31介由衍射光柵32入射到偏振光束分離 器33的激光,其50%的光量成分(第二激光)透過偏振光束分離器33 而向反射鏡39入射。反射鏡39所反射的第二激光由準直透鏡40變為平 行光,進而由反射鏡41和立起反射鏡42反射后,由第二 1/4波長板43 變換為圓偏振光而入射到第二物鏡44。
盤(HD)所反射的第二激光逆著朝向盤時的光路行進而入射到偏振 光束分離器33。此時,第二激光由于再次透過第二 1/4波長板43而變得相對偏振光束分離器33為S偏振光,從而由偏振光束分離器33反射。其 后,第二激光通過檢測透鏡47被導入像散,被會聚到光檢測器48。
本實施方式中,向盤照射的激光和被導入到光檢測器48的第一及第 二激光的光量比為1 : l(其中,不包含各光學零件、盤的透過率/反射率)。 另外,向盤和光檢測器48導入半導體激光器41所射出的激光的約50%的 光量。因而,能夠使光檢測器48所輸出的信號的S/N成為再生充分的S/N。
此外,調節激光對偏振光束分離器33的偏振光方向,就能夠使被導 入到第一及第二物鏡38、 44的激光的光量比從1 : 1變化。
然而,圖8A、 B的構成中,將以激光光軸為軸的半導體激光器31的 旋轉位置進行調整,可調整為激光的偏振光方向相對偏振光束分離器33 的偏振光軸的傾斜角為45度,但是也可以將1/2波長板配置在半導體激光 器31和偏振光束分離器33之間,來調整激光的偏振光方向相對偏振光束 分離器33的偏振光軸的傾斜角。
圖9A、 B表示該情況下的構成例的圖。該構成例中,在半導體激光 器31和偏振光束分離器33之間,配置有將1/2波長板49a和衍射光柵49b 一體化后的光學元件49。在此,光學元件49被構成為當按照激光的偏 振光方向相對偏振光束分離器33的偏振光軸的傾斜角為45度的方式使 1/2波長板49a定位時,衍射光柵49b的衍射作用就使3束光束在BD及 HD的軌道上適當定位。因而,在光學系統的裝配之際,不需要另外對衍 射光柵49b的配置進行調整,能夠實現作業性的提高。
以上,說明了本發明的實施方式,但本發明并非限于這些實施方式, 并且,本發明的實施方式也可除上述外進行各種變更。
例如,在上述第一及第三實施方式中,雖然使無偏振光反射鏡13的 分光比為9:1,但也可以為除此之外的分光比。
另外,在上述第二及第四實施方式中,為了補償第一物鏡38和第二 物鏡44在重量上的不均衡,將第二l/4波長板43配置于透鏡架45,將第 一 1/4波長板37配置在基底側,但是,例如在將第一物鏡38輕量化且這 兩個物鏡間的重量差對物鏡的驅動特性不產生影響的程度的情況下,例 如,如圖10A、 B所示,也可以將第一 1/4波長板37配置于透鏡架45側, 將第一 1/4波長板37、第一物鏡38、第二 1/4波長板43及第二物鏡44與透鏡架45 —起以一體化方式驅動。
并且,在這樣將第一 1/4波長板37和第二 1/4波長板43都配置于透 鏡架45的情況下,也可以將它們一體化,即,也可以在第一及第二激光 的光路上配置共同的1/4波長板。
另外,本發明的實施方式,在權利要求的范圍所示的技術思想的范圍 內,可適宜進行各種變更。
權利要求
1. 一種光拾取裝置,具有激光光源,其射出規定波長的激光;第一及第二物鏡,其使上述激光會聚;偏振光束分離器,其將來自上述激光光源的激光分配給上述第一及第二物鏡;和1/4波長板,其被配置在上述激光光源和上述偏振光束分離器之間,使上述激光以圓偏振光入射到上述偏振光束分離器。
2、 根據權利要求l所述的光拾取裝置,其特征在于, 具備平板狀的無偏振光反射鏡,其在上述激光光源和上述1/4波長板之間的上述激光的擴散光路中按相對上述激光的光軸傾斜的狀態配置,上述激光光源所射出的上述激光的一部分由上述無偏振光反射鏡向 上述1/4波長板的方向反射,從上述1/4波長板朝向上述無偏振光反射鏡 的上述激光的一部分透過上述無偏振光反射鏡而入射到上述光檢測器。
3、 一種光拾取裝置,具備 激光光源,其射出規定波長的激光; 第一及第二物鏡,其使上述激光會聚在記錄介質上; 偏振光束分離器,其將來自上述激光光源的激光分配給上述第一及第二物鏡;第一及第二 1/4波長板,其分別被配置在上述偏振光束分離器和上述 第一及第二物鏡之間的光路;光檢測器,其接受由上述記錄介質反射且經由上述偏振光束分離器的 上述激光,和1/4波長板,其被配置在上述激光光源和上述偏振光束分離器之間, 使上述激光以圓偏振光入射到上述偏振光束分離器。
4、 一種光拾取裝置,具有 激光光源,其射出規定波長的激光; 第一及第二物鏡,其使上述激光會聚;偏振光束分離器,其將來自上述激光光源的激光分配給上述第一及第 二物鏡;和1/2波長板,其被配置在上述激光光源和上述偏振光束分離器之間,使上述激光以相對上述偏振光束分離器的偏振光軸傾斜規定角度的直線 偏振光入射到上述偏振光束分離器。
5、 根據權利要求4所述的光拾取裝置,其特征在于, 具備平板狀的無偏振光反射鏡,其在上述激光光源和上述1/2波長板之間的上述激光的擴散光路中按與上述激光的光軸傾斜的狀態配置, 上述激光光源所射出的上述激光的一部分由上述無偏振光反射鏡向上述1/2波長板的方向反射,從上述1/2波長板朝向上述無偏振光反射鏡 的上述激光的一部分透過上述無偏振光反射鏡而入射到上述光檢測器。
6、 一種光拾取裝置,具有 激光光源,其射出規定波長的激光; 第一及第二物鏡,其使上述激光會聚;和偏振光束分離器,其將來自上述激光光源的激光分配給上述第一及第 二物鏡,按照上述激光光源所射出的上述激光以相對上述偏振光束分離器的 偏振光軸傾斜規定角度的直線偏振光入射的方式,配置上述激光光源。
7、 根據權利要求6所述的光拾取裝置,其特征在于, 具備平板狀的無偏振光反射鏡,其在上述激光光源和上述偏振光束分離器之間的上述激光的擴散光路中按相對上述激光的光軸傾斜的狀態配 置,上述激光光源所射出的上述激光的一部分由上述無偏振光反射鏡向 上述偏振光束分離器的方向反射,從上述偏振光束分離器朝向上述無偏振 光反射鏡的上述激光的一部分透過上述無偏振光反射鏡而入射到上述光 檢測器。
8、 一種光拾取裝置,具有-激光光源,其射出規定波長的激光; 第一及第二物鏡,其使上述激光會聚在記錄介質上;偏振光束分離器,其將來自上述激光光源的激光分配給上述第一及第二物鏡;第一及第二 1/4波長板,其分別被配置在上述偏振光束分離器和上述 第一及第二物鏡之間的光路;和光檢測器,其接受由上述記錄介質反射且經由上述偏振光束分離器的 上述激光,上述激光光源所射出的上述激光以相對上述偏振光束分離器的偏振 光軸傾斜規定角度的直線偏振光入射。
9、 根據權利要求8所述的光拾取裝置,其特征在于, 按照上述激光光源所射出的上述激光以相對上述偏振光束分離器的偏振光軸傾斜上述規定角度的直線偏振光入射的方式,調整以激光光軸為 軸的上述激光光源的旋轉位置。
10、 根據權利要求8所述的光拾取裝置,其特征在于, 在上述激光光源和上述偏振光束分離器之間的光路中配置有用于使上述激光以相對上述偏振光束分離器的偏振光軸傾斜上述規定角度的直 線偏振光入射的1/2波長板。
11、 根據權利要求10所述的光拾取裝置,其特征在于, 用于將上述激光光源所射出的激光分割成3束的衍射光柵和上述1/2波長板被一體化。
全文摘要
本發明提供一種光拾取裝置。其中,使用1/4波長板和偏振光束分離器作為用于將激光導入到第一及第二物鏡的機構。以圓偏振光入射到偏振光束分離器的激光中,其一半作為S偏振光成分由偏振光束分離器反射而被導入到第一物鏡,剩余的一半作為P偏振光透過偏振光束分離器而被導入到第二物鏡。經由第一及第二物鏡的來自盤的反射光的約所有光量通過偏振光束分離器。從而,能夠提高被導入到光檢測器的激光的光量。
文檔編號G11B7/135GK101295521SQ20081009215
公開日2008年10月29日 申請日期2008年4月8日 優先權日2007年4月24日
發明者加納康行, 大杉里美 申請人:三洋電機株式會社;三洋光學設計株式會社
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