JP2000048374A - ディスク記録再生装置 - Google Patents
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- G11B7/08—Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
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- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
- G11B11/105—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
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- G11B7/0857—Arrangements for mechanically moving the whole head
- G11B7/08582—Sled-type positioners
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- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Optical Head (AREA)
- Moving Of The Head For Recording And Reproducing By Optical Means (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 光学ヘッド全高を大幅に低減して、小型・薄
型の光学ヘッドおよびディスク記録再生装置を実現す
る。 【解決手段】 集積ユニット7を光学台16に固定する
とともに、対物レンズ駆動装置13をラジアル方向(X
方向)およびタンジェンシャル方向(Y方向)に平面調
整することにより、光学ヘッドのフォーカス誤差信号お
よびトラッキング誤差信号調整時における半導体レーザ
と対物レンズと多分割光検出器との相対位置調整および
光軸調整を行う。
型の光学ヘッドおよびディスク記録再生装置を実現す
る。 【解決手段】 集積ユニット7を光学台16に固定する
とともに、対物レンズ駆動装置13をラジアル方向(X
方向)およびタンジェンシャル方向(Y方向)に平面調
整することにより、光学ヘッドのフォーカス誤差信号お
よびトラッキング誤差信号調整時における半導体レーザ
と対物レンズと多分割光検出器との相対位置調整および
光軸調整を行う。
Description
【0001】
【発業の属する技術分野】本発明は、ディスク状記録媒
体に光スポットを投影して光学的に情報を記録再生する
方式であるディスク記録再生装置の光学ヘッドに関する
ものである。
体に光スポットを投影して光学的に情報を記録再生する
方式であるディスク記録再生装置の光学ヘッドに関する
ものである。
【0002】
【従来の技術】近年、ディスク記録再生装置は、DVD
・MD・CD・CD−ROM用などその用途は年々多様
化すると共に益々高密度・小型・高性能・高品質・高付
加価値化している。特に記録可能な光磁気メディアを利
用したディスク記録再生装置においては、データ用・映
像記録用の需要は大きく増加傾向にあり、より一層の小
型・薄型・高性能・高記録密度化が求められている。
・MD・CD・CD−ROM用などその用途は年々多様
化すると共に益々高密度・小型・高性能・高品質・高付
加価値化している。特に記録可能な光磁気メディアを利
用したディスク記録再生装置においては、データ用・映
像記録用の需要は大きく増加傾向にあり、より一層の小
型・薄型・高性能・高記録密度化が求められている。
【0003】従来、光磁気ディスク用光学ヘッドに関す
る技術としては、数多くの報告がなされている。
る技術としては、数多くの報告がなされている。
【0004】以下、図面を参照しながら、従来のディス
ク記録再生装置の一例として、光磁気ディスク用の光学
ヘッドを説明する。
ク記録再生装置の一例として、光磁気ディスク用の光学
ヘッドを説明する。
【0005】図10、図11、図12および図13は従
来の光学ヘッドの概略的な構成図およびその動作原理を
説明する図である。
来の光学ヘッドの概略的な構成図およびその動作原理を
説明する図である。
【0006】図10、11、図12および図13におい
て、1はシリコン基板、2はシリコン基板1上に固定さ
れた半導体レーザ、3はシリコン基板1上に形成された
多分割光検出器、4は樹脂パッケージ、5は樹脂で成形
されたホログラム素子(回折格子)、6はビームスプリ
ッタ6a、折り返しミラー6b、偏光分離素子6cより
構成された複合素子、8はシリコン基板1、半導体レー
ザ2、多分割光検出器3、パッケージ4、回折格子5、
複合素子6より構成される集積ユニット7を保持するホ
ルダ、9は反射ミラー、10は対物レンズホルダー11
に固定された対物レンズ、12は磁気光学効果を有する
光磁気記録媒体、13は対物レンズを光磁気記録媒体1
2のフォーカスおよびラジアル方向に駆動する対物レン
ズ駆動装置、14は対物レンズ駆動装置13の構成要素
となるベース、15はアオリネジ、16は光学台、17
は多分割光検出機3上に形成されたフォーカス誤差信号
検出用の光スポット、18は多分割光検出機3上に形成
されたトラッキング誤差信号検出用の光スポット、19
は多分割光検出器3上に形成されるメインビーム(P偏
光)、20は多分割光検出器3上に形成されるメインビ
ーム(S偏光)、21はフォーカス誤差信号受光領域、
22および23はトラッキング誤差信号受光領域、24
は情報信号受光領域、25は減算器、26は加算器、2
7および28はフォーカス誤差信号検出用の光スポット
の焦点である。
て、1はシリコン基板、2はシリコン基板1上に固定さ
れた半導体レーザ、3はシリコン基板1上に形成された
多分割光検出器、4は樹脂パッケージ、5は樹脂で成形
されたホログラム素子(回折格子)、6はビームスプリ
ッタ6a、折り返しミラー6b、偏光分離素子6cより
構成された複合素子、8はシリコン基板1、半導体レー
ザ2、多分割光検出器3、パッケージ4、回折格子5、
複合素子6より構成される集積ユニット7を保持するホ
ルダ、9は反射ミラー、10は対物レンズホルダー11
に固定された対物レンズ、12は磁気光学効果を有する
光磁気記録媒体、13は対物レンズを光磁気記録媒体1
2のフォーカスおよびラジアル方向に駆動する対物レン
ズ駆動装置、14は対物レンズ駆動装置13の構成要素
となるベース、15はアオリネジ、16は光学台、17
は多分割光検出機3上に形成されたフォーカス誤差信号
検出用の光スポット、18は多分割光検出機3上に形成
されたトラッキング誤差信号検出用の光スポット、19
は多分割光検出器3上に形成されるメインビーム(P偏
光)、20は多分割光検出器3上に形成されるメインビ
ーム(S偏光)、21はフォーカス誤差信号受光領域、
22および23はトラッキング誤差信号受光領域、24
は情報信号受光領域、25は減算器、26は加算器、2
7および28はフォーカス誤差信号検出用の光スポット
の焦点である。
【0007】以上のように構成された従来例について以
下その動作について説明を行う。
下その動作について説明を行う。
【0008】半導体レーザ2より発せられた光は、ホロ
グラム素子5により異なる複数の光束に分離される。異
なる複数の光束は複合素子6のビームスプリッタ6aを
透過し、反射ミラー9で反射され対物レンズホルダー1
1に固定された対物レンズ10により、光磁気記録媒体
12上に直径1ミクロン程度の光スポット30として集
光される。
グラム素子5により異なる複数の光束に分離される。異
なる複数の光束は複合素子6のビームスプリッタ6aを
透過し、反射ミラー9で反射され対物レンズホルダー1
1に固定された対物レンズ10により、光磁気記録媒体
12上に直径1ミクロン程度の光スポット30として集
光される。
【0009】また複合素子6のビームスプリッタ6aに
より反射された光束はレーザモニタ用受光素子(図示せ
ず)に入射し半導体レーザ2の駆動電流を制御する。
より反射された光束はレーザモニタ用受光素子(図示せ
ず)に入射し半導体レーザ2の駆動電流を制御する。
【0010】光磁気記録媒体12からの反射光は、逆の
経路をたどり、複合素子6のビームスプリッタ6aによ
り反射分離されて、折り返しミラー6b、偏光分離素子
6cに入射する。
経路をたどり、複合素子6のビームスプリッタ6aによ
り反射分離されて、折り返しミラー6b、偏光分離素子
6cに入射する。
【0011】半導体レーザ2は、図11(A)において
紙面に平行な偏光方向となるよう設置されており、入射
光は偏光分離素子6cにより、偏光方向を45度回転さ
せるとともに互いに直交する2つの偏光成分の光束に分
離され、情報信号受光領域24に入射する。
紙面に平行な偏光方向となるよう設置されており、入射
光は偏光分離素子6cにより、偏光方向を45度回転さ
せるとともに互いに直交する2つの偏光成分の光束に分
離され、情報信号受光領域24に入射する。
【0012】また情報記録媒体12からの反射光のうち
ビームスプリッタ6aを透過した光束は回折格子5によ
り複数の光束に分離されフォーカス誤差信号受光領域2
1とトラッキング誤差信号受光領域22および23へ集
光する。
ビームスプリッタ6aを透過した光束は回折格子5によ
り複数の光束に分離されフォーカス誤差信号受光領域2
1とトラッキング誤差信号受光領域22および23へ集
光する。
【0013】フォーカスサーボはいわゆるSSD法で行
い、トラッキングサーボはいわゆるプッシュプル法で行
う。
い、トラッキングサーボはいわゆるプッシュプル法で行
う。
【0014】さらに、P偏光からなるメインビーム19
とS偏光からなるメインビーム20の差を取ることによ
り、差動検出法による光磁気ディスク情報信号の検出が
可能となる。さらに、それらの和をとることにより、プ
レピット信号の検出が可能となる。
とS偏光からなるメインビーム20の差を取ることによ
り、差動検出法による光磁気ディスク情報信号の検出が
可能となる。さらに、それらの和をとることにより、プ
レピット信号の検出が可能となる。
【0015】反射ミラー9は光学台16に固定され、集
積ユニット7はホルダ8に接着固定され、光学台16の
端面に固定される。
積ユニット7はホルダ8に接着固定され、光学台16の
端面に固定される。
【0016】以上のように構成されるディスク記録再生
装置において、光磁気記録媒体からの反射光により所望
の検出信号を得るために、組立時に半導体レーザ2と対
物レンズ10と多分割光検出器3の相対位置調整が行わ
れる。
装置において、光磁気記録媒体からの反射光により所望
の検出信号を得るために、組立時に半導体レーザ2と対
物レンズ10と多分割光検出器3の相対位置調整が行わ
れる。
【0017】これらの相対位置調整に関して、上記の従
来の装置においては、多分割光検出器3のZ’軸方向
(光軸方向)の位置は、受光面が光スポットの焦点27
および28の略中間に位置するように光学台16とホル
ダ8との寸法を規定することにより一義的に決定され
る。また、フォーカス誤差信号およびトラッキング誤差
信号の調整は、外部治具によりホルダー8を保持し、集
積ユニット7をX方向およびY方向に移動することによ
り、トラッキング誤差信号受光領域22および23の出
力が略均一となるように調整される。
来の装置においては、多分割光検出器3のZ’軸方向
(光軸方向)の位置は、受光面が光スポットの焦点27
および28の略中間に位置するように光学台16とホル
ダ8との寸法を規定することにより一義的に決定され
る。また、フォーカス誤差信号およびトラッキング誤差
信号の調整は、外部治具によりホルダー8を保持し、集
積ユニット7をX方向およびY方向に移動することによ
り、トラッキング誤差信号受光領域22および23の出
力が略均一となるように調整される。
【0018】一方、光磁気記録媒体12と対物レンズ1
0との相対傾き調整は、アオリネジ15を回転させ、対
物レンズ駆動装置13の構成部品であるベース14の球
面摺動部と光学台16の球面摺動部とを接触させベース
14を回動させるいわゆる球面アオリにより実施する。
この時の回転中心は対物レンズ10の主点10aとす
る。図10、図13においてθRはラジアル方向のスキ
ュー調整をまたθTはタンジェンシャル方向のスキュー
調整を示す。
0との相対傾き調整は、アオリネジ15を回転させ、対
物レンズ駆動装置13の構成部品であるベース14の球
面摺動部と光学台16の球面摺動部とを接触させベース
14を回動させるいわゆる球面アオリにより実施する。
この時の回転中心は対物レンズ10の主点10aとす
る。図10、図13においてθRはラジアル方向のスキ
ュー調整をまたθTはタンジェンシャル方向のスキュー
調整を示す。
【0019】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の従
来の構成では、半導体レーザ2と対物レンズ10と多分
割光検出器3の相対位置調整を、集積ユニット7を保持
するホルダー8をX軸方向及びY軸方向に移動すること
により行っていたので、その調整しろを予め確保してお
く必要がある。特にY軸方向への調整しろはそのまま光
学ヘッドの全高(光磁気記録媒体の厚み方向の高さ)の
増加を招く。
来の構成では、半導体レーザ2と対物レンズ10と多分
割光検出器3の相対位置調整を、集積ユニット7を保持
するホルダー8をX軸方向及びY軸方向に移動すること
により行っていたので、その調整しろを予め確保してお
く必要がある。特にY軸方向への調整しろはそのまま光
学ヘッドの全高(光磁気記録媒体の厚み方向の高さ)の
増加を招く。
【0020】また、集積ユニット7は小さいためにこれ
を単独で位置調整することは困難であり、集積ユニット
7を保持するホルダー8を介して位置調整することが必
要である。このため、ホルダー8のY軸方向の肉厚の分
も光学ヘッド全高の増加になる。
を単独で位置調整することは困難であり、集積ユニット
7を保持するホルダー8を介して位置調整することが必
要である。このため、ホルダー8のY軸方向の肉厚の分
も光学ヘッド全高の増加になる。
【0021】従って、従来の構成で半導体レーザ2と対
物レンズ10と多分割光検出器3の相対位置調整を行う
限り、光学ヘッドおよびディスク記録再生装置の小型
化、薄型化が困難になるという問題を有していた。
物レンズ10と多分割光検出器3の相対位置調整を行う
限り、光学ヘッドおよびディスク記録再生装置の小型
化、薄型化が困難になるという問題を有していた。
【0022】本発明は上記従来の問題点に鑑み、集積ユ
ニット7を光学台16に直接固定してホルダー8を廃止
するとともに、光学台16およびベース14の球面摺動
部を廃止する構成とすることにより、光学ヘッド全高を
大幅に低減して、小型・薄型の光学ヘッドおよびディス
ク記録再生装置を実現することを目的とする。
ニット7を光学台16に直接固定してホルダー8を廃止
するとともに、光学台16およびベース14の球面摺動
部を廃止する構成とすることにより、光学ヘッド全高を
大幅に低減して、小型・薄型の光学ヘッドおよびディス
ク記録再生装置を実現することを目的とする。
【0023】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を
達成するために以下の構成とする。
達成するために以下の構成とする。
【0024】即ち、本発明の第1の構成にかかるディス
ク記録再生装置は、円盤状情報記録媒体と、光源と、前
記円盤状情報記録媒体への光の集光手段である対物レン
ズと、前記対物レンズを保持し前記円盤状情報記録媒体
のフォーカスおよびラジアル方向に前記対物レンズを駆
動する対物レンズ駆動装置と、受光素子とを備えたディ
スク記録再生装置であって、前記対物レンズ駆動装置を
移動することにより、前記円盤状情報記録媒体からの反
射光により所望の検出信号を得るための、前記光源と前
記対物レンズと前記受光素子の相対位置調整がされてな
ることを特徴とする。
ク記録再生装置は、円盤状情報記録媒体と、光源と、前
記円盤状情報記録媒体への光の集光手段である対物レン
ズと、前記対物レンズを保持し前記円盤状情報記録媒体
のフォーカスおよびラジアル方向に前記対物レンズを駆
動する対物レンズ駆動装置と、受光素子とを備えたディ
スク記録再生装置であって、前記対物レンズ駆動装置を
移動することにより、前記円盤状情報記録媒体からの反
射光により所望の検出信号を得るための、前記光源と前
記対物レンズと前記受光素子の相対位置調整がされてな
ることを特徴とする。
【0025】また、本発明の第2の構成にかかるディス
ク記録再生装置は、円盤状情報記録媒体と、光源と、前
記円盤状情報記録媒体への光の集光手段である対物レン
ズと、前記対物レンズを保持し前記円盤状情報記録媒体
のフォーカスおよびラジアル方向に前記対物レンズを駆
動する対物レンズ駆動装置と、受光素子と、前記光源と
前記対物レンズ駆動装置との間に位置するミラーとを備
えたディスク記録再生装置であって、前記対物レンズ駆
動装置および/または前記ミラーを移動することによ
り、前記円盤状情報記録媒体からの反射光により所望の
検出信号を得るための、前記光源と前記対物レンズと前
記受光素子の相対位置調整がされてなることを特徴とす
る。
ク記録再生装置は、円盤状情報記録媒体と、光源と、前
記円盤状情報記録媒体への光の集光手段である対物レン
ズと、前記対物レンズを保持し前記円盤状情報記録媒体
のフォーカスおよびラジアル方向に前記対物レンズを駆
動する対物レンズ駆動装置と、受光素子と、前記光源と
前記対物レンズ駆動装置との間に位置するミラーとを備
えたディスク記録再生装置であって、前記対物レンズ駆
動装置および/または前記ミラーを移動することによ
り、前記円盤状情報記録媒体からの反射光により所望の
検出信号を得るための、前記光源と前記対物レンズと前
記受光素子の相対位置調整がされてなることを特徴とす
る。
【0026】上記の第1及び第2の構成によれば、円盤
状情報記録媒体からの反射光により所望の検出信号を得
るための、光源と対物レンズと受光素子の相対位置調整
を、対物レンズ駆動装置及び必要によりミラーを移動す
ることにより行われるので、従来のように集積ユニット
を移動して位置調整する必要がなくなる。この結果、集
積ユニットの調整しろを予め確保しておく必要がない。
また、従来の装置では集積ユニットを位置調整する際に
必要であった集積ユニットを保持するホルダーが不要と
なる。これらにより、光学ヘッドの全高を小さくするこ
とができ、光学ヘッド及びディスク記録再生装置を小型
化、薄型化することが可能になる。
状情報記録媒体からの反射光により所望の検出信号を得
るための、光源と対物レンズと受光素子の相対位置調整
を、対物レンズ駆動装置及び必要によりミラーを移動す
ることにより行われるので、従来のように集積ユニット
を移動して位置調整する必要がなくなる。この結果、集
積ユニットの調整しろを予め確保しておく必要がない。
また、従来の装置では集積ユニットを位置調整する際に
必要であった集積ユニットを保持するホルダーが不要と
なる。これらにより、光学ヘッドの全高を小さくするこ
とができ、光学ヘッド及びディスク記録再生装置を小型
化、薄型化することが可能になる。
【0027】上記の第1及び第2の構成において、前記
対物レンズ駆動装置の移動による相対位置調整が、前記
対物レンズに入射する光軸と略直行する平面内での前記
対物レンズ駆動装置の位置調整を含むことが好ましい。
特に、前記対物レンズ駆動装置の位置調整を、前記円盤
状情報記録媒体のラジアル方向および/またはタンジェ
ンシャル方向に前記対物レンズ駆動装置を移動すること
により行うことが好ましい。かかる好ましい構成によれ
ば、円盤状情報記録媒体からの反射光により所望の検出
信号を得るための、光源と対物レンズと受光素子の相対
位置調整を容易に行うことができる。
対物レンズ駆動装置の移動による相対位置調整が、前記
対物レンズに入射する光軸と略直行する平面内での前記
対物レンズ駆動装置の位置調整を含むことが好ましい。
特に、前記対物レンズ駆動装置の位置調整を、前記円盤
状情報記録媒体のラジアル方向および/またはタンジェ
ンシャル方向に前記対物レンズ駆動装置を移動すること
により行うことが好ましい。かかる好ましい構成によれ
ば、円盤状情報記録媒体からの反射光により所望の検出
信号を得るための、光源と対物レンズと受光素子の相対
位置調整を容易に行うことができる。
【0028】上記の第1及び第2の構成において、前記
対物レンズ駆動装置を移動することにより、さらに前記
円盤状情報記録媒体と前記対物レンズとの相対角度を調
整するための前記対物レンズ駆動装置のスキュー調整が
されてなることが好ましい。かかる好ましい構成によれ
ば、対物レンズ駆動装置を移動して光源と対物レンズと
受光素子の相対位置調整を行う際に、円盤状情報記録媒
体と対物レンズとの相対角度調整も同時に行うことがで
きるので、円盤状情報記録媒体と対物レンズとの相対角
度調整のために従来行っていた球面アオリによる調整が
不要となる。この結果、構造が簡素化でき、装置をより
一層小型化、薄型化することができる。また、対物レン
ズ駆動装置の平面調整及び回転調整を行うだけで、光源
・受光素子と対物レンズ駆動装置と円盤状情報記録媒体
との間の相対調整を一度に行うことができるので、調整
工程が簡素化できる。
対物レンズ駆動装置を移動することにより、さらに前記
円盤状情報記録媒体と前記対物レンズとの相対角度を調
整するための前記対物レンズ駆動装置のスキュー調整が
されてなることが好ましい。かかる好ましい構成によれ
ば、対物レンズ駆動装置を移動して光源と対物レンズと
受光素子の相対位置調整を行う際に、円盤状情報記録媒
体と対物レンズとの相対角度調整も同時に行うことがで
きるので、円盤状情報記録媒体と対物レンズとの相対角
度調整のために従来行っていた球面アオリによる調整が
不要となる。この結果、構造が簡素化でき、装置をより
一層小型化、薄型化することができる。また、対物レン
ズ駆動装置の平面調整及び回転調整を行うだけで、光源
・受光素子と対物レンズ駆動装置と円盤状情報記録媒体
との間の相対調整を一度に行うことができるので、調整
工程が簡素化できる。
【0029】また、上記の第1及び第2の構成におい
て、前記対物レンズ駆動装置を移動することにより、さ
らに前記対物レンズの入射光軸方向の前記対物レンズ駆
動装置の位置調整がされてなることが好ましい。かかる
好ましい構成によれば、フォーカス誤差信号のオフセッ
トを除去することができるので、より高精度かつ低電力
の記録及び再生を行うことができる光学ヘッド及びディ
スク記録再生装置を提供することができる。
て、前記対物レンズ駆動装置を移動することにより、さ
らに前記対物レンズの入射光軸方向の前記対物レンズ駆
動装置の位置調整がされてなることが好ましい。かかる
好ましい構成によれば、フォーカス誤差信号のオフセッ
トを除去することができるので、より高精度かつ低電力
の記録及び再生を行うことができる光学ヘッド及びディ
スク記録再生装置を提供することができる。
【0030】また、上記の第2の構成において、前記ミ
ラーを移動することによる前記相対位置調整が、前記ミ
ラーの反射光軸の角度調整を含むことが好ましい。かか
る好ましい構成によれば、対物レンズ駆動装置のラジア
ル方向およびタンジェンシャル方向の調整量を大幅に低
減することができるので、より一層装置を小型化、薄型
化することができる。
ラーを移動することによる前記相対位置調整が、前記ミ
ラーの反射光軸の角度調整を含むことが好ましい。かか
る好ましい構成によれば、対物レンズ駆動装置のラジア
ル方向およびタンジェンシャル方向の調整量を大幅に低
減することができるので、より一層装置を小型化、薄型
化することができる。
【0031】さらに、上記の第1及び第2の構成におい
て、前記対物レンズの略中心部を回転中心として、前記
対物レンズに入射する光軸と略直交する平面内で前記対
物レンズもしくは前記対物レンズ駆動装置の回転調整を
行うことが好ましい。かかる好ましい構成によれば、光
源が有する非点隔差および対物レンズが有する非点収差
を対物レンズもしくは対物レンズ駆動装置の面内回転に
より低減することができるので、より一層光学ヘッドの
記録再生能力が向上し、ディスク記録再生装置の高性能
化が可能となる。
て、前記対物レンズの略中心部を回転中心として、前記
対物レンズに入射する光軸と略直交する平面内で前記対
物レンズもしくは前記対物レンズ駆動装置の回転調整を
行うことが好ましい。かかる好ましい構成によれば、光
源が有する非点隔差および対物レンズが有する非点収差
を対物レンズもしくは対物レンズ駆動装置の面内回転に
より低減することができるので、より一層光学ヘッドの
記録再生能力が向上し、ディスク記録再生装置の高性能
化が可能となる。
【0032】
【発明の実施の形態】以下、本発明を図面を用いて詳細
に説明する。
に説明する。
【0033】(実施の形態1)以下本発明の第1の実施
の形態について、図面を参照しながら説明する。
の形態について、図面を参照しながら説明する。
【0034】図1、図2、図3、図4および図5におい
て、1はシリコン基板、2はシリコン基板1上に固定さ
れた半導体レーザ、3はシリコン基板1上に形成された
多分割光検出器、4は樹脂パッケージ、5は樹脂で成形
されたホログラム素子(回折格子)、6はビームスプリ
ッタ6a、折り返しミラー6b、偏光分離素子6cより
構成された複合素子、9は反射ミラー、10は対物レン
ズホルダー11に固定された対物レンズ、12は磁気光
学効果を有する光磁気記録媒体、13は対物レンズを光
磁気記録媒体12のフォーカスおよびラジアル方向に駆
動する対物レンズ駆動装置、14は対物レンズ駆動装置
13の構成要素となるベース、16は光学台、17は多
分割光検出機3上に形成されたフォーカス誤差信号検出
用の光スポット、18は多分割光検出機3上に形成され
たトラッキング誤差信号検出用の光スポット、19は多
分割光検出器3上に形成されるメインビーム(P偏
光)、20は多分割光検出器3上に形成されるメインビ
ーム(S偏光)、21はフォーカスエラー受光領域、2
2および23はトラッキングエラー受光領域、24は情
報信号受光領域、25は減算器、26は加算器、27お
よび28はフォーカス誤差信号検出用の光スポットの焦
点、29は位置決め穴、31は接着剤、32はガイド軸
である。
て、1はシリコン基板、2はシリコン基板1上に固定さ
れた半導体レーザ、3はシリコン基板1上に形成された
多分割光検出器、4は樹脂パッケージ、5は樹脂で成形
されたホログラム素子(回折格子)、6はビームスプリ
ッタ6a、折り返しミラー6b、偏光分離素子6cより
構成された複合素子、9は反射ミラー、10は対物レン
ズホルダー11に固定された対物レンズ、12は磁気光
学効果を有する光磁気記録媒体、13は対物レンズを光
磁気記録媒体12のフォーカスおよびラジアル方向に駆
動する対物レンズ駆動装置、14は対物レンズ駆動装置
13の構成要素となるベース、16は光学台、17は多
分割光検出機3上に形成されたフォーカス誤差信号検出
用の光スポット、18は多分割光検出機3上に形成され
たトラッキング誤差信号検出用の光スポット、19は多
分割光検出器3上に形成されるメインビーム(P偏
光)、20は多分割光検出器3上に形成されるメインビ
ーム(S偏光)、21はフォーカスエラー受光領域、2
2および23はトラッキングエラー受光領域、24は情
報信号受光領域、25は減算器、26は加算器、27お
よび28はフォーカス誤差信号検出用の光スポットの焦
点、29は位置決め穴、31は接着剤、32はガイド軸
である。
【0035】以上のように構成された本発明の第1の実
施の形態について、以下その動作を説明する。
施の形態について、以下その動作を説明する。
【0036】半導体レーザ2より発せられた光は、ホロ
グラム素子5により異なる複数の光束に分離される。異
なる複数の光束は複合素子6のビームスプリッタ6aを
透過し、反射ミラー9で反射され対物レンズホルダー1
1に固定された対物レンズ10により、光磁気記録媒体
12上に直径1ミクロン程度の光スポット30として集
光される。
グラム素子5により異なる複数の光束に分離される。異
なる複数の光束は複合素子6のビームスプリッタ6aを
透過し、反射ミラー9で反射され対物レンズホルダー1
1に固定された対物レンズ10により、光磁気記録媒体
12上に直径1ミクロン程度の光スポット30として集
光される。
【0037】また複合素子6のビームスプリッタ6aに
より反射された光束はレーザモニタ用受光素子(図示せ
ず)に入射し半導体レーザ2の駆動電流を制御する。
より反射された光束はレーザモニタ用受光素子(図示せ
ず)に入射し半導体レーザ2の駆動電流を制御する。
【0038】光磁気記録媒体12からの反射光は、逆の
経路をたどり、複合素子6のビームスプリッタ6aによ
り反射分離されて、折り返しミラー6b、偏光分離素子
6cに入射する。
経路をたどり、複合素子6のビームスプリッタ6aによ
り反射分離されて、折り返しミラー6b、偏光分離素子
6cに入射する。
【0039】半導体レーザ2は、図4(A)で紙面に平
行な偏光方向となるよう設置されており、入射光は偏光
分離素子6cにより、偏光方向を45度回転させるとと
もに互いに直交する2つの偏光成分の光束に分離され、
情報信号受光領域24に入射する。
行な偏光方向となるよう設置されており、入射光は偏光
分離素子6cにより、偏光方向を45度回転させるとと
もに互いに直交する2つの偏光成分の光束に分離され、
情報信号受光領域24に入射する。
【0040】また情報記録媒体12からの反射光のうち
ビームスプリッタ6aを透過した光束は回折格子5によ
り複数の光束に分離されフォーカス誤差信号受光領域2
1とトラッキング誤差信号受光領域22および23へ集
光する。
ビームスプリッタ6aを透過した光束は回折格子5によ
り複数の光束に分離されフォーカス誤差信号受光領域2
1とトラッキング誤差信号受光領域22および23へ集
光する。
【0041】フォーカスサーボはいわゆるSSD法で行
い、トラッキングサーボはいわゆるプッシュプル法で行
う。
い、トラッキングサーボはいわゆるプッシュプル法で行
う。
【0042】さらに、P偏光からなるメインビーム19
とS偏光からなるメインビーム20の差を演算すること
により、差動検出法による光磁気ディスク情報信号の検
出が可能となる。さらに、それらの和をとることによ
り、プレピット信号の検出が可能となる。
とS偏光からなるメインビーム20の差を演算すること
により、差動検出法による光磁気ディスク情報信号の検
出が可能となる。さらに、それらの和をとることによ
り、プレピット信号の検出が可能となる。
【0043】反射ミラー9は光学台16に固定される。
また、集積ユニット7は光学台16に嵌合固定される。
この結果、多分割光検出器3のZ’軸方向(光軸方向)
の位置は、受光面が光スポットの焦点27および28の
略中間に位置するように、光学台16の寸法が規定され
る。
また、集積ユニット7は光学台16に嵌合固定される。
この結果、多分割光検出器3のZ’軸方向(光軸方向)
の位置は、受光面が光スポットの焦点27および28の
略中間に位置するように、光学台16の寸法が規定され
る。
【0044】本実施の形態において、光磁気記録媒体か
らの反射光により所望の検出信号を得るための半導体レ
ーザ2と対物レンズ10と多分割光検出器3の相対位置
調整は以下のようにして行われる。
らの反射光により所望の検出信号を得るための半導体レ
ーザ2と対物レンズ10と多分割光検出器3の相対位置
調整は以下のようにして行われる。
【0045】外部治具のチャッキングピン(図示せず)
によりベース14の位置決め穴29を保持し、対物レン
ズに入射する光軸と略直行する平面内で、対物レンズ駆
動装置13をX方向(ラジアル方向)およびY方向(タ
ンジェンシャル方向)に移動して、トラッキング誤差信
号受光領域22および23の出力が略均一となるように
調整する。調整後、その状態のままベース14を光学台
16に接着剤31を用いて接着固定する。以上により、
フォーカス誤差信号およびトラッキング誤差信号の調整
が完了する。
によりベース14の位置決め穴29を保持し、対物レン
ズに入射する光軸と略直行する平面内で、対物レンズ駆
動装置13をX方向(ラジアル方向)およびY方向(タ
ンジェンシャル方向)に移動して、トラッキング誤差信
号受光領域22および23の出力が略均一となるように
調整する。調整後、その状態のままベース14を光学台
16に接着剤31を用いて接着固定する。以上により、
フォーカス誤差信号およびトラッキング誤差信号の調整
が完了する。
【0046】この時、ベース14を光学台16に予め接
着固定しておいて、対物レンズ駆動装置13をベース1
4に対してX方向およびY方向に調整後、ベース14に
固定しても同様の効果が得られることは言うまでもな
い。
着固定しておいて、対物レンズ駆動装置13をベース1
4に対してX方向およびY方向に調整後、ベース14に
固定しても同様の効果が得られることは言うまでもな
い。
【0047】以上の、対物レンズ駆動装置を対物レンズ
に入射する光軸と略直行する平面内での調整する際に、
同時に光磁気記録媒体12と対物レンズとの相対角度を
調整するために、対物レンズ駆動装置13のスキュー調
整を行うことができる。即ち、上記と同一治具を用い
て、外部治具を回転させることにより、対物レンズ駆動
装置13を、ラジアル方向θR及びタンジェンシャル方
向θTにそれぞれ回転調整する。
に入射する光軸と略直行する平面内での調整する際に、
同時に光磁気記録媒体12と対物レンズとの相対角度を
調整するために、対物レンズ駆動装置13のスキュー調
整を行うことができる。即ち、上記と同一治具を用い
て、外部治具を回転させることにより、対物レンズ駆動
装置13を、ラジアル方向θR及びタンジェンシャル方
向θTにそれぞれ回転調整する。
【0048】以上のように第1の実施の形態によれば、
集積ユニット7を光学台16に直接固定することにより
ホルダーを廃止して、対物レンズ駆動装置13をラジア
ル方向(X方向)およびタンジェンシャル方向(Y方
向)に移動調整することにより、フォーカス誤差信号お
よびトラッキング誤差信号の調整を行うこととした。こ
の結果、光学ヘッドの高さ方向の調整しろが不用とな
り、またホルダーの肉圧分だけ厚みを薄くすることがで
きる。従って、光学ヘッド全高を大幅に低減することが
可能となり、小型・薄型の光学ヘッドおよびディスク記
録再生装置を実現することができる。
集積ユニット7を光学台16に直接固定することにより
ホルダーを廃止して、対物レンズ駆動装置13をラジア
ル方向(X方向)およびタンジェンシャル方向(Y方
向)に移動調整することにより、フォーカス誤差信号お
よびトラッキング誤差信号の調整を行うこととした。こ
の結果、光学ヘッドの高さ方向の調整しろが不用とな
り、またホルダーの肉圧分だけ厚みを薄くすることがで
きる。従って、光学ヘッド全高を大幅に低減することが
可能となり、小型・薄型の光学ヘッドおよびディスク記
録再生装置を実現することができる。
【0049】更に、光磁気記録媒体12と対物レンズと
の相対角度を調整するための対物レンズ駆動装置13の
スキュー調整を併せて行うことにより、従来の球面アオ
リによる調整が不要となり、構造が簡素化でき、装置を
より一層小型化、薄型化することができる。また、対物
レンズ駆動装置の平面調整及び回転調整を同時に行うこ
とで、光源・受光素子と対物レンズ駆動装置と円盤状情
報記録媒体との間の相対調整が完了するので、調整工程
が簡素化できる。
の相対角度を調整するための対物レンズ駆動装置13の
スキュー調整を併せて行うことにより、従来の球面アオ
リによる調整が不要となり、構造が簡素化でき、装置を
より一層小型化、薄型化することができる。また、対物
レンズ駆動装置の平面調整及び回転調整を同時に行うこ
とで、光源・受光素子と対物レンズ駆動装置と円盤状情
報記録媒体との間の相対調整が完了するので、調整工程
が簡素化できる。
【0050】(実施の形態2)つぎに第2の実施の形態
について、図6を参照しながら説明する。
について、図6を参照しながら説明する。
【0051】本実施の形態が第1の実施の形態と相違す
る点は、ベース14のY方向(タンジェンシャル方向)
の調整を、反射ミラー9のZ’方向の調整により実現す
ることである。
る点は、ベース14のY方向(タンジェンシャル方向)
の調整を、反射ミラー9のZ’方向の調整により実現す
ることである。
【0052】この構成により、対物レンズ駆動装置13
およびベース14のY方向(タンジェンシャル方向)へ
の調整量を大幅に低減することが可能となり、より一層
光学ヘッドの小型化が可能となる。
およびベース14のY方向(タンジェンシャル方向)へ
の調整量を大幅に低減することが可能となり、より一層
光学ヘッドの小型化が可能となる。
【0053】(実施の形態3)つぎに第3の実施の形態
について、図7を参照しながら説明する。
について、図7を参照しながら説明する。
【0054】本実施の形態が第1の実施の形態と相違す
る点は、ベース14の調整を、Z方向(入射光軸方向、
高さ方向)にも実施するような構成とすることである。
この構成により、フォーカス誤差信号のオフセットを除
去することが可能となりより高精度かつ低電力な記録お
よび再生を行うことが可能となる。
る点は、ベース14の調整を、Z方向(入射光軸方向、
高さ方向)にも実施するような構成とすることである。
この構成により、フォーカス誤差信号のオフセットを除
去することが可能となりより高精度かつ低電力な記録お
よび再生を行うことが可能となる。
【0055】(実施の形態4)つぎに第4の実施の形態
について、図8を参照しながら説明する。
について、図8を参照しながら説明する。
【0056】本実施の形態が第1の実施の形態と相違す
る点は、ベース14のX方向(ラジアル方向)およびY
方向(タンジェンシャル方向)の調整を、反射ミラー9
の反射面角度調整θX、θYにより実現することであ
る。このとき反射面角度調整の回転中心は半導体レーザ
2の略発光点とする。
る点は、ベース14のX方向(ラジアル方向)およびY
方向(タンジェンシャル方向)の調整を、反射ミラー9
の反射面角度調整θX、θYにより実現することであ
る。このとき反射面角度調整の回転中心は半導体レーザ
2の略発光点とする。
【0057】この構成により、対物レンズ駆動装置13
のラジアル方向およびタンジェンシャル方向への調整量
を大幅に低減することが可能となり、より一層光学ヘッ
ドの小型化が可能となる。
のラジアル方向およびタンジェンシャル方向への調整量
を大幅に低減することが可能となり、より一層光学ヘッ
ドの小型化が可能となる。
【0058】(実施の形態5)つぎに第5の実施の形態
について、図9を参照しながら説明する。
について、図9を参照しながら説明する。
【0059】本実施の形態が第1の実施例と相違する点
は、対物レンズ10または対物レンズ駆動装置13また
はベース14を、対物レンズ10の略中心部を回転中心
として、対物レンズに入射する光軸と略直交する面内で
回転調整を行う点である。
は、対物レンズ10または対物レンズ駆動装置13また
はベース14を、対物レンズ10の略中心部を回転中心
として、対物レンズに入射する光軸と略直交する面内で
回転調整を行う点である。
【0060】この構成により、半導体レーザ2が有する
非点隔差および対物レンズ10が有する非点収差を対物
レンズ10の面内回転により低減することが可能とな
り、より一層光学ヘッドの記録再生能力が向上しディス
ク記録再生装置の高性能化が可能となる。
非点隔差および対物レンズ10が有する非点収差を対物
レンズ10の面内回転により低減することが可能とな
り、より一層光学ヘッドの記録再生能力が向上しディス
ク記録再生装置の高性能化が可能となる。
【0061】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、フォーカ
ス誤差信号およびトラッキング誤差信号調整時における
半導体レーザと対物レンズと受光素子との相対位置調整
および光軸調整を、対物レンズに入射する光軸と略直行
する平面内での対物レンズの平面調整で実現することに
より、集積ユニットの高さ方向の調整しろとこれを保持
するホルダーが不用となルので、光学ヘッドおよびディ
スク記録再生装置の小型、薄型化を実現できる。
ス誤差信号およびトラッキング誤差信号調整時における
半導体レーザと対物レンズと受光素子との相対位置調整
および光軸調整を、対物レンズに入射する光軸と略直行
する平面内での対物レンズの平面調整で実現することに
より、集積ユニットの高さ方向の調整しろとこれを保持
するホルダーが不用となルので、光学ヘッドおよびディ
スク記録再生装置の小型、薄型化を実現できる。
【図1】 本発明の第1の実施の形態に係るディスク記
録再生装置の対物レンズ駆動装置の調整方法を示した分
解斜視図である。
録再生装置の対物レンズ駆動装置の調整方法を示した分
解斜視図である。
【図2】 本発明の第1の実施の形態に係るディスク記
録再生装置の組立状態の全体構成の概略を示した斜視図
である。
録再生装置の組立状態の全体構成の概略を示した斜視図
である。
【図3】 本発明の第1の実施の形態に係るディスク記
録再生装置の構成の概略を示した分解斜視図である。
録再生装置の構成の概略を示した分解斜視図である。
【図4】 本発明の第1の実施の形態に係るディスク記
録再生装置の光路を示した概略図であり、(A)は正面
図、(B)は(A)のI−I線での矢印方向から見た断
面図である。
録再生装置の光路を示した概略図であり、(A)は正面
図、(B)は(A)のI−I線での矢印方向から見た断
面図である。
【図5】 本発明の第1の実施の形態に係るディスク記
録再生装置に使用される多分割光検出器と信号検出回路
を示す概略図である。
録再生装置に使用される多分割光検出器と信号検出回路
を示す概略図である。
【図6】 本発明の第2の実施の形態に係るディスク記
録再生装置の対物レンズ駆動装置及び反射ミラーの調整
方法を示した分解斜視図である。
録再生装置の対物レンズ駆動装置及び反射ミラーの調整
方法を示した分解斜視図である。
【図7】 本発明の第3の実施の形態に係るディスク記
録再生装置の対物レンズ駆動装置の調整方法を示した分
解斜視図である。
録再生装置の対物レンズ駆動装置の調整方法を示した分
解斜視図である。
【図8】 本発明の第4の実施の形態に係るディスク記
録再生装置の反射ミラーの回転調整の方法を示した概略
図であり、(A)は正面図、(B)は(A)のII−II線
での矢印方向から見た断面図である。
録再生装置の反射ミラーの回転調整の方法を示した概略
図であり、(A)は正面図、(B)は(A)のII−II線
での矢印方向から見た断面図である。
【図9】 本発明の第5の実施の形態に係るディスク記
録再生装置の対物レンズの回転調整の方法を示した分解
斜視図である。
録再生装置の対物レンズの回転調整の方法を示した分解
斜視図である。
【図10】 従来のディスク記録再生装置の構成の概略
と調整方法を示した分解斜視図である。
と調整方法を示した分解斜視図である。
【図11】 従来のディスク記録再生装置の光路を示し
た概略図であり、(A)は正面図、(B)は(A)のII
I−III線での矢印方向から見た断面図である。
た概略図であり、(A)は正面図、(B)は(A)のII
I−III線での矢印方向から見た断面図である。
【図12】 従来のディスク記録再生装置に使用される
多分割光検出器と信号検出回路を示す概略図である。
多分割光検出器と信号検出回路を示す概略図である。
【図13】 従来のディスク記録再生装置のスキュー調
整の機構を示した概略断面図である。
整の機構を示した概略断面図である。
1 シリコン基板 2 半導体レーザ 3 多分割光検出器 4 樹脂パッケージ 5 ホログラム素子 6 複合素子 6a ビームスプリッタ 6b 折り返しミラー 6c 偏光分離素子 7 集積ユニット 8 ホルダ 9 反射ミラー 10 対物レンズ 11 対物レンズホルダー 12 光磁気記録媒体 13 対物レンズ駆動装置 14 ベース 15 アオリネジ 16 光学台 17 光スポット 18 光スポット 19 メインビーム(P偏光) 20 メインビーム(S偏光) 21 フォーカス誤差信号受光領域 22 トラッキング誤差信号受光領域 23 トラッキング誤差信号受光領域 24 情報信号受光領域 25 減算器 26 加算器 27 光スポットの焦点 28 光スポットの焦点 29 位置決め穴 30 光スポット 31 接着剤 32 ガイド軸
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 愛甲 秀樹 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 Fターム(参考) 5D117 AA02 HH01 HH09 HH10 HH11 KK01 KK02 KK04 KK09
Claims (9)
- 【請求項1】 円盤状情報記録媒体と、光源と、前記円
盤状情報記録媒体への光の集光手段である対物レンズ
と、前記対物レンズを保持し前記円盤状情報記録媒体の
フォーカスおよびラジアル方向に前記対物レンズを駆動
する対物レンズ駆動装置と、受光素子とを備えたディス
ク記録再生装置であって、 前記対物レンズ駆動装置を移動することにより、前記円
盤状情報記録媒体からの反射光により所望の検出信号を
得るための、前記光源と前記対物レンズと前記受光素子
の相対位置調整がされてなることを特徴とするディスク
記録再生装置。 - 【請求項2】 円盤状情報記録媒体と、光源と、前記円
盤状情報記録媒体への光の集光手段である対物レンズ
と、前記対物レンズを保持し前記円盤状情報記録媒体の
フォーカスおよびラジアル方向に前記対物レンズを駆動
する対物レンズ駆動装置と、受光素子と、前記光源と前
記対物レンズ駆動装置との間に位置するミラーとを備え
たディスク記録再生装置であって、 前記対物レンズ駆動装置および/または前記ミラーを移
動することにより、前記円盤状情報記録媒体からの反射
光により所望の検出信号を得るための、前記光源と前記
対物レンズと前記受光素子の相対位置調整がされてなる
ことを特徴とするディスク記録再生装置。 - 【請求項3】 前記光源と前記受光素子とが一体に構成
されている請求項1又は2に記載のディスク記録再生装
置。 - 【請求項4】 前記対物レンズ駆動装置の移動による相
対位置調整が、前記対物レンズに入射する光軸と略直行
する平面内での前記対物レンズ駆動装置の位置調整を含
む請求項1又は2に記載のディスク記録再生装置。 - 【請求項5】 前記対物レンズ駆動装置の位置調整を、
前記円盤状情報記録媒体のラジアル方向および/または
タンジェンシャル方向に前記対物レンズ駆動装置を移動
することにより行う請求項4に記載のディスク記録再生
装置。 - 【請求項6】 前記対物レンズ駆動装置を移動すること
により、さらに前記円盤状情報記録媒体と前記対物レン
ズとの相対角度を調整するための前記対物レンズ駆動装
置のスキュー調整がされてなる請求項1又は2に記載の
ディスク記録再生装置。 - 【請求項7】 前記対物レンズ駆動装置を移動すること
により、さらに前記対物レンズの入射光軸方向の前記対
物レンズ駆動装置の位置調整がされてなる請求項1又は
2に記載のディスク記録再生装置。 - 【請求項8】 前記ミラーを移動することによる前記相
対位置調整が、前記ミラーの反射光軸の角度調整を含む
請求項2に記載のディスク記録再生装置。 - 【請求項9】 前記対物レンズの略中心部を回転中心と
して、前記対物レンズに入射する光軸と略直交する平面
内で前記対物レンズもしくは前記対物レンズ駆動装置の
回転調整を行う請求項1又は2に記載のディスク記録再
生装置。
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