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JP3830665B2 - 液晶パネル、光ピックアップ及び情報再生装置 - Google Patents

液晶パネル、光ピックアップ及び情報再生装置 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、レーザ光等の光ビームを記録媒体に照射して当該記録媒体上の記録情報を再生する再生装置、又は当該光ビームを用いて記録媒体上に記録情報を記録する記録装置において、当該光ビームの光軸が記録媒体の情報記録面に対して傾くことにより当該情報記録面上の光ビームの照射範囲内に生じる波面収差を光学的に補償する液晶パネルの技術分野に属する。
【0002】
【従来の技術】
従来、上記波面収差を補償する液晶パネルとして、液晶層の両面に電極を配置した構成を有する液晶パネルが一般に知られている。
【0003】
この液晶パネルは、液晶においては加えられる電圧に応じて液晶分子の配向性が変化することを利用して、当該液晶を透過する光ビームの屈折率を変化させて上記光軸の傾きに起因する波面収差を補償するものである。
【0004】
すなわち、液晶の部分毎に与える電圧を変化させ、光ビームに対する屈折率を変化させることにより、当該光ビームの光路長を液晶の部分毎に異ならせ(すなわち、部分毎に異なる位相差を与え)、これにより情報記録面までの光路長を変化させて光軸の傾きを打ち消すのである。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の液晶パネルにおいては、印加する電圧とそれにより透過する光ビームに与えることが可能な位相差との間の関係について、液晶パネル自体の特性によっては、当該電圧の変化に対して与えられる位相差が非線形に変化する場合があり、その場合には、与える位相差を制御するために印加する電圧を複雑に変化させることが必要となり、結果として液晶パネルの制御系の構成が複雑になるという問題点があった。
【0006】
また、発生している波面収差を補償する場合には、液晶パネル自体の特性によっては、電圧の印加によって光ビームに与えられる位相差の範囲以上に大きな量の波面収差が発生するときがあり、その場合には当該発生している波面収差を十分に補償することができない場合があるという問題点もあった。
【0007】
そこで、本発明は、上記の各問題点に鑑みて為されたもので、その課題は、簡易な電圧制御により必要十分な位相差を光ビームに対して与えることが可能な液晶パネル並びに当該液晶パネルを備えた光ピックアップ及び情報再生装置を提供することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、情報を記録再生するための光ビームの光路上に配置され、当該光ビームの光軸と当該情報が記録再生されるDVD等の記録媒体における情報記録面との間の傾斜に起因して当該情報記録面上の前記光ビームの照射範囲内に発生する波面収差を前記光ビームに位相差を与えることにより補償する液晶パネルであって、液晶層と、前記液晶層を挟むように前記光路上に配置される第一電極及び第二電極と、を備える液晶パネルにおいて、前記第一電極は、前記記録媒体のラジアル方向を第一対象軸とし、前記ラジアル方向の前記波面収差の分布に対応し且つ前記第一対称軸を挟んで相対する二つの島形状の部分第一電極を内側に含む五つの部分第一電極に線対称分割されており、前記第二電極は、前記ラジアル方向に垂直な方向を第二対象軸とし、前記垂直な方向の前記波面収差の分布に対応し且つ前記第二対称軸を挟んで相対する二つの島形状の部分第二電極を内側に含む五つの部分第二電極に線対称分割されており、更に前記液晶層を構成する液晶の複屈折率と、前記液晶層の厚さと、の積の値が0.2μm以上1.2μm以下であるように構成される。
【0009】
上記の課題を解決するために、請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載の液晶パネルと、前記光ビームを出射するレーザダイオード等の光源と、各前記部分第一電極及び各前記第二電極を駆動するための駆動信号として前記液晶パネルに電圧を印加するPWM回路等の電圧印加手段と、前記液晶パネルを通過した前記光ビームを前記記録媒体上に集光する対物レンズと、前記対物レンズにより集光され、当該記録媒体から反射された前記光ビームを受光し受光信号を出力する受光器等の受光手段と、を備える。
【0010】
上記の課題を解決するために、請求項に記載の発明は、請求項3に記載の光ピックアップと、前記記録媒体に前記情報が記録されているとき、前記受光信号に基づいて当該情報を再生する再生制御部等の再生手段と、を備える。
【0026】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に好適な実施の形態について、図面に基づいて説明する。
【0027】
なお、以下に説明する実施の形態は、記録情報が記録されている記録媒体としてのDVD(従来のCD(Compact Disk)に比して記録容量を約7倍に向上させた光ディスク)から当該記録情報を読み出す際に、当該DVDと光ビームの光軸とのなす角の変化(DVD自体の反りや外部からの振動又は回転によるDVDの振動に起因する傾き)により発生する波面収差を補償しつつ読み出す情報再生装置に対して本発明を適用した場合の実施の形態である。
【0028】
また、以下に説明する実施形態は、DVDのラジアル方向に発生する波面収差又はタンジェンシャル方向に発生する波面収差のいずれか一方のみを補償する場合の実施の形態である。
【0029】
先ず、実施形態の情報再生装置の全体構成について、図1を用いて説明する。
【0030】
図1に示すように、実施形態の情報再生装置Sは、DVD5を所定回転数で回転させるスピンドルモータ14と、発生する波面収差を補償しつつ光ビームBをDVD5に照射し、その反射光に基づいてDVD5上の記録情報に対応する検出信号Srを出力する光ピックアップ13と、光ピックアップ13内に含まれる後述の液晶パネルを駆動することにより上記波面収差を補償すると共に検出信号Srに基づいて記録情報を再生し再生信号Sdとして出力する再生手段としての再生制御部20と、を備えて構成されている。
【0031】
また、光ピックアップ13は、光源としてのレーザダイオード1と、ハーフミラー2と、対物レンズ4と、集光レンズ6と、受光手段として受光器7と、本発明に係る液晶パネル10と、光ビームBが照射されるDVD5上の領域のラジアル方向の傾き角(以下、ラジアル方向のチルト角という。)を検出するラジアル方向チルトセンサ11と、光ビームBが照射されるDVD5上の領域のタンジェンシャル方向の傾き角(以下、タンジェンシャル方向のチルト角という。)を検出するタンジェンシャル方向チルトセンサ12と、により構成されている。
【0032】
一方、再生制御部20は、CPU21と、A/D変換器22及び25と、電圧印加手段としてのPWM(Pulse Width Modulation;パルス幅変調)回路23及び電圧印加手段としてのPWM回路26と、増幅器24及び27と、により構成されている。
【0033】
次に、全体動作を説明する。
【0034】
DVD5は、スピンドルモータ14により所定の回転数にて回転駆動されている。
【0035】
この時、レ−ザダイオード1から出射された光ビームBはハ−フミラー2で一部が反射され、液晶パネル10に入射する。そして、当該液晶パネル10を透過する際に波面収差が補償され、その後、対物レンズ4によってDVD5の情報記録面に集光される。
【0036】
次に、DVD5の情報記録面において反射された光ビームBは、再び対物レンズ4及び液晶パネル10を通過して、ハーフミラー2を透過し、集光レンズ6を介して受光器7上に集光される。そして、受光器7において受光された光ビームBの反射光は、当該受光器7において電気信号である検出信号Srに変換され、CPU21に供給される。その後、当該CPU21において所定の復調処理等が施され、DVD5に記録されていた記録情報に対応する再生信号Sdとして図示しない再生回路に出力される。
【0037】
上述した動作と並行して、DVD5におけるラジアル方向のチルト角は、ラジアル方向チルトセンサ11により検出され、アナログ信号であるチルト検出信号Sp1として出力される。そして、当該チルト検出信号Sp1はA/D変換器25においてディジタル化され、CPU21に入力される。
【0038】
これに対し、DVD5におけるタンジェンシャル方向のチルト角は、タンジェンシャル方向チルトセンサ12により検出され、アナログ信号であるチルト検出信号Sp2として出力される。そして、当該チルト検出信号Sp2はA/D変換器22においてディジタル化され、CPU21に入力される。
【0039】
ここで、ラジアル方向チルトセンサ11及びタンジェンシャル方向チルトセンサ12は同一の構造を有する光センサであり、1つの発光部と2つの受光部を有している。そして、DVD5のラジアル方向のチルト角を検出するように配置されたものがラジアル方向チルトセンサ11であり、そのタンジェンシャル方向のチルト角を検出するように配置されたものがタンジェンシャル方向チルトセンサ12である。
【0040】
次に、CPU21は、入力されたチルト検出信号Sp1に基づいて、後述の波形を有する駆動信号Sdv1を生成し、PWM回路23においてPWM変調を施した後増幅器24において増幅し、液晶パネル10における後述のパターン電極に出力する。
【0041】
同時に、CPU21は、入力されたチルト検出信号Sp2に基づいて、後述の波形を有する駆動信号Sdv2を生成し、PWM回路26においてPWM変調を施した後増幅器27において増幅し、液晶パネル10における後述のパターン電極に出力する。
【0042】
CPU21の動作についてより具体的には、当該CPU21は、A/D変換器22又は25から出力されたチルト検出信号Sp1又はSp2に基づいて、液晶パネル10の後述する各パターン電極毎のラジアル方向又はタンジェンシャル方向の収差補償量(すなわち、ラジアル方向又はタンジェンシャル方向のチルト角により生じる波面収差を打ち消すために液晶パネル10を通過する光ビームBに与えるべき位相差)を算出する。この時、CPU21は、予め図示しないROM(Read Only Memory)等に記憶されている収差補償量を示す補償量データを用いてチルト検出信号Sp1又はSp2の値に応じた収差補償量を算出する。そして、当該収差補償量を示す駆動信号Sdv1又はSdv2がPWM回路23又は26に供給される。
【0043】
その後、PWM回路23又は26において、駆動信号Sdv1又はSdv2に対してパルス幅の変換が施される。そして、パルス幅が変換された駆動信号Sdv1又はSdv2は増幅器24又は27において所定の増幅率で増幅された後、液晶パネル10の各パターン電極に出力される。
【0044】
そして、各パターン電極に出力された駆動信号Sdv1又はSdv2に応じて液晶パネル10を駆動してその屈折率を制御し、当該液晶パネル10を通過する光ビームBに対して位相差を与えることでラジアル方向又はタンジェンシャル方向の波面収差を補償することとなる。
【0045】
次に、本発明の液晶パネル10の構成及び動作について、図2乃至図7を用いて説明する。
【0046】
図2にその縦断面図を示すように、実施形態の液晶パネル10は、液晶分子Mを含む液晶10gを挟んで、当該液晶10gに所定の分子配向を与えるための配向膜10e及び10fが形成され、更に夫々の配向膜10e及び10fの外側にITO(Indium-tin Oxide;インジウム錫酸化物)等によりなる透明電極10c及び透明電極10dが形成されている。そして、最外部には保護層としてのガラス基板10a及び10bが形成されている。
【0047】
この構成において、夫々の透明電極10c及び10dは、後述するように、波面収差の分布に対応したパターン電極に分割されており、透明電極10cがラジアル方向の光軸の傾斜に起因する波面収差を補償するための電極であり、透明電極10dがタンジェンシャル方向の光軸の傾斜に起因する波面収差を補償するための電極である。
【0048】
また、液晶10gは、図2に示すように液晶分子Mの光学軸方向とこれに垂直な方向とでその屈折率が異なる、いわゆる複屈折効果を有しているものが用いられ、透明電極10c及び10dに印加する電圧値を変化させることにより、図2(a)乃至(c)に示すように、液晶分子Mの向きを水平方向から垂直方向まで自在に変えることができる。
【0049】
このとき、CPU21は、上記各チルト検出信号Sp1又はSp2に基づいて、透明電極10c及び10dの各パターン電極毎に印加する駆動信号Sdv1又はSdv2を算出し、液晶パネル10に出力する。
【0050】
次に、各透明電極10c及び10dの構成について、図3を用いて説明する。
【0051】
始めに、透明電極10cは、図3(a)に示すように線対称に配置された五つのパターン電極30a、30b、31a、31b及び32に分割されており、夫々のパターン電極は相互に絶縁されている。また、これらのパターン電極のうち、パターン電極30aと30bが同一の駆動信号Sdv1により駆動され、更にパターン電極31aと31bが同一の駆動信号Sdv1により駆動される。
【0052】
なお、透明電極10cが図3(a)に示す形状に分割されているのは、パターン電極の形状(すなわち、独立して駆動制御される領域の区分)を後述するラジアル方向に発生する波面収差の分布と略同一の形状とするためである。
【0053】
また、透明電極10c全体の大きさとしては、光ビームBの当該透明電極10cへの入射範囲SPが、図3(a)に示す範囲となるような大きさとされる。
【0054】
一方、透明電極10dは、図3(b)に示すように線対称に配置された五つのパターン電極40a、40b、41a、41b及び42に分割されており、夫々のパターン電極は相互に絶縁されている。また、これらのパターン電極のうち、パターン電極40aと40bが同一の駆動信号Sdv2により駆動され、更にパターン電極41aと41bが同一の駆動信号Sdv2により駆動される。
【0055】
なお、透明電極10dが図3(b)に示す形状に分割されているのは、透明電極10cの場合と同様に、パターン電極の形状を後述するタンジェンシャル方向に発生する波面収差の分布と略同一の形状とするためである。
【0056】
また、透明電極10d全体の大きさとしては、光ビームBの当該透明電極10dへの入射範囲SPが、図3(b)に示す範囲となるような大きさとされる。
【0057】
次に、液晶パネル10によるDVD5のチルト角に起因する波面収差の補償の原埋及び上記各パターン電極の形状の決定要因について、図2乃至図5を用いて説明する。なお、以下の説明は、ラジアル方向の光軸の傾斜に起因する波面収差を補償する場合(すなわち、透明電極10cに駆動信号Sdv1を印加して波面収差を補償する場合)について説明するものである。
【0058】
まず、対物レンズ4の瞳面における波面収差をW(r,φ)とする。ここで、(r,φ)は瞳面の極座標である。
【0059】
今、DVD5が光ビームBの軸に対して傾いた場合(すなわち、チルト角が発生した場含)には、上述のように波面収差(主としてコマ収差)が発生し、対物レンズ4により光ビームBを絞ることができなくなる。この場合に、チルト角に起困して発生する波面収差Wtlt(r,φ)のうち、その大部分を占めるのは、下記式(1)で表される波面収差である。
【0060】
【数1】
Wtlt(r,φ)≒ω31×r3×cosφ+ω11×r×cosφ …(1)
【0061】
ここで、ω31及びω11はDVD5のチルト角、基板の厚さ、基板の屈折率及び対物レンズ4の開口数(NA)で与えられる定数であり、ω31はコマ収差、ω11は像点の移動による収差を表している。この数式を用いて瞳面での波面収差分布を計算した結果が、後述する図4により示される波面収差分布(ラジアル方向のチルト角に起因する波面収差分布)に対応する。
【0062】
また、瞳面上の波面収差W(r,φ)の標準偏差をWrmsとすると、当該Wrmsは下記式(2)により表される。
【0063】
【数2】
Figure 0003830665
【0064】
ここで、式(2)中のW0はW(r,φ)の瞳面上の平均値である。このWrmsは、波面収差の評価に用いられ、Wrmsを小さくすれば波面収差の影響が少なく良好な再生を行うことができる。
【0065】
ところで、式(2)から明らかなように、波面収差を補償するにはW(r,φ)を小さくすればよい。そこで、DVD5がそのラジアル方向に傾いたことにより発生したWtlt(r,φ)を補償するために、液晶パネル10の透明電極10cにおける各パターン電極に印加される駆動信号Sdv1の電圧を制御して、あるパターン電極に対応する液晶10gの領域の屈折率をΔn’だけ変化させたとすると、この屈折率の変化により当該パターン電極に対応する領域を通過する光ビームBに対して光路差Δn’×d(dは液晶10gの厚さ。以下、同じ。)を与えることができる。
【0066】
そして、液晶10gで与えられる光路差をWlc(r,φ)とすると、液晶パネル10を配置したときの対物レンズ4の瞳面における波面収差W(r,φ)は以下に示す式(3)で表される。
【0067】
【数3】
W(r,φ)=Wtlt(r,φ)+Wlc(r,φ) …(3)
【0068】
この式(3)から明らかなように、DVD5のチルト角に起因する波面収差W(r,φ)を打ち消すには、
【数4】
W(r,φ)=Wtlt(r,φ)+Wlc(r,φ)=0 …(4)
とすれば良い。すなわち、液晶10gによりDVD5のチルト角に起困する波面収差Wtlt(r,φ)に対して逆極性の波面収差、つまり、
【数5】
Wlc(r,φ)=−Wtlt(r,φ) …(5)
となる波面収差Wlc(r,φ)を光ビームBに与えればよいことがわかる。
【0069】
従って、液晶10gによりDVD5のチルト角に起因する波面収差Wtlt(r,φ)に対して逆極性の波面収差Wlc(r,φ)を与えるためには、図4で示されたDVD5のラジアル方向のチルト角に起因する波面収差分布に対応して液晶10gを分割するようにパターン電極を設け、各パターン電極に対応する領域への印加電圧を、チルト角に起因する波面収差に対して逆極性の波面収差を与えるように制御すればよい。
【0070】
ここで、図4は、当該ラジアル方向の光軸の傾斜に起因する波面収差分布を対物レンズ4の瞳面上で見た状態を示すものである。
【0071】
より具体的には、図4は、DVD5の記録面がラジアル方向に+1°傾いた場合の光スポットの最良像点における波面収差分布を、入射する光ビームBの最大領域の範囲内において表した図であり、当該波面収差分布を、波面収差の値が−25nm〜+25nmの範囲を有する領域Aを中心として50nmの範囲幅を有する領域A乃至Kの境界線によって表している。そして、図4中のX2−X2が、DVD5の傾く方向に対応した軸(すなわち、ラジアル方向)である。
【0072】
なお、図5において、当該波面収差分布をX2−X2軸上における分布特性で表している。
【0073】
また、波面収差の分布自体はチルト角の大きさによらず一定の分布をしており、チルト角の大きさにより変化するのは波面収差の量である。この点について図5を用いて説明すると、図5に示す曲線のピーク値は、チルト角が大きくなれば高くなり、チルト角が小さくなれば低くなる。
【0074】
本実施形態では、この波面収差の分布に着目して、実施形態の透明電極10cの分割形状を図4の波面収差分布に類似した形状とし、各パターン電極に対応する領域の液晶10gにより、生じている波面収差Wtlt(r,φ)を打ち消すように光ビームBに位相差(すなわち、上記光路差Δn’×d)を与えて、チルト角に起因する波面収差Wtlt(r,φ)の影響を再生に影響のない範囲まで減少させているのである。
【0075】
すなわち、液晶10gの各分割領域(各パターン電極に対応する分割領域)毎に電圧制御を行うことで液晶分子Mの向きを変化させ、各分割領域の屈折率を変えることにより光ビームBに位相差を与えてディスク5の傾斜時に発生する波面収差Wtlt(r,φ)を補償するのである。
【0076】
以上説明したように、図3(a)に示す各パターン電極は、DVD5の記録面がラジアル方向に+1°傾いた場合の波面収差分布(図4参照)に基づいてその形状が設定されたものであり、透明電極10cは、波面収差を五つの値で近似した場合に対応する五つのパターン電極を有している。
【0077】
なお、パターン電極32に対応する領域は波面収差の値が0となる領域を含む領域であり、パターン電極31bに対応する液晶10gの領域とパターン電極30bに対応する液晶10gの領域は対称的な形状であり、透過する光ビームBに与える位相差の値は逆極性となっている。更に、パターン電極30aに対応する液晶10gの領域とパターン電極31aに対応する液晶10gの領域は対称的な形状であり、透過する光ビームBに与える位相差の値は逆極性となっている。
【0078】
ここで、液晶10gの分割数(すなわち、上記パターン電極の数)を更に多くして液晶10gを細分化すれば、完全にDVD5のチルト角に起因する波面収差を打ち消すことができるが、そのために、例えば液晶10gを碁盤目状に分割することにより分割数を多くすると、一の当該区分領域毎に駆動信号を制御して印加する必要があり、そのためには、透明電極10cを各区分領域に分割して作成しなければならず、透明電極10cの作成及び引き出し線等の配線を作成するが困難となる。
【0079】
そこで、本実施形態の液晶パネル10においては、透明電極10cの分割形状を、先に示した図3(a)のように波面収差分布に類似した分割形状にすることにより、容易に作成可能であり、且つ当該波面収差を効率的に補償することができるように構成している。
【0080】
また、上述した図3乃至図5による説明では、DVD5のラジアル方向に生じた波面収差を補償する場合について説明したが、DVD5のタンジェンシャル方向に生じた波面収差を補償する場合については、透明電極10cのパターン電極の形状等の内容を90°回転させて透明電極10dに対して適用すれば、タンジェンシャル方向の光軸の傾斜に起因する波面収差を当該透明電極10dを使用して補償する場合に対応する。
【0081】
従って、透明電極10dにおける各パターン電極40a、40b、41a、41b及び42の形状についても、タンジェンシャル方向に平行な対称軸を対象とした波面収差分布(図4におけるX2−X2軸をタンジェンシャル方向とした場合の波面収差分布)に類似した形状とされている。
【0082】
次に、液晶10gの厚さの設定について、図6乃至図10を用いて説明する。
【0083】
本実施形態では、液晶10gの厚さdは、当該液晶10gとして用いられる液晶材料における複屈折率Δn(電圧を印加して変化させることが可能な上記屈折率Δn’の最大値)との関係で設定される。
【0084】
すなわち、実施形態における液晶10gの材料としては、例えば、表1に示すような、「MERCK」社製の「E63」、「E70」、「E90」又は「MLC-6800-100」(夫々商品名)等の液晶を用いることができる。
【0085】
【表1】
Figure 0003830665
【0086】
そして、夫々の液晶では、その複屈折率Δnは夫々表1に示すような値を取るが、このとき、実施形態の液晶パネル10では、当該液晶パネル10により光ビームBに与えることが可能な位相差の最大値、すなわち、上述した複屈折率Δnに液晶10gの厚さdを乗じた値(単位はμm。以下、単に位相差Δn×dと称する。)が、0.μm以上1.2μm以下となるように、夫々の複屈折率Δnとの関係で液晶10gの厚さdが設定されている。
【0087】
ここで、本実施形態において、上記したように位相差Δn×dが、0.μm以上1.2μm以下とされている理由について説明する。
【0088】
液晶10gとして用いられる材料の複屈折率Δnと当該液晶10gの厚さdにより求められる位相差Δn×dは、上述したように、当該液晶10gに電圧を印加することにより光ビームBに与えることが可能な位相差の最大値を示している。
【0089】
そして、当該位相差Δn×dを種々変化させた場合に、液晶10gに印加する電圧と当該電圧により光ビームBに発生させることが可能な実際の位相差との関係は、例えば、DVD5用の光ビームの場合には、図6乃至図9に示すような関係となる。
【0090】
一方、DVD5に発生するチルト角度と、当該チルトにより発生する波面収差を補償するために光ビームBに与えることが必要となる位相差との関係は、DVD5用の光ビームの場合には、例えば図10に示すような関係となる。
【0091】
ここで、実際のDVD5では、チルト角度が1度を越えることはまずないと考えられるので、このチルトによる波面収差を補正するためには、上述した式(1)に関連する説明及び図10から解るように、光ビームBに対して最大で約0.075μmの位相差を与えればよいこととなる。
【0092】
そこで、図6乃至図9における各関係を見てみると、位相差Δn×dが0.2μmのとき(図6(a)参照)でも光ビームBに最大で約1μmの位相差を与えることができる
【0093】
ここで、一般的な条件(すなわち、ごく一般的な使用環境の下で情報再生装置Sを使用する場合)では約0.5度のチルト角まで補償できれば実用上十分であることから、位相差Δn×dが0.μm以上であれば実用上十分な範囲でチルトに起因する波面収差を補償することできる。
【0095】
また、図6乃至図9夫々の場合に、光ビームBに与える位相差が約0.075μm以上の範囲では、印加する電圧値の変化に対して光ビームBに生じる位相差が夫々ほぼ一次関数的に変化している。従って、この場合には、必要な位相差を光ビームBに与えるためには、印加する電圧を一次関数的に変化させればよくCPU21においても複雑な電圧制御をする必要はない。
【0097】
しかしながら、複屈折率Δnは液晶10gの材料により一定なので、位相差Δn×dを1.4μm又は2.4μmのように大きく設定するとその分だけ液晶10gの厚さdも厚くなる。そして、液晶10gの厚さが厚くなると、その分だけ液晶10gの応答性が劣化するという弊害を生じることとなる。
【0098】
以上の理由から、実施形態では、必要な位相差を簡易な電圧制御で光ビームBに与えることができると共に液晶10gの応答性を劣化させない範囲として、上述したように、位相差Δn×dの値(換言すれば、液晶10gの厚さdに対応する値)を0.μm以上1.2μm以下としている。
【0099】
次に、各透明電極10c及び10dに対する駆動信号Sdv1及びSdv2の印加による液晶10gの駆動について、図11及び図12を用いて説明する。
【0100】
なお、以下の説明は、DVD5のタンジェンシャル方向に生じている波面収差のみを補償するための実施形態を説明するものであり、DVD5のラジアル方向の光軸の傾斜に起因する波面収差については無補償としている。すなわち、ラジアル方向のチルト角が0度であり、タンジェンシャル方向のチルト角のみがディスク上に存在している場合についての実施形態である。
【0101】
なお、以後の実施形態では、透明電極10c(すなわち、ラジアル方向の波面収差を補償するための電圧を印加するための電極)に印加される駆動信号Sdv1を基準として説明を行う。
【0102】
更に、図11は各透明電極10c及び10dを構成するパターン電極に印加される駆動信号Sdv1及びSdv2の波形を示すものであり、図12はタンジェンシャル方向のチルト角が変化した場合に各パターン電極に印加される駆動信号Sdv1及びSdv2の変化を示すものである。
【0103】
図11に示すように、タンジェンシャル方向の光軸の傾斜に起因する波面収差のみを補償する場合には、透明電極10cにおける各パターン電極には、液晶10gに与える電位差の基準を示すものとして、夫々のパターン電極に同一の駆動信号Sdv1が印加される。すなわち、パターン電極30a、30b、31a、31b及び32の夫々に図11最上段乃至上から三段目に示す波形の駆動信号Sdv1が印加されるのである。この駆動信号Sdv1は、ラジアル方向のチルト角が0度のときに透明電極10cに印加される駆動信号に相当する。
【0104】
なお、図11最上段乃至上から三段目に示す駆動信号Sdv1は、それが印加されたとき、液晶パネル10を透過する光ビームBの全領域に対して同一である基準の位相差を与え、光ビームの波面を変化させない、すなわち、ガラス板を光ビームBが通過するのと同じ効果を有する位相差を与える駆動信号Sdv1である。
【0105】
また、ラジアル方向及びタンジェンシャル方向のチルト角が共に0度であるときは、透明電極10cには上記の駆動信号Sdv1が夫々のパターン電極毎に印加され、一方、透明電極10dの全てのパターン電極は接地される。
【0106】
これに対して、タンジェンシャル方向の光軸の傾斜に起因する波面収差を補償するための透明電極10dには、図11上から四段目及び最下段に示す波形の駆動信号Sdv2が印加される。
【0107】
ここで、図11上から四段目及び最下段に示す駆動信号Sdv2は、透明電極10dにおけるパターン電極40a及び40bに対応する液晶10gの領域ではチルト角に起因する波面収差を補償するために光ビームBに与える位相差を減少させる必要があり、パターン電極41a及び41bに対応する液晶10gの領域ではチルト角に起因する波面収差を補償するために光ビームBに与える位相差を増加させる必要があるようなチルト角がタンジェンシャル方向に発生している場合に印加される駆動信号Sdv2である。
【0108】
このとき、パターン電極41a及び41bに対応する液晶10gの領域では光ビームBに与える位相差を上記基準の位相差より大きくする必要があり、当該領域の液晶10gに印加される電位差を大きくする必要がある。よって、図11上から四段目に示すように、パターン電極41a及び41bに対しては、上記駆動信号Sdv1とは逆相の駆動信号Sdv2が印加される。
【0109】
これに対して、パターン電極40a及び40bの領域では、光ビームBに与える位相差を上記基準の位相差より小さくする必要があり、この領域の液晶10gに印加される電位差を小さくする必要がある。よって、図11最下段に示す示すように、パターン電極40a及び40bに対しては、上記駆動信号Sdv1と同相の駆動信号Sdv2が印加される。
【0110】
このように、パターン電極41a及び41bに対して駆動信号Sdv1と逆相の駆動信号Sdv2が印加されると共に、パターン電極40a及び40bに対して駆動信号Sdv1と同相の駆動信号Sdv2が印加されることにより、液晶10gに対して、波面収差を補償するのに必要な位相差を光ビームに与えるために必要な電位差が生じさせられるのである。
【0111】
一方、パターン電極41a及び41b並びに40a及び40bに与える駆動信号Sdv2の電圧は、後述するように、チルト検出信号Sp2に基づいてCPU21において算出された液晶10gにより光ビームBに与えるべき位相差に対応して設定される。
【0112】
具体的には、チルト角が大きくなれば波面収差の補償に必要な位相差が大きくなるため、液晶10gに印加されるべき電位差を大きくする必要があり、従って駆動信号Sdv2の振幅も大きくなる。逆にチルト角が小さくなれば、波面収差の補償に必要な位相差が小さくなり、液晶10gに印加されるべき電位差は小さくてよいので、駆動信号Sdv2の振幅も小さくなる。ここで、夫々の振幅の最大値と最小値の差が液晶10gにかかる電位差となる。
【0113】
なお、パターン電極42については常に接地されている。これは、パターン電極42の領域におけるチルト角に起因する波面収差量が小さく、補償する必要がないからである。
【0114】
次に、タンジェンシャル方向のチルト角が変化した場合に、透明電極10dの各パターン電極に印加される駆動信号Sdv2がどのように変化するかについて図12を用いて説明する。
【0115】
なお、図12は、タンジェンシャル方向のチルト角が零の場合(光ビームBの光軸とDVD5の情報記録面とのタンジェンシャル方向のなす角度が直角である理想的な場合)と、チルト角がタンジェンシャル方向の正負いずれかの方向に変化した場合とについて、夫々、透明電極10c又は10dに含まれる各パターン電極に印加される駆動信号Sdv1及び駆動信号Sdv2の波形の変化(図12最上段乃至上から3段目)と、実際に液晶10gのパターン電極40a、40b、41a及び41bに対応する領域に加えられる電位差の変化(すなわち、各パターン電極に対応する領域を通過した光ビームBに与えられる位相差の大きさの変化。図12上から4段目乃至最下段)を示したものである。また、図12における太い両矢印は、チルト角の変化(右が正、左が負、中央がチルト角零)を示している。
【0116】
ここで、チルト角の正負の定義については、パターン電極40a及び40bに対応する光スポットSP内の領域に負の波面収差が生じるチルト角を正とし、逆にパターン電極40a及び40bに対応する光スポットSP内の領域に正の波面収差が生じるチルト角を負とする。
【0117】
まず、チルト角が零の場合を見てみると、この場合には、パターン電極40a、40b、41a及び41bには、いずれも駆動信号Sdv2は印加されない。この結果、液晶10gに印加される電圧は駆動信号Sdv1によるものだけとなり、よって、液晶10gに加えられる電位差も当該駆動信号Sdv1に起因するものだけとなって通過する光ビームBには光スポットSP内の全ての領域に上記基準の位相差が与えられ、光ビームBの波面が変化されることなく液晶パネル10を透過してDVD5に到達する。
【0118】
次に、DVD5の情報記録面が傾くことにより、チルト角が正の方向に増加したとすると、これを検出したチルト検出信号Sp2に基づいて、図12中最上段及び上から二段目の右側に夫々示すような波形の駆動信号Sdv2がパターン電極40a及び40b並び41a及び41bに印加される。
【0119】
すなわち、この場合には、透明電極10dのパターン電極40a及び40bに対応する液晶10gの領域では、波面収差をタンジェンシャル方向のチルト角に起因する波面収差分布に基づいて補償するために、上記基準の位相差よりも大きい位相差を与える必要がある。つまり、パターン電極40a及び40bに対応する液晶10gの領域には基準の位相差を発生させる電位差より大きい電位差を印加する必要がある。よって、パターン電極40a及び40bには、図12上から二段目の右側に示すように、対向している透明電極10cに印加されている駆動信号Sdv1に対して逆相の駆動信号Sdv2が印加される。
【0120】
一方、透明電極10dのパターン電極41a及び41bに対応する液晶10gの領域では、波面収差をタンジェンシャル方向のチルト角に起因する波面収差分布に基いて補償するために、上記基準の位相差よりも小さい位相差を与える必要がある。つまり、パターン電極41a及び41bに対応する液晶10gの領域には、基準の位相差を発生させる電位差より小さい電位差を印可する必要がある。そこで、パターン電極41a及び41bには、図12最上段の右側に示すように、対向している透明電極10cに印加されている駆動信号Sdv1に対して同相の駆動信号Sdv2が印加される。
【0121】
そして、この時でも、透明電極10cにおける各パターン電極には共通的に図12中上から三段目に示される波形の駆動信号Sdv1が印加されているので、結果として、液晶10gのパターン電極41a及び41bに対応する領域に加えられる電位差は図12中上から四段目の右側に示すような小さな振幅を有するものとなり、一方、液晶10gのパターン電極40a及び40bに対応する領域に加えられる電位差は図12中上から最下段の右側に示すような大きな振幅を有するものとなる。
【0122】
従って、液晶10gによりパターン電極41a及び41bに対応する領域を通過した光ビームBに与えられる位相差は小さくなり、また、パターン電極40a及び40bに対応する領域を通過した光ビームBに与えられる位相差は大きくなる。これにより、正の方向に生じているチルト角による波面収差を補償すべき位相差が光ビームBに与えられることとなる。
【0123】
なお、チルト角が負の方向に生じている場合については、上述の同様の理論により、パターン電極40a及び40bには、図12上から二段目の左側に示すように、対向している透明電極10cに印加されている駆動信号Sdv1に対して同相の駆動信号Sdv2が印加される。また、パターン電極41a及び41bには、図12最上段の左側に示すように、対向している透明電極10cに印加されている駆動信号Sdv1に対して逆相の駆動信号Sdv2が印加される。
【0124】
このように、DVD5のタンジェンシャル方向のチルト角を検出したチルト検出信号Sp2に基づいて透明電極10dにおける各電極パターンに印加される駆動信号Sdv2の波形が変化し、これにより、光ビームBに対して与えられる位相差が液晶10gの領域によって異なるので、当該チルト角に起因する波面収差を打ち消してこれを補償することができる。
【0125】
以上説明したように、実施形態の液晶パネル10によれば、液晶10gにおける位相差Δn×dの値が0.μm以上であるので、補償すべき波面収差を確実に補償できると共に、液晶10gに印加される電圧により光ビームBに与える位相差を略一次関数的に制御できる当該位相差の範囲が広がることとなり、補償すべき波面収差の量に対応した位相差を簡易な電圧制御により光ビームに発生させることができる。
従って、簡易な電圧制御により、波面収差を補償するために十分な位相差を光ビームBに与えることができる。
【0126】
また、当該位相差Δn×dの値が1.2μm以下であるので、液晶10gの厚さを必要以上に厚くすることがないこととなり、液晶10gの高速応答性を損なうことなく補償すべき波面収差を確実に補償できると共に、液晶パネル10を小型化できる。
【0127】
更に、位相差Δn×dが、補償すべき波面収差の量に対応して光ビームBに与えるべき位相差の範囲内で、電圧の変化に対して位相差が略直線的に変化するように設定されているので、補償すべき波面収差を確実に補償できると共に、補償すべき波面収差の量に対応した位相差を簡易な電圧制御により光ビームBに発生させることができる。
【0128】
更にまた、実施形態の光ピックアップ13によれば、補償すべき波面収差を確実に補償できると共に、補償すべき波面収差の量に対応した位相差を簡易な電圧制御により光ビームBに発生させることができるので、波面収差によりDVD5上の情報が誤検出されることを防止し、簡易な制御で波面収差を補償して良好に情報を再生することができる。
【0129】
また、液晶10gにおける光ビームBが通過する両面に夫々透明電極10c及び10dが形成されると共に、チルト検出信号Sp2に基づいて透明電極10dに対して角度の変化に対応した振幅を有する駆動信号Sdv2が印加され、液晶10gに係る電位差が、チルト角に起因する波面収差を補償する位相差を光ビームBに与える電位差となるように透明電極10c及び10dの各パターン電極に印加する電圧を制御しているので、チルト検出信号Sp2に対応して液晶10gに加えられる電位差が変化することとなり、一の液晶10gにより小型且つ簡易な構成で波面収差を補償することができる。
【0130】
更に、透明電極10dがDVD5におけるタンジェンシャル方向に生じる波面収差分布に対応した形状を有する複数のパターン電極40a、40b、41a、41b及び42により構成されていると共に、各パターン電極の領域にチルト角に起因する波面収差を補償するための位相差を発生させるための駆動信号Sdv2が独立に印加されるので、各パターン電極の位置に応じて液晶10gに加えられる電位差が異なることとなり、DVD5のタンジェンシャル方向に生じる波面収差を効果的に補償することができる。
【0131】
更にまた、波面収差が補償された光ビームBを用いてDVD5上の記録情報が再生されるので、正確に記録情報を再生することができる。
【0132】
なお、上述の実施形態では、位相差Δn×dを0.μm以上1.2μm「以下としたが、これ以外に、実用上のマージン及び液晶10gの温度変化による複屈折率の変化まで勘案すると、液晶10gの厚さdとしては、位相差Δn×dが0.μm以上2.0μm以下の範囲で設定することができる。
【0133】
この場合でも、上述した実施形態とほぼ同様な効果を奏することができる。
【0134】
また、上記位相差Δn×dの値を、補償すべき波面収差量の最大値に等しく設定すれば、上述の実施形態と同様に当該波面収差を確実に補償できると共に、液晶10gに印加される電圧により光ビームBに与える位相差を略一次関数的に制御できる当該位相差の範囲が広がることとなり、補償すべき波面収差の量に対応した位相差を簡易な電圧制御により光ビームBに発生させることができる。
【0135】
また、液晶10gを必要以上に厚くする必要がないので、液晶パネルを小型化できる。
【0136】
更に、上述の実施形態では情報再生装置Sにおける液晶パネル10に対して本発明を適用した場合について説明したが、これ以外に、本発明は、予め記録媒体に記録されているアドレス情報等を読み出しつつ当該記録媒体に情報を記録する情報記録装置において、記録用の光ビームの光軸と当該記録媒体の情報記録面との間の傾斜に起因して当該光ビームの照射範囲内に発生する波面収差を補償する液晶パネルに対して適用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施形態の情報再生装置の概要構成を示すブロック図である。
【図2】液晶パネルの構成を示す縦断面図であり、(a)は液晶分子が水平状態の液晶を示す縦断面図であり、(b)は液晶分子が斜めの液晶を示す縦断面図であり、(c)は液晶分子が垂直の液晶を示す縦断面図である。
【図3】実施形態の透明電極の構成を示す平面図であり、(a)は第1の透明電極の構成を示す平面図であり、(b)は第2の透明電極の構成を示す平面図である。
【図4】波面収差の分布を示す平面図である。
【図5】波面収差の大きさを示す図である。
【図6】位相差Δn×dの値を変化させたときの印加電圧と発生可能な位相差との関係を示す図(I)であり、(a)は位相差Δn×dの値が0.2μmの場合を示す図であり、(b)は位相差Δn×dの値が0.4μmの場合を示す図である。
【図7】位相差Δn×dの値を変化させたときの印加電圧と発生可能な位相差との関係を示す図(II)であり、(a)は位相差Δn×dの値が0.6μmの場合を示す図であり、(b)は位相差Δn×dの値が0.8μmの場合を示す図である。
【図8】位相差Δn×dの値を変化させたときの印加電圧と発生可能な位相差との関係を示す図(III)であり、(a)は位相差Δn×dの値が1.0μmの場合を示す図であり、(b)は位相差Δn×dの値が1.2μmの場合を示す図である。
【図9】位相差Δn×dの値を変化させたときの印加電圧と発生可能な位相差との関係を示す図(IV)であり、(a)は位相差Δn×dの値が1.4μmの場合を示す図であり、(b)は位相差Δn×dの値が2.4μmの場合を示す図である。
【図10】DVDのチルト角度と波面収差を補償するために必要な位相差との関係を示す図である。
【図11】実施形態の各パターン電極に印加される駆動信号の波形を示すタイミングチャートである。
【図12】実施形態における液晶に加えられる電位差を示す図である。
【符号の説明】
1…レーザダイオード
2…ハーフミラー
4…対物レンズ
5…DVD
6…集光レンズ
7…受光器
10…液晶パネル
11…ラジアル方向チルトセンサ
12…タンジェンシャル方向チルトセンサ
13…光ピックアップ
14…スピンドルモータ
20…再生制御部
21…CPU
22、25…A/D変換器
23、26…PWM回路
24、27…増幅器
Sr…検出信号
Sd…再生信号
Sdv1、Sdv2…駆動信号
Sp1、Sp2…チルト検出信号
10a、10b…ガラス基板
10c、10d…透明電極
10e、10f…配向膜
10g…液晶
30a、30b、31a、31b、32、40a、40b、41a、41b、42…パターン電極
SP…光スポット
M…液晶分子

Claims (4)

  1. 情報を記録再生するための光ビームの光路上に配置され、当該光ビームの光軸と当該情報が記録再生される記録媒体における情報記録面との間の傾斜に起因して当該情報記録面上の前記光ビームの照射範囲内に発生する波面収差を前記光ビームに位相差を与えることにより補償する液晶パネルであって、液晶層と、前記液晶層を挟むように前記光路上に配置される第一電極及び第二電極と、を備える液晶パネルにおいて、
    前記第一電極は、前記記録媒体のラジアル方向を第一対象軸とし、前記ラジアル方向の前記波面収差の分布に対応し且つ前記第一対称軸を挟んで相対する二つの島形状の部分第一電極を内側に含む五つの部分第一電極に線対称分割されており、
    前記第二電極は、前記ラジアル方向に垂直な方向を第二対象軸とし、前記垂直な方向の前記波面収差の分布に対応し且つ前記第二対称軸を挟んで相対する二つの島形状の部分第二電極を内側に含む五つの部分第二電極に線対称分割されており、
    更に前記液晶層を構成する液晶の複屈折率と、前記液晶層の厚さと、の積の値が0.2μm以上1.2μm以下であることを特徴とする液晶パネル。
  2. 請求項1に記載の液晶パネルにおいて、
    前記第一電極は、前記第一対称軸から見て前記ラジアル方向外側の領域内の外縁部に位置する前記部分第一電極及び前記第一対称軸から見て前記ラジアル方向内側の領域内の中心側に位置する前記島形状の部分第一電極を駆動する駆動信号の位相と、前記第一対称軸から見て前記ラジアル方向内側の領域内の外縁部に位置する前記部分第一電極及び前記第一対称軸から見て前記ラジアル方向外側の領域内の中心側に位置する前記島形状の部分第一電極を駆動する駆動信号の位相と、が相互に同位相とされて駆動されるものであり、
    前記第二電極は、前記第二対称軸から見て前記垂直な方向の一方側の領域内の外縁部に位置する前記部分第二電極及び前記第二対称軸から見て前記垂直な方向の他方側の領域内の中心側に位置する前記島形状の部分第二電極を駆動する駆動信号の位相と、前記第二対称軸から見て前記垂直な方向の前記他方側の領域内の外縁部に位置する前記部分第二電極及び前記第二対称軸から見て前記垂直な方向の前記一方側の領域内の中心側に位置する前記島形状の部分第二電極を駆動する駆動信号の位相と、が相互に逆位相とされて駆動されるものであることを特徴とする液晶パネル。
  3. 請求項1又は2に記載の液晶パネルと、
    前記光ビームを出射する光源と、
    各前記部分第一電極及び各前記第二電極を駆動するための駆動信号として前記液晶パネルに電圧を印加する電圧印加手段と、
    前記液晶パネルを通過した前記光ビームを前記記録媒体上に集光する対物レンズと、
    前記対物レンズにより集光され、当該記録媒体から反射された前記光ビームを受光し受光信号を出力する受光手段と、
    を備えることを特徴とする光ピックアップ。
  4. 請求項3に記載の光ピックアップと、
    前記記録媒体に前記情報が記録されているとき、前記受光信号に基づいて当該情報を再生する再生手段と、
    を備えることを特徴とする情報再生装置。
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