CS401088A2 - Scanning device for information level scanning on record's optical carrier by means of optical radiation - Google Patents

Scanning device for information level scanning on record's optical carrier by means of optical radiation Download PDF

Info

Publication number
CS401088A2
CS401088A2 CS884010A CS401088A CS401088A2 CS 401088 A2 CS401088 A2 CS 401088A2 CS 884010 A CS884010 A CS 884010A CS 401088 A CS401088 A CS 401088A CS 401088 A2 CS401088 A2 CS 401088A2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
radiation
optical
reflector
window
grid
Prior art date
Application number
CS884010A
Other languages
English (en)
Inventor
Willem Gerard Opheij
Josephus Johannes Maria Braat
Original Assignee
Philips Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Philips Nv filed Critical Philips Nv
Publication of CS401088A2 publication Critical patent/CS401088A2/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B17/00Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements
    • G02B17/08Catadioptric systems
    • G02B17/0856Catadioptric systems comprising a refractive element with a reflective surface, the reflection taking place inside the element, e.g. Mangin mirrors
    • G02B17/086Catadioptric systems comprising a refractive element with a reflective surface, the reflection taking place inside the element, e.g. Mangin mirrors wherein the system is made of a single block of optical material, e.g. solid catadioptric systems
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B17/00Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements
    • G02B17/08Catadioptric systems
    • G02B17/0804Catadioptric systems using two curved mirrors
    • G02B17/0808Catadioptric systems using two curved mirrors on-axis systems with at least one of the mirrors having a central aperture
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/108Beam splitting or combining systems for sampling a portion of a beam or combining a small beam in a larger one, e.g. wherein the area ratio or power ratio of the divided beams significantly differs from unity, without spectral selectivity
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/1086Beam splitting or combining systems operating by diffraction only
    • G02B27/1093Beam splitting or combining systems operating by diffraction only for use with monochromatic radiation only, e.g. devices for splitting a single laser source
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/14Beam splitting or combining systems operating by reflection only
    • G02B27/144Beam splitting or combining systems operating by reflection only using partially transparent surfaces without spectral selectivity
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/16Beam splitting or combining systems used as aids for focusing
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1353Diffractive elements, e.g. holograms or gratings
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1372Lenses
    • G11B7/1374Objective lenses
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1381Non-lens elements for altering the properties of the beam, e.g. knife edges, slits, filters or stops
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1372Lenses
    • G11B2007/13725Catadioptric lenses, i.e. having at least one internal reflective surface
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0908Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following for focusing only
    • G11B7/0909Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following for focusing only by astigmatic methods
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0908Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following for focusing only
    • G11B7/0916Foucault or knife-edge methods

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Optical Head (AREA)
  • Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Description

010-^
Vynález se týká snímacího zařízení pro snímání informační roviny frvoptickém nosiči zá-nooe/ známu optickýtfzářeníafr, kde snímací zařízení obsahu-je zdroj záření pro dodávání snímacího svazku a zr-cadlový objektiv pro zaostření snímacího svazku nasnímací skvrnu v informační rovině. Vynález se takétýká zrcadlového objektivu k použití v takovém sní-macím zařízení, jakož i optického zaznamenávacíhonebo/a reprodukčního přístroje opatřeného takovým snímacím zařízením. /
Snímáním informační roviny jak sní-mání pro čtení předem zaznamenané informace z infor-mační roviny, tak snímání pro záznam informace v in-formační rovině pomocí svazku záření, jehož intenzi-ta je modulována ve shodě se zaznamenávanou informací.
Snímací zařízení shora popsané a ur-čené pro čtení optického nosiče záznamu, je známo zbritského patentového spisu č. 1 541 596. Tam je po-psáno optické snímací zařízení obsahující objektiv,sestávající ze dvou zrcadel, jejichž odrazné stranyjsou k sobě přivráceny. Jedno zrcadlo je konkávní ajeho odrazná strana je obrácena k nosiči záznamu.
Druhé zrcadlo, které je mnohem menší, je konvexnía jeho odrazná strana je obrácena ke zdroji záření. Záření ze zdroje záření přichází ke konvexnímu zrcad-lu průchodem ve větším konkávním zrcadle. Záření sepak odráží ke konkávnímu zrcadlu a zaostřuje se tím-to zrcadlem na skvrnu záření v informační rovině no-siče záznamu.
Známý objektiv tvoří Část dvoudílné-ho zaostřovacího systému, ve kterém je celá zrcadlo-vá soustava zavěšena v magnetické cívce, kterou je ří-zena poloha objektivu vůči nosiči záznamu. Malé zrcad-lo je nasazeno na kusu piezoelektrického materiálu amůže být jeho pomocí pohybováno nahoru a dolů, takžese v informační rovině periodicky vyvolává malá mírarozostření, které se detekuje detekčním zařízením aze kterého se potom odvodí signál chyby zaostření,kterého se použije pro opětné seřízení polohy objekti-vu pomocí magnetické cívky. V důsledku použití dvou oddělenýchzrcadel v těsném vzájemném pracovním vztahu má známésnímací zařízení dosti složitou konstrukci a je citli-vé na mechanické poruchy. Účelem vynálezu je vytvořit robustnísnímací zařízení, jež by obsahovalo minimální početsložek uspořádaných v těsném vzájemném pracovním vztahu. ΉαΟ. Ιμ
Za tím účelem ^'snímací zařízeníf ^CÍ > ^αη<^/Άχ/θ·*-1 £ Voj “poaTe vynálezu ^^značuje tfmZr- kteriffjeohr ani č eno prv-ní plochou na straně obrácené ke zdroji záření a dru-hou plochou na straně odvrácené od zdroje záření, kdeprvní plocha má první okénko pro záření, které jeumístěno centrálně kolem optické osy zrcadlového ob-jektivu a má první reflektor, odrážející na vnitřnístraně a uspořádaný kolem prvního okénka pro záření,a druhá plocha má druhý reflektor, odrážející na vnitř-ní straně, je centrálně umístěna kolem optické osy zr-cadlového objektivu a má druhé okénko pro záření, umís-těné kolem druhého reflektoru, přičemž dráha zářenísnímacího svazku od zdroje záření k nosiči záznamuvstupuje do zrcadlového objektivu přes první okénkopro záření, obrací svůj směr postupně na druhém reflek-toru a na prvním reflektoru a nakonec opouští zrcadlo-vý objektiv druhým okénkem pro záření.
Obě zrcadla jsou navzájem spojenacelkem přímo tím, že oba k sobě obrácené reflektoryjsou umístěny na povrchu jednoho a téhož průhlednéhotělesa. Vyrovnání obou zrcadel vůči sobě navzájem dojedné čáry je určeno při výrobě a nemůže již být po-tom porušeno.
Zrcadlový objektiv tohoto typu seznamenitě hcdí k použití v pohyblivém přístroji nareprodukci informace zaznamenané na optickém nosi-či záznamu, například v přenosném přístroji nebo vpřístroji namontovaném na vozidle. Snímací zařízenípodle vynálezu má tu velkou výhodu, že dráha zářenív průhledném tělese je tak složena, popřípadě zpro-hýfaána, že výška snímacího zařízení může být omeze-na a zařízení zabudováno do kompaktního přístroje.
Snímací zařízení podle vynálezu mů-že být dále vyznačeno tím, že první reflektor je za-křiven sféricky. Dobře vymezená snímací skvrna můžepak být získána, aniž by bylo zapotřebí uspořádat ko-rekční optické členy v druhé dráze záření snímacíhosvazku.
Další provedení snímacího zařízenípodle vynálezu se vyznačuje tím, že první i druhýreflektor jsou zakřiveny sféricky. Toto provedení mů-že být dále vytvořeno tak, že druhé okénko pro zářeníje také zakřiveno sféricky. Takové snímací zař-ízénílze zhotovit relativně snadno, jelikož zakřivené plo-chy zrcadlového objektivu jsou sférické čili kulové.
Snímací zařízení podle vynálezu mů-že se dále vyznačovat tím, že průhledné těleso obsa- 6 huje nejméně dvě části, vyrobené z materiálů majících odlišné indexy lomu. Značného snížení sférické abera- ce lze dosáhnout tím, že se v tělesu vhodně upraví strany lámavé pro záření.
Snímací zařízení podle vynálezu můžebýt použito jak pro snímání nosiče záznamu, majícíhoodrazivý informační povrch, tak i nosiče záznamu, kte-rý se čte v přenosu. Snímací zařízení podle vynálezuje však nejvhodnější, když se užije nosiče záznamu,majícího odrazivý informační povrch. Zrcadlového ob-jektivu lze pak také užít pro příjem záření ze sníma-cí skvrny v informačním povrchu a pro jeho zaostřenína detekční soustavu, citlivou na zásření.
Jedno provedení snímacího zařízenípodle vynálezu, které je vhodné pro snímání odrazivéinformační roviny a u kterého snímací zařízení obsa-huje detekční soustavu, citlivou na záření, má ten vý-znak, že zrcadlový objektiv obsahuje člen pro dělenísvazku k prostorovému oddělení svazku, vysílaného zdro-jem záření, a svaku, odraženého od informační roviny.Člen pro dělení svazku může být například dělicí krych-le nebo dělicí zrcadlo, upravené na ploše prvního okén-ka pro záření. Takové snímací zařízení, použité jakočtecí jednotka, je kompaktní a robustní, jelikož hlavníoptické prvky jsou integrovány v jediné složce. - 7 -
Snímací zařízení podle vynálezu je svýhodou vyznačeno tím, že člen pro dělení svazku se-stává z mřížky nebo z hologramu. Mřížkou lze rozumětjak běžnou mřížku tak i holografickou mřížku čili ho-logram. Mřížka nebo hologram mohou být upraveny naexistujícím povrchu průhledného tělesa zrcadlovéhoobjektivu nebo uvnitř objemu tohoto tělesa.
Jedno provedení snímacího zařízenípodle vynálezu se vyznačuje tím, že mřížka nebo holo-gram je odrazivá mřížka nebo odrazivý hologram, upra-vené na druhém reflektoru. Mřížka nebo hologram majís výhodou fázovou strukturu.
Další provedení snímacího zařízenípodle vynálezu má ten význak, že mřížka nebo hologramjsou přenosová mřížka nebo přenosový hologram, uprave-ný na jedné z obou částí na straně obrácené k druhéčásti.
Použití mřížky pro ovlivnění odraže-ného svazku dává tu další výhodu, že detekce chyby za-ostření a detekce chyby ve sledování stopy mohou býtrovněž provedeny mřížkou. Za tím účelem může mít sní-mací zařízení podle vynálezu například ten znak, žemřížka nebo hologram obsahují alespoň dvě dílčí mřížo-vání, mající odlišné mřížkové parametry. Dílčí mřížky 8 se mohou například lišit co do směru a zakřivenímřížkových čar nebo co do periody mřížování. Částsvazku, procházející jednou částí mřížky, je protoodchýlena o jiný úhel než část svazku, procházejícídruhou částí mřížky. Vzdálenost mezi skvrnami záření,potom vytvořenými částmi svazku na detekční soustavěcitlivé na záření, je proto závislá na vzdálenosti me-zi objektivovou soustavou a informační rovinou. Tako-vý způsob detekce chyby zaostření je v zásadě popsánv "Neues aus der Technik", sv. 1980, č. 6, str. 3·
Další provedení snímacího zařízenípodle vynálezu, kde je použito jiného způsobu detekcechyby, je vyznačeno tím, že mřížka nebo hologram majíkonstantní nebo lineárně proměnlivou periodu mřížová-ní. Takové mřížování může zavést astigmatismus do svazku záření odraženého od informační roviny, kterýžtoastigmatismus lže užít pro určení chyby zaostření, jakje například popsáno v USA pat. spisu č. 4 358 200.
Použití zrcadlového objektivu s prů-hledným tělesem ve snímacím zařízení může mít dalšívýhody v souvislosti s určením polohy zdroje zářenía detekční soustavy citlivé na záření.
Jedno provedení snímacího zařízenípodle vynálezu se proto vyznačuje tím, že zdroj zá- ření je opticky spojen s prvním okénkem pro záření.Zdrojem záření je pak například polovodičový laser,jehož povrch, vysílající záření, je umístěn na okén-ku pro záření nebo zdroj záření je spojen s okénkempro záření pomocí optického vlákna nebo řady optic-kých vláken.
Další provedení snímacího zařízenípodle vynálezu, opatřené detekční soustavou citlivouna záření, může se vyznačovat tím, že detekční soustava citlivá na záření je umístěna na prvním okénku prozáření v dráze záření, které je odraženo od informač-ní roviny a které prošlo zrcadlovým objektivem.
Zdroj záření, optická vlákna nebodetekční soustava citlivá na záření jsou připevněnyk prvnímu okénku pro záření například pomocí průhled-ného lepidla.. To vede k jediné kompaktní a robustníintegrované složce obsahující celý optický úsek snímáčího zařízení. Různá provedení snímacího zařízenípodle vynálezu mohou obsahovat různé typy zdrojů zá-ření, jako například jediný polovodičový laser, po-sloupnost polovodičových laserů nebo jiný zdroj záře-ní, který může být se zrcadlovým objektivem spojenpřímo nebo optickými vlákny. 10
Vynález bude nyní podrobněji popsán na příkladu provedení v souvislosti s výkresy.
Obr. 1 znázorňuje schematický průřezoptickým snímacím zařízením podle vynálezu.
Obr. 2, 3 θ 4 znázorňují schematickysnímací zařízení se třemi různými provedeními zrcadlo-vého objektivu.
Obr. 1 znázorňuje část nosiče 10,op-tického záznamu, ve kterém je upravena informační ro-vina 11. Snímací zařízení, jehož hlavními znázorněnýmiprvky jsou zrcadlový objektiv 30 a zdroj 40 záření, jeumístěn v blízkosti nosiče záznamu. Zdroj 40 záření vysílá snímací svazek 20, který je zaostřen do snímacíhobodu 21 v informační rovině 11 zrcadlovým objektivem30. Snímací rovina může být pokryta snímacím bodem, jelikož snímací zařízení a nosič záznamu jsou vůči soběpohyblivé, jelikož například se nosič záznamu může o-táčet kolem neznázorněné osy kolmé k rovině nosiče zá-znamu a jelikož se snímací zařízení může pohybovat vradiálním směru vůči stejné ose.
Snímací svazek 20 prochází zrcadlo-vým objektivem a svazek vstoupí do průhledného tělesaobjektivu prvním okénkem 31 pro záření. Potom se snímácí svazek odráží na konvexním reflektoru 32, tskže se 11 snímací svazek rozšíří a dopadá v podstatě na celý po-vrch konká.yního reflektoru 33· Tento reflektor odrážísnímací svazek jako konvergentní svazek, který je za-ostřen na snímací bod 21 v informační, rovině 11 přesokénko 34 pro záření a přes část průhledného nosiče 10záznamu. V případě odrazivého informačního po-vrchu; jakým jsou opatřeny, například opticky sníma-telné číslicové audiodisky, známé pod označením "kom-paktní disky", je svazek odražený v bodu 21 opět při-jímán zrcadlovým objektivem a prochází v něm zpátečnícestou k okénku 31 pro záření. Odražený svazek můževstoupit do zdroje záření a při užití polovodičovéholaseru jako zdroje záření může jím být detekován. To-to tak zvané zpětnovazební čtení je popsáno napříkladv DRP 1 584 664. S výhodou však je ve společné drázevysílaného a odraženého svazku záření umístěn člen prodělení svazku, například dělicí krychle 50, kterou sečást odraženého záření odděluje od snímacího svazku 20a vrhá na detekční soustavu 60, citlivou na záření,Jelikož záření odražené od informační roviny 11 je mo-dulováno informací uloženou v této informační roviněa je snímáno skvrnou záření, přeměňuje se informačníproud soustavou 60 na elektrický signál určený k dal-šímu zpracování. 12
Obr. 2, 3 a 4 znázorňují optické sní- mací zařízení podle vynálezu, u kterého jsou znázorně- na tri různá provedení zrcadlového objektivu se členem pro dělení svazku v podobě mřížky.
Podle obr. 2 má průhledné těleso 30nekulový první povrch, ve kterém je upraveno prvníokénko 31 pro záření, které je obklopeno prvním reflektorem 33· Protilehlý druhý povrch průhledného tělesamá prstencovou plochou část 34, kterou vychází záření,a středovou kruhovou část 35· Tato část 35 je zakřive-na a má odrazivou mřížku, s výhodou fázové mřížování.Průhledné těleso 30 θ okénka pro záření a reflektoryjsou uspořádány s výhodou souměrně kolem optické osy.Zdroj 40 záření, například polovodičový laser, je spo-jen přímo nebo pomocí optického vlákna s okénkem 31na optické ose. Má-li snímací zařízení číst informaciz optického nosiče záznamu, má odrazivá mřížka účelnětakovou geometrii, že odražené záření je rozloženo přibližně rovnoměrně v nulovém ohybovém řádu a v prvnímr.ebo v jednom z vyšších ohybových řádů. Součin ohybuv nultém řádu promítnutého svazku s ohybem ve vyššímřádu u zpětného svazku je pak maximální. Ostatní řádyjsou co nejvíce potlačeny. U snímacího zařízení urče- - 13 - ného pro záznam informace je však výhodnější, aby vět-ší část záření byla odražena v nulovém řádu, takže sní-mací skvrna má vysokou intensitu a aby ostatní zářeníbylo odráženo pokud možno v prvním ohybovém řádu nebov jednom z vyšších ohybových řádů. Záření ze zdroje 40 záření je směro-váno reflektorem 35 směrem k reflektoru 33 a ta částzáření, která je odrážena v nulovém řádu, se reflekto-rem 33 zaostřuje pro vytvoření snímací skvrny 21 v in-formační rovině. Záření odražené od informační rovinyje odráženo po zpětné dráze přes reflektory 33 9 35 dookénka 31 průhledného tělesa 30. V důsledku geometrieodrazivé mřížky 35 je obrazový bod jednoho řádu umístěnpoblíže polohy zdroje 40 záření. V tomto obrazovém boduje upravena detekční soustava 60, citlivá ne záření.
Obr. 3 znázorňuje výhodné provedenísnímacího zařízení podle vynálezu. Toto provedení je vpodstatě stejné jako provedení podle obr. 2 až na to,že povrch nesoucí okénko 31 a reflektor 33 je kulový,a že průhledné těleso 30 obsahuje dvě části 36 a 37 zprůhledného materiálu, mezi nimiž je upravena přenoso-vá mřížka 38·
Obě části 36 a 37 mohou navzájem pří-mo zabírat znázorněným způsobem nebo přilehle k přeno- 14 sové mřížce může být mezi částmi 36 a 37 ponechána du-tina, která je buá prázdná nebo je vyplněna látkou ma-jící index lomu, který se značně liší od indexů lomumateriálů obou částí. Jestliže části 36 a 37 navzájemzabírají, mřížka 38 bude černobílé mřížka. V případě,že je upravena dutina, je také možno upravit fázovoumřížku, což dává tu výhodu, že nedochází nebo téměřnedochází ke ztrátám záření v mřížce. Přenosová mříž-ka 38 pracuje identickým způsobem jako mřížka 35 naobr. 2. Jedna část 36, na které je umístěn reflektor31, je zhotovena například ze skla typu BK7, což jevýrobek firmy Schott, nebo z křemene, zatímco druháčást, nesoucí reflektor 32, je zhotovena z SFL6 neboLaKN22, což jsou také výrobky firmy Schott.
Jelikož průhledné těleso obsahujedvě části, které jsou zhotoveny z materiálů majícíchindexy lomu, mezi nimiž je rozdíl přibližně 0,3, jesférická aberace zrcadlového objektivu značně menšíve srovnání se sférickou aberací homogenního průhled-ného tělesa. Bylo zjištěno, že k tomu účelu postačírozdíl indexu lomu mezi přibližně 0,2 a přibližně 0,4.Pro snížení sférické aberace není ovšem zapotřebí upra-vovat mřížku na rozhraní, mezi částmi 36 a 37 průhlednéhotělesa. Kromě toho může být mřížka 38 upravena uvnitř - 15 - objemu průhledného tělesa, aniž by bylo třeba vyrobitčásti 36 a 37 z materiálů majících odlišné indexy lomu.Tak tomu například je, nevzniká-li rušivá sférická aberace v důsledku malé numerické apertury zrcadlového objek-tivu nebo v důsledku tvaru reflektoru 33·
Obr. 4 znázorňuje třetí provedeníoptického snímacího zařízení podle vynálezu. U tohotoprovedení jsou druhé okénko 34 pro záření i druhý re-flektor 32 sféricky zakřiveny. V případě poměrně malénumerické apertury mohou být poloměry křivosti reflek-toru a okénka stejné a v případě větší numerické aper-tury budou často zvoleny odlišné poloměry křivosti.
Kromě toho je záření odražené od informační roviny 11u tohoto provedení částečně vyřazeno a vyřazené zářeníse směruje směrem k detekční soustavě 60, citlivé nazáření, pomocí přenosové mřížky 39, která je upravenana prvním okénku 33 pro záření u průhledného tělesa. U tohoto provedení jsou zdroj 40 záření a detekční sou-stava 60 citlivá na záření upraveny v určité vzdálenos-ti od okénka 33 pro záření. Mřížka 39 (nebo mřížky 35 a 38 v obr. 2, popřípadě v obr. 3) mohou být složeny z většíhopočtu dílčích mřížek, z nichž každá má odlišné mřížové 16 - parametry, jako mřížovací periodu a směr a zakřivenímřížových čar, takže oddělený svazek směrovaný k de-tekční soustavě citlivé na záření je rozdělen na mnohosvazků, jichž lze použít pro detekci chyb zaostřenípodle tak zvané Foucaultovy metody, popsané napříkladv článku v "Neues aus der Technik", ελζ. 1980, č. 6,str. 3· Jestliže mřížka má konstantní nebo lineárněproměnlivou mřížovou periodu, může být výchozí svazekastigmatický a může být detekován tak zvanou astigma-tickou metodou, která je popsána například v USA pat.spisu č. 4 358 200. Mřížky mohou být běžné mřížky neboholografické mřížky nebo hologramy.

Claims (13)

  1. PATENTOVÉ
    1. Zařízeni pro optické sledováni internační rovinyna optickéa nosiči záznamu pomoci optického záření, při-čemž zařízení obsahuje zdroj zářeni pro vytvořeni sle-dovacího svazku a zrcadlový objektiv pro zaostřovánisledovacího svazku na sledovací ohnisko v informační ro-vině, přičemž uvedený zrcadlový objektiv obsahuje trans-parentní těleso, které je ohraničeno první plochou nastraně obrácené ke zdroji zářeni a druhou plochou na stra-ně odvrácené od zdroje zářeni, přičemž uvedená prvníplocha má první okénku pro zářeni, které je středověumístěno kolem optické osy zrcadlového objektivu a máprvní reflektor, odrážející na vnitřní straně a uprave-ný okolo prvního okénka pro zářeni, přičemž druhá plo-cha má druhý reflektor, odrážející na vnitřní straně astředově uložený okolo optické osy zrcadlového objekti-vu a má druhé okénku pro zářeni umístěné kolem druhéhoreflektoru, vyznačené tím, že druhý reflektor /32/ jeuložen na optické dráze /70/ proti prvnímu okénku UMpro zářeni, přičemž první reflektor /33/ je uložen naoptické dráze /70/ jako následující optický prvek naoptické dráze ze zdroje zářeni /40/ do informační rovi-ny /11/ optického nosiče /10/ záznamu.
  2. 2. Zařízeni podle nároku 1, vyznačené tím, že prvníreflektor /33/ je sféricky zakřiven.
  3. 3. Zařízeni podle nároku 1, vyznačené tím, že prvnia druhý reflektor /33, 32/ jsou sféricky zakřiveny.
  4. 4. Zařízeni podle nároku 3, vyznačené ti·, že druhéokénko /34/ pro zářeni je také sféricky zakřiveno.
  5. 5. Zařízeni podle kteréhokoli z nároků 1 až 4, vy-značené tim, že transparentní těleso zrcadlového objek-tivu obsahuje nejméně dvě části /36, 37/, které jsou vy-robeny z materiálů majících rozdílné indexy lomu.
  6. 6. Zařízeni podle kteréhokoli z bodů 1 až 5, vyzna-čené tím, že zrcadlový objektiv obsahuje člen /80, 80*/pro děleni svazku.
  7. 7. Zařízeni podle nároku 6, vyznačené tím, že člen/80, 80*/ pro děleni svazku je tvořen mřížkou /35, 38,39/.
  8. 8. Zařízeni podle nároku 7, vyznačené tím, že mříž-ka je odrazivá mřížka /35/ upravená na druhém reflektoru/32/.
  9. 9. Zařízeni podle nároku 7, vyznačené tim, že mříž-ka je přenosová mřížka /39/ upravená na prvním okénku/31/ pro zářeni.
  10. 10. Zařízeni podle nároku 5 a 7, vyznačené tím, žemřížka je přenosová mřížka /38/ upravená na jedné /36/ z obou čisti /36, 37/ na straně obrácené proti druhéčásti /37/.
  11. 11. Zařízeni podle kteréhokoli z nároků 7 až 10,vyznačené tím, že ařlžka obsahuje alespoň dvě dílčíeřlžky mající rozdílné Mřížkové parametry.
  12. 12. Zařízeni podle kteréhokoli z nároků 7 až 10,vyznačené t1n, že ařlžka aá konstantní nebo lineárněproměnlivou mřížkovou periodu.
  13. 13. Zařízeni podle kteréhokoli z nároků 1 až 12,vyznačené tím, že zdroj zářeni /40/ je mechanicky spo-jen s prvním okénkem I3\l pro zářeni. 57 563/Kk
CS884010A 1987-06-11 1988-06-09 Scanning device for information level scanning on record's optical carrier by means of optical radiation CS401088A2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8701359 1987-06-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS401088A2 true CS401088A2 (en) 1991-09-15

Family

ID=19850128

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS884010A CS401088A2 (en) 1987-06-11 1988-06-09 Scanning device for information level scanning on record's optical carrier by means of optical radiation

Country Status (12)

Country Link
US (1) US4835380A (cs)
EP (1) EP0294902B1 (cs)
JP (1) JP2650967B2 (cs)
KR (1) KR0127482B1 (cs)
CN (1) CN1020215C (cs)
AT (1) ATE70654T1 (cs)
CS (1) CS401088A2 (cs)
DD (1) DD281673A5 (cs)
DE (1) DE3866959D1 (cs)
ES (1) ES2028988T3 (cs)
HK (1) HK76293A (cs)
SG (1) SG67193G (cs)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05509171A (ja) * 1988-09-12 1993-12-16 ジョンソン ケネス シー 分散補償回折格子
US5161057A (en) * 1988-09-12 1992-11-03 Johnson Kenneth C Dispersion-compensated fresnel lens
NL8803048A (nl) * 1988-12-13 1990-07-02 Philips Nv Optische aftastinrichting, spiegelobjektief geschikt voor toepassing daarin en optische inschrijf- en/of uitleesapparaat voorzien van de aftastinrichting.
NL8803055A (nl) * 1988-12-13 1990-07-02 Philips Nv Optische aftastinrichting, spiegelobjektief geschikt voor toepassing daarin en optisch inschrijf- en/of uitleesapparaat voorzien van deze aftastinrichting.
NL8901245A (nl) * 1989-05-19 1990-12-17 Philips Nv Retrofokus objektieflens en optische aftastinrichting voorzien van een dergelijke lens.
FR2657190B1 (fr) * 1990-01-18 1995-07-21 Thomson Csf Dispositif de lecture de segments oblongs d'un support en defilement.
JP2653009B2 (ja) * 1993-04-02 1997-09-10 日本電気株式会社 光ヘッド装置
ES2138009T3 (es) * 1993-06-03 2000-01-01 Thomson Multimedia Sa Sistema optico para reproduccion y/o registro de informacion.
TW265419B (cs) * 1994-06-07 1995-12-11 Philips Electronics Nv
ES2102309B1 (es) * 1994-06-30 1998-01-01 Puerta Antonio Medina Optica compleja ultracompacta.
CA2177424C (en) * 1995-06-06 2001-02-13 Bruce A. Cameron Solid catadioptric lens
EP0766115B1 (en) * 1995-09-26 1999-11-24 C.R.F. Società Consortile per Azioni Lighting system with a micro-telescope integrated in a transparent plate
JP4198763B2 (ja) * 1997-11-22 2008-12-17 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 反射屈折光学系、これを採用した光ピックアップ及び光ディスクドライブ
KR100294237B1 (ko) 1998-04-14 2001-09-17 윤종용 카타디옵트릭 대물렌즈를 구비한 광픽업
US6212153B1 (en) * 1998-07-06 2001-04-03 Read-Rite Corporation High NA solid catadioptric focusing device having a flat kinoform phase profile
AU7716700A (en) 1999-09-28 2001-04-30 Tropel Corporation Double mirror catadioptric objective lens system with three optical surface multifunction component
KR100607942B1 (ko) * 1999-11-13 2006-08-03 삼성전자주식회사 기록재생용 광헤드 및 이를 채용한 광기록 재생장치
US6937405B2 (en) * 2000-03-03 2005-08-30 Ricoh Company, Ltd. Optical pickup projecting two laser beams from apparently approximated light-emitting points
US6577453B2 (en) * 2000-04-26 2003-06-10 Fuji Photo Film Co., Ltd. Image reading apparatus
WO2003001520A1 (en) * 2001-06-21 2003-01-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Optical scanning device
US7553035B2 (en) * 2002-05-07 2009-06-30 Wright Greg J Method and apparatus for constructing a perfect trough parabolic reflector
ES2358102T3 (es) * 2002-10-16 2011-05-05 Bioject, Inc. Conjunto de cartucho para medicamentos y procedimiento de fabricación.
US20090251811A1 (en) * 2005-06-21 2009-10-08 Greg Wright Method and Apparatus for Constructing a Perfect Trough Parabolic Reflector
JP2009217914A (ja) * 2008-03-12 2009-09-24 Sanyo Electric Co Ltd 光ピックアップ装置
US8515223B2 (en) * 2010-07-30 2013-08-20 Hewlett-Packard Development Company. L.P. Lens
US9340147B2 (en) * 2011-11-29 2016-05-17 Koito Manufacturing Co., Ltd. Vehicle lamp
EP2875394A1 (en) * 2012-07-17 2015-05-27 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Reflective optical objective
US10088427B2 (en) 2015-03-31 2018-10-02 Samantree Medical Sa Systems and methods for in-operating-theatre imaging of fresh tissue resected during surgery for pathology assessment
EP3458873A1 (en) * 2016-05-19 2019-03-27 Koninklijke Philips N.V. Compact laser sensor
JP7041960B2 (ja) * 2016-09-08 2022-03-25 ナノフォトン株式会社 反射対物レンズ、及び観察方法
JP6660481B2 (ja) * 2016-10-28 2020-03-11 富士通フロンテック株式会社 ビーム生成光学系及びビーム生成光学系を備える撮像装置
US11747603B2 (en) 2017-10-31 2023-09-05 Samantree Medical Sa Imaging systems with micro optical element arrays and methods of specimen imaging
US10928621B2 (en) 2017-10-31 2021-02-23 Samantree Medical Sa Sample dishes for use in microscopy and methods of their use
US10539776B2 (en) 2017-10-31 2020-01-21 Samantree Medical Sa Imaging systems with micro optical element arrays and methods of specimen imaging
KR102420255B1 (ko) * 2020-08-26 2022-07-13 부산대학교 산학협력단 노광시스템용 광학소자

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2656761A (en) * 1949-10-11 1953-10-27 Optische Ind De Oude Delft Nv Large-aperature optical system comprising two reflecting and refracting spherical suraces in axial alignment
CH541140A (de) * 1971-12-31 1973-08-31 Gretag Ag Beleuchtungsanordnung
FR2309888A1 (fr) * 1975-04-30 1976-11-26 Thomson Brandt Dispositif optique de projection et lecteur optique comportant un tel dispositif
EP0039725B1 (en) * 1979-10-26 1984-08-08 CUSTER, Peter Anderson Fluorescent soundtrack readout system
GB2119112B (en) * 1982-04-27 1985-08-29 Ferranti Plc Optical elements
JPS5983124A (ja) * 1982-11-04 1984-05-14 Yasuto Ozaki レ−ザビ−ム広角度集光器
US4497534A (en) * 1983-02-28 1985-02-05 International Business Machines Corporation Holographic optical head
JPS60104913A (ja) * 1983-11-11 1985-06-10 Nippon Les-The Kogaku Kk 集光装置
JPS60166915A (ja) * 1984-02-10 1985-08-30 Canon Inc 円環状ビ−ム作成用光学系
EP0226647B1 (en) * 1985-12-17 1991-05-29 Ibm Deutschland Gmbh Read/write head for optical disks

Also Published As

Publication number Publication date
JP2650967B2 (ja) 1997-09-10
DD281673A5 (de) 1990-08-15
EP0294902B1 (en) 1991-12-18
ATE70654T1 (de) 1992-01-15
EP0294902A1 (en) 1988-12-14
DE3866959D1 (de) 1992-01-30
US4835380A (en) 1989-05-30
HK76293A (en) 1993-08-06
KR0127482B1 (ko) 1997-12-29
KR890001042A (ko) 1989-03-18
ES2028988T3 (es) 1992-07-16
JPS63313329A (ja) 1988-12-21
CN1030319A (zh) 1989-01-11
SG67193G (en) 1993-08-06
CN1020215C (zh) 1993-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS401088A2 (en) Scanning device for information level scanning on record&#39;s optical carrier by means of optical radiation
US4850673A (en) Optical scanning apparatus which detects scanning spot focus error
JPS62146444A (ja) 読取・書込ヘツド
EP0280366A1 (en) Optical device comprising a holder accomodating an optical system
US4924082A (en) Optical scanning device, mirror objective suitable for use in said device and optical write and/or read apparatus provided with said device
EP0398431B1 (en) Retrofocus objective lens and optical scanning device provided with such a lens
JPH0743834B2 (ja) 光学走査装置
EP0146177B1 (en) Single collimator lens having one aspherical surface
JP3608333B2 (ja) 光学ピックアップ及び光学ピックアップ用対物レンズの組み立て方法
KR890012277A (ko) 광학 주사 장치
US5068751A (en) Three element grating objective and grating-beam shaper, and optical scanning device
EP0373699B1 (en) Optical scanning device, mirror objective suitable for use in said device and optical write and/or read apparatus provided with said device
JP3886151B2 (ja) 対物レンズ及びこの対物レンズを用いた走査装置
JPH10501089A (ja) 光ビーム分割素子
JP2002522809A (ja) 光学走査装置および、そのような装置を装備した情報面における情報の読み取りおよび/または書き込みを行うための光学機器
US5708643A (en) Multiple focus optical pickup system for alternatively reading a multiple number of optical disks
JP3085961B2 (ja) 長尺物観察用光学装置
JPS6123575B2 (cs)
JPS62229203A (ja) グレ−テイングレンズ
JPS63191328A (ja) 光ヘツド装置
JPS637950Y2 (cs)
JPH02292735A (ja) フォーカス検出装置
JPH01319138A (ja) 光学ヘッド
JPH0963102A (ja) 光学ピックアップ
JPH03268239A (ja) 光ディスク読取装置