JP2000003526A - Optical information recording/reproducing device and optical pickup - Google Patents

Optical information recording/reproducing device and optical pickup

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JP2000003526A
JP2000003526A JP10181596A JP18159698A JP2000003526A JP 2000003526 A JP2000003526 A JP 2000003526A JP 10181596 A JP10181596 A JP 10181596A JP 18159698 A JP18159698 A JP 18159698A JP 2000003526 A JP2000003526 A JP 2000003526A
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liquid crystal
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wavefront aberration
crystal panel
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Yoshitsugu Araki
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To make always excellent recording/reproducing performable without depending on the tilting angle of an optical disk by correcting the effect of wave front aberration. SOLUTION: This optical information recording/reproducing device for recording/reproducing information to/from an optical disk 4 is provided with a laser diode 1 for radiating a laser light to the optical disk, a detecting means 13 for detecting the tilting angle of the optical disk, an aberration correcting means for correcting a wave front aberration caused by the tilting angle by correcting the tilting angle of the optical disk, a driving means for driving the aberration correcting means based on the detected tilting angle, and a laser control means 24 for changing the power of the laser based on the detected tilting angle.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、記録可能な光ディ
スクへ情報を記録し、また再生する光学式情報記録再生
装置及びそれに用いられる光ピックアップに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical information recording / reproducing apparatus for recording and reproducing information on a recordable optical disk and an optical pickup used for the same.

【0002】[0002]

【従来の技術】ユーザが任意に情報を記録できる光ディ
スクとして、追記型光ディスクと書き換え型光ディスク
とが知られている。一般に、追記型としては色素系、金
属系の光ディスクが、書き換え型としては、光磁気光デ
ィスク、相変化型光ディスク等が用いられるが、これら
はいずれも光ディスク表面にレーザ光を照射し、そのレ
ーザパワーに対応する熱により情報ピットを形成して情
報を記録するタイプの光ディスクである。従って、正確
な情報記録のためには、最適なレーザパワーで情報の記
録を行うことが非常に重要である。
2. Description of the Related Art Write-once optical disks and rewritable optical disks are known as optical disks on which a user can record information arbitrarily. Generally, a dye-based or metal-based optical disk is used as a write-once type, and a magneto-optical optical disk, a phase-change type optical disk, or the like is used as a rewritable type. This is an optical disc of the type in which information pits are formed by heat corresponding to the information recording. Therefore, it is very important to record information with an optimum laser power for accurate information recording.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、記録時
における最適なレーザパワーの決定は、いずれも光ディ
スクの全ての記録部分に対し同一の条件、環境のもとで
記録が行われることを前提としている。従って、記録パ
ワー決定時と異なる条件で記録が行われる場合には、実
際の記録動作時のパワーは必ずしも最適値とはならな
い。このため、充分な品質のピットが形成されない場合
があり、再生信号の劣化が生じる。
However, the determination of the optimum laser power at the time of recording presupposes that recording is performed on all recording portions of the optical disk under the same conditions and environment. . Therefore, when recording is performed under a condition different from that at the time of determining the recording power, the power at the time of the actual recording operation is not always the optimum value. For this reason, pits of sufficient quality may not be formed, and the reproduction signal is degraded.

【0004】このように記録パワーが最適値とならない
主な原因として、光ディスクの反り、歪み及び傾き等に
よりレーザビームの光軸と光ディスクの記録面が垂直に
ならないことが挙げられる。即ち、光ディスクの記録面
のレーザビームの光軸に対する傾き角(以下、チルト角
とする)がある場合には、レーザ光に波面収差(主とし
てコマ収差)が生じる。チルト角に起因する波面収差の
影響によりレーザを記録面に均等に収束させることがで
きないためレーザパワーは記録面に均等に加わらず、ピ
ットが充分に形成されなかったり、ピットが変形したり
するという問題が生じる。また、基板の厚みの違いによ
り発生する球面収差や光ピックアップ内の光学系に起因
する非点収差によっても同様の問題が生じる。
The main reason why the recording power does not reach the optimum value is that the optical axis of the laser beam does not become perpendicular to the recording surface of the optical disk due to warpage, distortion, inclination, or the like of the optical disk. That is, when there is an inclination angle (hereinafter, referred to as a tilt angle) of the laser beam on the recording surface of the optical disk with respect to the optical axis, a wavefront aberration (mainly coma aberration) occurs in the laser light. Since the laser cannot be uniformly focused on the recording surface due to the wavefront aberration caused by the tilt angle, the laser power is not evenly applied to the recording surface, and pits are not sufficiently formed or the pits are deformed. Problems arise. A similar problem also occurs due to spherical aberration caused by a difference in substrate thickness and astigmatism caused by an optical system in the optical pickup.

【0005】よって、本願発明の目的は、波面収差の影
響を補正し、常に良好な記録及び再生を行うことができ
る光学式情報記録再生装置を提供することにある。ま
た、光ディスクの再生時または記録時において発生する
波面収差の影響を軽減し、良好な記録再生を行うことが
できる光ピックアップを提供することにある。
It is therefore an object of the present invention to provide an optical information recording / reproducing apparatus which can correct the influence of wavefront aberration and can always perform good recording and reproduction. It is another object of the present invention to provide an optical pickup capable of reducing the influence of wavefront aberration generated at the time of reproducing or recording an optical disk and performing good recording and reproduction.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、請求項1記載の発明は、光ディスクに情報を記録再
生する光学式情報記録再生装置において、前記光ディス
クにレーザ光を照射するレーザと、前記光ディスクのチ
ルト角を検出する検出手段と、前記レーザ光に所定の位
相差を与えることにより前記チルト角に起因する波面収
差を補正するための収差補正手段と、検出されたチルト
角に基づいて前記収差補正手段を駆動する駆動手段と、
検出されたチルト角に基づいて前記レーザのパワーを変
化させるレーザ制御手段と、を有することを特徴とす
る。
According to a first aspect of the present invention, there is provided an optical information recording / reproducing apparatus for recording / reproducing information on / from an optical disk. Detecting means for detecting a tilt angle of the optical disc, aberration correcting means for correcting a wavefront aberration caused by the tilt angle by giving a predetermined phase difference to the laser light, and detecting the tilt angle based on the detected tilt angle. Driving means for driving the aberration correction means by
Laser control means for changing the power of the laser based on the detected tilt angle.

【0007】請求項1記載の発明の作用によれば、光デ
ィスクのチルト角によらず常に良好な記録又は再生を行
うことができる。
According to the operation of the first aspect of the invention, good recording or reproduction can always be performed regardless of the tilt angle of the optical disk.

【0008】上記課題を解決するために請求項2記載の
発明は、請求項1記載の光学式情報記録再生装置におい
て、前記収差補正手段は、前記チルト角に起因する波面
収差分布に対応した形状に分割された電極と、印加電圧
に応じて屈折率が変化する液晶層とを少なくとも有する
ことを特徴とする。
According to a second aspect of the present invention, there is provided an optical information recording / reproducing apparatus according to the first aspect, wherein the aberration correcting means has a shape corresponding to a wavefront aberration distribution caused by the tilt angle. , And at least a liquid crystal layer whose refractive index changes according to an applied voltage.

【0009】請求項2記載の発明の作用によれば、光デ
ィスクのチルト角に起因する波面収差を効率よく補正す
ることができる。さらに、チルト角を解消するために光
ピックアップ自体を動かす機構が不要なので、光ピック
アップの小型化できる。
According to the operation of the second aspect of the invention, it is possible to efficiently correct the wavefront aberration caused by the tilt angle of the optical disk. Furthermore, since a mechanism for moving the optical pickup itself to eliminate the tilt angle is not required, the size of the optical pickup can be reduced.

【0010】上記課題を解決するために請求項3記載の
発明は、請求項1又は2記載の光学式情報記録再生装置
において、前記レーザ制御手段は、前記収差補正手段で
補正できない残留波面収差による記録パワーの減少を補
償すべく前記レーザのパワーを変化させることを特徴と
する。
According to a third aspect of the present invention, there is provided an optical information recording / reproducing apparatus according to the first or second aspect, wherein the laser control means uses a residual wavefront aberration which cannot be corrected by the aberration correction means. The power of the laser is changed to compensate for a decrease in recording power.

【0011】請求項3記載の発明の作用によれば、チル
ト角に起因する波面収差を収差補正手段により補正でき
ない残留波面収差による記録パワーの減少分を、レーザ
パワーを上げることにより補償する。よって、必要以上
にレーザパワーを上げる必要がなく低電力駆動が可能と
なる。
According to the operation of the third aspect of the present invention, a decrease in recording power due to residual wavefront aberration which cannot be corrected by the aberration correction means due to the wavefront aberration caused by the tilt angle is compensated by increasing the laser power. Therefore, it is not necessary to increase the laser power more than necessary, and low-power driving becomes possible.

【0012】上記課題を解決するために請求項4記載の
発明は、請求項3記載の光学式情報再生装置において、
チルト角に応じたレーザ制御量を記憶した記憶手段をさ
らに備え、前記レーザ制御手段は、前記記憶手段に記憶
されている検出されたチルト角に応じたレーザ制御量に
基づいて前記レーザのパワーを制御することを特徴とす
る。
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided an optical information reproducing apparatus according to the third aspect.
The apparatus further includes a storage unit that stores a laser control amount according to a tilt angle, wherein the laser control unit controls the power of the laser based on the laser control amount according to the detected tilt angle stored in the storage unit. It is characterized by controlling.

【0013】請求項4記載の発明の作用によれば、チル
ト角に応じたレーザパワーを簡単に算出できる。
According to the operation of the invention described in claim 4, the laser power according to the tilt angle can be easily calculated.

【0014】上記課題を解決するために請求項5記載の
発明は、レーザと、対物レンズと、波面収差を補正する
液晶パネルと、を少なくとも備えた光ピックアップにお
いて、前記液晶パネルを制御する液晶パネル制御手段
と、前記レーザ光源を制御するレーザ制御手段と、を備
え、前記レーザ制御手段は、前記液晶パネルで補正でき
ない残留波面収差による記録パワーの減少を補償すべく
前記レーザ光源の出力を制御することを特徴としてい
る。
According to a fifth aspect of the present invention, there is provided an optical pickup including at least a laser, an objective lens, and a liquid crystal panel for correcting a wavefront aberration, wherein the liquid crystal panel controls the liquid crystal panel. Control means; and laser control means for controlling the laser light source, wherein the laser control means controls the output of the laser light source to compensate for a decrease in recording power due to residual wavefront aberration that cannot be corrected by the liquid crystal panel. It is characterized by:

【0015】請求項5記載の発明の作用によれば、収差
補正手段により補正できない残留波面収差による記録パ
ワーの減少分をレーザパワーを上げることにより補償す
る。よって、液晶パネルを用いない場合に比べてレーザ
パワーを上げる必要がなく低電力駆動が可能となる。
According to the fifth aspect of the present invention, a decrease in recording power due to residual wavefront aberration that cannot be corrected by the aberration correcting means is compensated by increasing the laser power. Therefore, it is not necessary to increase the laser power as compared with the case where no liquid crystal panel is used, and low-power driving is possible.

【0016】上記課題を解決するために請求項6記載の
発明は、請求項5記載の光ピックアップにおいて、前記
液晶パネルは、対物レンズの瞳面における波面収差分布
に対応して分割された透明電極を有することを特徴とす
る。
According to a sixth aspect of the present invention, there is provided an optical pickup according to the fifth aspect, wherein the liquid crystal panel is a transparent electrode divided according to a wavefront aberration distribution on a pupil plane of an objective lens. It is characterized by having.

【0017】請求項6記載の発明の作用によれば、液晶
パネルの作成が簡単になり、しかも効率良く波面収差を
補正することができる。
According to the operation of the sixth aspect of the invention, the liquid crystal panel can be easily manufactured, and the wavefront aberration can be corrected efficiently.

【0018】[0018]

【発明の実施の形態】本発明に係る実施形態について、
図1乃至図11を用いて説明する。なお、以下に説明す
る実施形態は光ディスクのラジアル方向のチルト角に起
因する波面収差を補正する場合の実施の形態である。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Embodiments according to the present invention will be described.
This will be described with reference to FIGS. The embodiment described below is an embodiment for correcting a wavefront aberration caused by a tilt angle of an optical disc in a radial direction.

【0019】先ず、実施形態の光学式情報記録再生装置
の全体構成について、図1を用いて説明する。
First, the overall configuration of the optical information recording / reproducing apparatus of the embodiment will be described with reference to FIG.

【0020】図1に示すように実施形態の光学式情報記
録再生装置Sは、光ディスク4を所定回転数で回転させ
るスピンドルモータ8と、発生する波面収差を液晶パネ
ルを用いて補正しつつ光ビームを光ディスク4に照射
し、その反射光に基づいて光ディスク4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、検出信号Sr に基づいて記録情報を再生し再生信号
Sp として出力する再生手段としての再生制御部20と
から構成されている。
As shown in FIG. 1, the optical information recording / reproducing apparatus S of the embodiment comprises a spindle motor 8 for rotating the optical disk 4 at a predetermined rotation speed, and a light beam while correcting the generated wavefront aberration using a liquid crystal panel. Pickup 13 which irradiates the optical disc 4 with the light and outputs a detection signal Sr corresponding to information recorded on the optical disc 4 based on the reflected light.
And a reproduction control unit 20 as reproduction means for reproducing recorded information based on the detection signal Sr and outputting it as a reproduction signal Sp.

【0021】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、ビームスプリッタ2と、対物レンズ
3と、集光レンズ6と、受光手段としての受光器7と、
収差補正手段としての液晶パネル10と、光ビームが照
射される光ディスク4のチルト角を検出する検出手段と
してのチルトセンサ5と、により構成されている。
The optical pickup 13 includes a laser diode 1 as a light source, a beam splitter 2, an objective lens 3, a condenser lens 6, a light receiver 7 as light receiving means,
It comprises a liquid crystal panel 10 as aberration correcting means and a tilt sensor 5 as detecting means for detecting a tilt angle of the optical disc 4 irradiated with the light beam.

【0022】一方、再生制御部20は、受光出力である
Srを復号及び外部から供給される記録信号Swを符号
化するCPU21と、チルトセンサ5の出力をデジタル
化するA/D変換器22と、液晶パネル10を制御する
ための液晶パネル制御部23と、レーザダイオード1の
出力パワーを制御するレーザ制御部24と、により構成
されている。
On the other hand, the reproduction control unit 20 comprises a CPU 21 for decoding the received light output Sr and encoding the recording signal Sw supplied from the outside, and an A / D converter 22 for digitizing the output of the tilt sensor 5. , A liquid crystal panel controller 23 for controlling the liquid crystal panel 10, and a laser controller 24 for controlling the output power of the laser diode 1.

【0023】次に、全体動作を説明する。Next, the overall operation will be described.

【0024】光ディスク4は、スピンドルモータ8によ
り所定の回転数にて回転駆動されている。この時、レ−
ザダイオード1から出射された光ビームはビームスプリ
ッタ2で一部が反射され、液晶パネル10に入射する。
そして、液晶パネル10を透過する際に波面収差を補正
するための位相差が付与され、その後、対物レンズ3に
よって光ディスク4の情報記録面に集光される。
The optical disk 4 is driven to rotate at a predetermined rotation speed by a spindle motor 8. At this time,
The light beam emitted from the diode 1 is partially reflected by the beam splitter 2 and enters the liquid crystal panel 10.
Then, a phase difference for correcting the wavefront aberration when transmitting through the liquid crystal panel 10 is given, and thereafter, the light is focused on the information recording surface of the optical disk 4 by the objective lens 3.

【0025】次に、光ディスク4の情報記録面で反射さ
れた光ビームは、再び対物レンズ3及び液晶パネル10
を通過して、ビームスプリッタ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、CP
U21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光ディスク4に記録されてい
た記録情報に対応する再生信号Sp として図示しない再
生回路に出力される。
Next, the light beam reflected on the information recording surface of the optical disk 4 is again applied to the objective lens 3 and the liquid crystal panel 10.
Passes through the beam splitter 2 and is condensed on the light receiver 7 via the condensing lens 6. And the light receiver 7
The reflected light of the light beam received at
Is converted into a detection signal Sr which is an electric signal at
It is supplied to U21. After that, the CPU 21 performs a predetermined demodulation process or the like, and outputs a reproduction signal Sp corresponding to the recording information recorded on the optical disc 4 to a reproduction circuit (not shown).

【0026】また、外部から供給される記録信号Swは
CPU21に供給される。CPU21はSwに基づきレ
ーザ制御部24を通じてレーザダイオード1を制御し、
レーザ光を変調させる。
The recording signal Sw supplied from the outside is supplied to the CPU 21. The CPU 21 controls the laser diode 1 through the laser control unit 24 based on Sw,
Modulate the laser light.

【0027】上述した動作と並行して、光ディスク4に
おけるラジアル方向のチルト角は、チルトセンサ5によ
り検出されアナログ信号であるチルト検出信号Stil
として出力される。そして、当該チルト検出信号Sti
lはA/D変換器22においてディジタル化されCPU
21に入力される。
In parallel with the above operation, the tilt angle in the radial direction of the optical disc 4 is detected by the tilt sensor 5 and is a tilt detection signal Stil which is an analog signal.
Is output as Then, the tilt detection signal Sti
1 is digitized in the A / D converter 22 and
21.

【0028】ここで、チルトセンサ5は1つの発光部と
2つの受光部を有しており、光ディスク4のラジアル方
向のチルト角を検出するように配置されている。液晶パ
ネル制御部23は、CPU21から供給されるチルト検
出信号Stilに基づいて液晶パネル10の後述する各
領域毎のラジアル方向の収差補正量(すなわち、ラジア
ル方向のチルト角に起因す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に与えるべき位相
差)を算出する。液晶パネル制御部23の詳細な構成に
ついては後述する。
Here, the tilt sensor 5 has one light emitting portion and two light receiving portions, and is arranged to detect a tilt angle of the optical disc 4 in the radial direction. The liquid crystal panel control unit 23 cancels a radial aberration correction amount (that is, a wavefront aberration caused by a tilt angle in the radial direction) for each region of the liquid crystal panel 10 described later based on the tilt detection signal Stil supplied from the CPU 21. Therefore, a phase difference to be given to the light beam passing through the liquid crystal panel 10 is calculated. The detailed configuration of the liquid crystal panel control unit 23 will be described later.

【0029】レーザ制御部24はCPU21から供給さ
れるチルト検出信号Stilに基づいて、レーザダイオ
ード1の出力パワーを算出する。レーザ制御部24の詳
細な構成についても後述する。
The laser controller 24 calculates the output power of the laser diode 1 based on the tilt detection signal Stil supplied from the CPU 21. The detailed configuration of the laser control unit 24 will also be described later.

【0030】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8を用いて説明する。
Next, the configuration and operation of the liquid crystal panel 10 of the present invention will be described with reference to FIGS.

【0031】図2は液晶パネル10の縦断面図である。
実施形態の収差補正手段としての液晶パネル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、更に配向膜10e及び10fの夫々の外側
にITO(Indium-tin Oxide ;インジウム錫酸化物)
等によりなる一対の透明電極10c、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。
FIG. 2 is a longitudinal sectional view of the liquid crystal panel 10.
The liquid crystal panel 10 as the aberration correcting means of the embodiment has alignment films 10e and 10f for giving a predetermined molecular alignment to the liquid crystal 10g with a liquid crystal 10g containing the liquid crystal molecules M interposed therebetween.
Is formed, and ITO (Indium-tin Oxide; indium tin oxide) is formed outside each of the alignment films 10e and 10f.
A pair of transparent electrodes 10c and 10d are formed. Further, glass substrates 10a and 10b as protective layers are formed on the outermost sides.

【0032】透明電極10cは、後述するような光ディ
スクのチルト角に起因する波面収差の分布に対応した領
域に分割されており、ラジアル方向のチルト角に起因す
る波面収差を補正するための電極である。
The transparent electrode 10c is divided into regions corresponding to the distribution of the wavefront aberration caused by the tilt angle of the optical disk as described later, and is an electrode for correcting the wavefront aberration caused by the radial tilt angle. is there.

【0033】また、液晶10gは、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。
The liquid crystal 10g has a so-called birefringence effect, in which the refractive index differs between the optical axis direction of the liquid crystal molecules M and the direction perpendicular thereto, and is used for the transparent electrodes 10c and 10d. By changing the applied voltage value, as shown in FIGS. 2A to 2C, the liquid crystal molecules M
Can be freely changed from the horizontal direction to the vertical direction.

【0034】次に、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。透明電極10cは、図
3に示すように線対称に配置された5つの領域30a、
30b、31a、31b及び32に分割されており、夫
々の領域は相互に絶縁されている。また、これらの領域
のうち、領域30aと30bが同一の駆動信号Slpに
より駆動され、更に領域31aと31bが同一の駆動信
号Slpにより駆動される。なお、透明電極10cが図
3に示す形状に分割されているのは、光ディスクのチル
ト角に起因する波面収差の分布と略同一の形状とするた
めである。
Next, the structure of the transparent electrodes 10c and 10d will be described with reference to FIG. The transparent electrode 10c has five regions 30a arranged in line symmetry as shown in FIG.
It is divided into 30b, 31a, 31b and 32, and the respective regions are mutually insulated. In these regions, the regions 30a and 30b are driven by the same drive signal Slp, and the regions 31a and 31b are driven by the same drive signal Slp. The reason why the transparent electrode 10c is divided into the shape shown in FIG. 3 is to make the distribution substantially the same as the distribution of the wavefront aberration caused by the tilt angle of the optical disc.

【0035】また、透明電極10c全体の大きさとして
は、光ビームの当該透明電極10cへの入射範囲SP
が、図3に示す範囲となるような大きさとされる。透明
電極10dは分割されていない対向電極であり接地され
ている。
The size of the entire transparent electrode 10c is determined by the range SP of the light beam incident on the transparent electrode 10c.
Has a size such that the range shown in FIG. 3 is obtained. The transparent electrode 10d is an undivided counter electrode and is grounded.

【0036】図4は光ディスクの記録面がレーザビーム
の光軸に対して1度傾いた時の対物レンズの瞳面におけ
る波面収差分布である。図4において、11はレーザビ
ームのビーム径を示し、対物レンズの瞳面における波面
収差分布を波面収差差値Wrmsの値−25nmから+
25nmの範囲を有する領域Aを中心にして、上下50
nmの範囲幅で示される領域AからKに分割して示した
ものである。
FIG. 4 shows the wavefront aberration distribution on the pupil plane of the objective lens when the recording surface of the optical disk is tilted by 1 degree with respect to the optical axis of the laser beam. In FIG. 4, reference numeral 11 denotes a beam diameter of the laser beam.
Around the region A having a range of 25 nm,
This is divided into regions A to K indicated by a range width of nm.

【0037】図中のX 2’−X 2は、光ディスクの傾く
方向に対応した軸であり、光ディスクのラジアル方向に
チルト角が発生している場合、X 2’−X 2は光ディス
クの半径方向であり、光ディスクのタンジェンシャル方
向にチルト角が発生している場合はX 2’−X 2は光デ
ィスクの接線方向となる。
X 2′−X 2 in the figure is an axis corresponding to the tilt direction of the optical disk. When a tilt angle occurs in the radial direction of the optical disk, X 2′−X 2 is the radial direction of the optical disk. When a tilt angle occurs in the tangential direction of the optical disk, X2'-X2 is the tangential direction of the optical disk.

【0038】図5は図4のX 2’−X 2軸上における波
面収差量を示したものである。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量である。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。
FIG. 5 shows the amount of wavefront aberration on the X2'-X2 axis in FIG. The distribution of the wavefront aberration itself has a constant distribution irrespective of the magnitude of the tilt angle, and the amount of the wavefront aberration that changes according to the magnitude of the tilt angle is provided. FIG.
The peak value of the curve shown in FIG. 5 increases as the tilt angle increases, and decreases as the tilt angle decreases.

【0039】本実施形態では透明電極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た。これによ
り光ディスクのチルト角に起因する波面収差を打ち消す
ように透明電極10cの各領域に適切な電圧を印加する
ことにより光ビームに位相差を与えて、チルト角に起因
する波面収差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。すなわち、透明電極10cの各分割
領域毎に電圧制御を行い液晶分子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を補
正するのである。なお、光ディスクのチルト角に起因す
る波面収差の補正の原理については特開平10−202
63号に詳細に記載されている。
In the present embodiment, the divided shape of the transparent electrode 10c is made similar to the wavefront aberration distribution shown in FIG. Thus, by applying an appropriate voltage to each area of the transparent electrode 10c so as to cancel the wavefront aberration caused by the tilt angle of the optical disc, a phase difference is given to the light beam, and the influence of the wavefront aberration caused by the tilt angle is reproduced. To a range that does not affect. That is, voltage control is performed for each divided region of the transparent electrode 10c to change the direction of the liquid crystal molecules M,
By changing the refractive index of each divided region, a phase difference is given to the light beam to correct the wavefront aberration generated when the disk 5 is tilted. The principle of the correction of the wavefront aberration caused by the tilt angle of the optical disc is described in JP-A-10-202.
No. 63 describes this in detail.

【0040】以上説明したように、図3に示す各領域
は、図4に示す光ディスク4の記録面が傾いた場合の波
面収差分布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5つの値で近似した
場合に対応する5つの領域を有している。
As described above, the shape of each area shown in FIG. 3 is set based on the wavefront aberration distribution when the recording surface of the optical disc 4 shown in FIG. Has five regions corresponding to the case where the wavefront aberration is approximated by five values.

【0041】なお、領域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、領域31bに対
応する透明電極10cの領域と領域30bに対応する透
明電極10cの領域は対称的な形状であり、透過する光
ビームに与える位相差の値は逆極性となっている。更
に、領域30aに対応する透明電極10cの領域と領域
31aに対応する透明電極10cの領域は対称的な形状
であり、透過する光ビームに与える位相差の値は逆極性
となっている。
The area corresponding to the area 32 is an area including the area where the value of the wavefront aberration is 0, and the area of the transparent electrode 10c corresponding to the area 31b and the area of the transparent electrode 10c corresponding to the area 30b are symmetric. And the value of the phase difference given to the transmitted light beam has the opposite polarity. Further, the area of the transparent electrode 10c corresponding to the area 30a and the area of the transparent electrode 10c corresponding to the area 31a have symmetric shapes, and the values of the phase difference given to the transmitted light beam have opposite polarities.

【0042】なお、透明電極10cの分割数(すなわ
ち、上記領域の数)を更に多くして透明電極10cを細
分化すれば、完全に光ディスク4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。しかし、透明電極1
0cを例えば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、透明電極10cの作成及び引き出し
線等の配線を作成することが困難となる。
If the number of divisions of the transparent electrode 10c (that is, the number of the regions) is further increased and the transparent electrode 10c is subdivided, the wavefront aberration caused by the tilt angle of the optical disk 4 can be completely canceled. . However, the transparent electrode 1
If the number of divisions is increased by dividing 0c into, for example, a checkerboard pattern, it is necessary to control and apply a drive signal for each of the divided areas, and to create the transparent electrode 10c and create wiring such as lead lines. It becomes difficult.

【0043】そこで、本発明の液晶パネル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
に補正することができるように構成している。
Therefore, in the liquid crystal panel 10 of the present invention, the transparent electrode 10c can be easily formed by making the divided shape similar to the wavefront aberration distribution as shown in FIG. In addition, the configuration is such that the wavefront aberration can be efficiently corrected.

【0044】次に、各透明電極10cに対する駆動信号
Slpの印加による液晶10gの駆動について、図6及
び図7を用いて説明する。
Next, the driving of the liquid crystal 10g by applying the driving signal Slp to each transparent electrode 10c will be described with reference to FIGS.

【0045】まず、液晶パネル制御部23の構成につい
て説明する。図6は液晶パネル制御部23の構成を示す
ブロック図である。液晶パネル制御部23は、CPU2
1から供給されるチルト角の大きさに応じて液晶パネル
に印可すべき電圧を算出する液晶ドライバ230と、入
力される電圧に応じた振幅を有する駆動信号Slpを出
力する振幅変調器231と、透明電極10dの接地端子
であるGND232と、から構成されている。
First, the configuration of the liquid crystal panel control unit 23 will be described. FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of the liquid crystal panel control unit 23. The liquid crystal panel control unit 23 includes the CPU 2
A liquid crystal driver 230 for calculating a voltage to be applied to the liquid crystal panel according to the magnitude of the tilt angle supplied from 1; an amplitude modulator 231 for outputting a drive signal Slp having an amplitude corresponding to the input voltage; And GND 232, which is a ground terminal of the transparent electrode 10d.

【0046】液晶ドライバー230からは基準電圧であ
るVcとチルト角に応じた電圧であるVa及びVbが出
力される。なお、液晶ドライバー230には、チルト角
の大きさとチルト角に応じた電圧との関係を予め記憶し
たメモリを有しており、このメモリの内容を参照するこ
とによりVa及びVbを決定する。なお、このVa及び
Vbは光ディスク4の記録面が傾いた場合の波面収差分
布と逆極性の波面収差を与えるように設定されている。
The liquid crystal driver 230 outputs the reference voltage Vc and the voltages Va and Vb according to the tilt angle. The liquid crystal driver 230 has a memory in which the relationship between the magnitude of the tilt angle and the voltage corresponding to the tilt angle is stored in advance, and Va and Vb are determined by referring to the contents of this memory. Note that Va and Vb are set so as to give a wavefront aberration having a polarity opposite to the wavefront aberration distribution when the recording surface of the optical disc 4 is inclined.

【0047】液晶ドライバー230から出力されるVa
は透明電極10cの領域30a、30bへ印加される電
圧となり、Vbは透明電極10cの領域31a、31b
に印加される電圧となり振幅変調器231に供給され
る。基準電圧Vcは透明電極10cの領域32供給され
る電圧となり振幅変調器231に供給される。
Va output from the liquid crystal driver 230
Is the voltage applied to the areas 30a, 30b of the transparent electrode 10c, and Vb is the voltage applied to the areas 31a, 31b of the transparent electrode 10c.
Is supplied to the amplitude modulator 231. The reference voltage Vc becomes a voltage supplied to the area 32 of the transparent electrode 10c and is supplied to the amplitude modulator 231.

【0048】振幅変調器231は入力される電圧に応じ
た振幅を有する矩形波を出力する。この矩形波が駆動信
号Slpとして透明電極10cの領域30a、30b、
31a、31b、32にそれぞれ印加されることにな
る。なお、振幅変調器231は入力電圧が大きいときは
振幅の大きい矩形波を、入力電圧が小さいときは振幅の
小さい矩形波を出力する。
The amplitude modulator 231 outputs a rectangular wave having an amplitude corresponding to the input voltage. This rectangular wave is used as the drive signal Slp in the regions 30a, 30b of the transparent electrode 10c,
31a, 31b, and 32, respectively. The amplitude modulator 231 outputs a rectangular wave having a large amplitude when the input voltage is large, and outputs a rectangular wave having a small amplitude when the input voltage is small.

【0049】図7は光ディスクのチルト角に起因する波
面収差が図4に示したものであるときの、X 2’−X 2
軸上における液晶パネル10で与える位相差量を示した
ものである。
FIG. 7 shows X 2 ′ −X 2 when the wavefront aberration caused by the tilt angle of the optical disk is as shown in FIG.
The figure shows the amount of phase difference given by the liquid crystal panel 10 on the axis.

【0050】図7において、実線は光ディスクのチルト
角に起因する波面収差を対物レンズの瞳面で見たもので
あり図5と同じである。点線は液晶パネル10で与えら
れる位相差である。紙面左側のX2側の点線から説明し
ていくと、は液晶パネル10の領域30bにより与え
られる位相差であり、は液晶パネル10の領域31a
により与えられる位相差であり、は液晶パネル10の
領域30aにより与えられる位相差であり、は液晶パ
ネル10の領域31bにより与えられる位相差である。
In FIG. 7, the solid line shows the wavefront aberration caused by the tilt angle of the optical disk viewed from the pupil plane of the objective lens, and is the same as FIG. The dotted line is the phase difference provided by the liquid crystal panel 10. The phase difference given by the region 30b of the liquid crystal panel 10 will be described from the dotted line on the X2 side on the left side of the drawing, and the region 31a of the liquid crystal panel 10 will be described.
Is a phase difference given by the region 30a of the liquid crystal panel 10, and is a phase difference given by the region 31b of the liquid crystal panel 10.

【0051】図8は液晶パネル10を駆動した場合の、
対物レンズの瞳面における波面収差分布である。光ディ
スクのチルト角に起因する波面収差が液晶パネル10で
与えられた位相差により打ち消されていることが分か
る。
FIG. 8 shows a case where the liquid crystal panel 10 is driven.
4 is a wavefront aberration distribution on a pupil plane of an objective lens. It can be seen that the wavefront aberration caused by the tilt angle of the optical disc is canceled by the phase difference given by the liquid crystal panel 10.

【0052】図8の斜線部は液晶パネル10で補正しき
れなかった残留波面収差である。この残留波面収差は、
液晶パネル10の透明電極10cの分割形状が、実際の
波面収差分布(図4で示した対物レンズの瞳面における
波面収差分布)に一致していないことによるものであ
る。
8 indicate residual wavefront aberrations that could not be corrected by the liquid crystal panel 10. This residual wavefront aberration is
This is because the divisional shape of the transparent electrode 10c of the liquid crystal panel 10 does not match the actual wavefront aberration distribution (the wavefront aberration distribution on the pupil plane of the objective lens shown in FIG. 4).

【0053】この残留波面収差は光ディスクを再生する
際には特に問題とならないが、光ディスクに情報を記録
する際には光ビームの記録パワーの減少を招く。
Although this residual wavefront aberration does not cause any particular problem when reproducing an optical disk, it causes a reduction in the recording power of the light beam when recording information on the optical disk.

【0054】図9は、光ディスクのチルト角と記録ビー
ムのエネルギーとの関係を示した図であり、横軸は光デ
ィスクのチルト角[deg]であり、縦軸は記録ビーム
エネルギーでありチルト角が0degのときの記録ビー
ムを1としたものである。なお、対物レンズのNAは
0.6、レーザ光の波長は635nmである。
FIG. 9 is a graph showing the relationship between the tilt angle of the optical disk and the energy of the recording beam. The horizontal axis is the tilt angle [deg] of the optical disk, the vertical axis is the recording beam energy, and the tilt angle is The recording beam at 0 deg is set to 1. The NA of the objective lens is 0.6, and the wavelength of the laser beam is 635 nm.

【0055】図9において、実線は液晶パネルによる波
面収差補正を行わないときのものであり、点線は液晶パ
ネルによる波面収差補正を行ったときのものである。液
晶パネルによる波面収差補正により、記録に用いること
のできる記録ビームのエネルギーは大幅に改善される。
しかしながら、液晶パネルの透明電極が実際の波面収差
分布と同一パターンでないために、液晶パネルを用いた
場合であっても記録エネルギーはチルト角が大きくなる
にしたがって減少している。記録パワーの減少は適正な
記録マーク(ピット)が形成できずジッタの増加につな
がる。
In FIG. 9, the solid line indicates the case where the wavefront aberration correction by the liquid crystal panel is not performed, and the dotted line indicates the case where the wavefront aberration correction by the liquid crystal panel is performed. By correcting the wavefront aberration by the liquid crystal panel, the energy of the recording beam that can be used for recording is greatly improved.
However, since the transparent electrodes of the liquid crystal panel do not have the same pattern as the actual wavefront aberration distribution, even when the liquid crystal panel is used, the recording energy decreases as the tilt angle increases. A decrease in recording power leads to an increase in jitter because an appropriate recording mark (pit) cannot be formed.

【0056】本発明では、この液晶パネルで補正しきれ
ない残留波面収差による記録パワーの減少をレーザの出
力を調整することで解消するようにしたものである。つ
まり液晶パネルを用いて波面収差の大部分を補正し(図
9の実線から点線へ)、液晶パネルで補正しきれない残
留波面収差による記録パワーの減少分をレーザの出力を
調整することにより補うようにしたのである(図9の点
線から1.0へ)。
In the present invention, the decrease in recording power due to the residual wavefront aberration that cannot be completely corrected by the liquid crystal panel is eliminated by adjusting the laser output. That is, most of the wavefront aberration is corrected using the liquid crystal panel (from the solid line to the dotted line in FIG. 9), and the decrease in recording power due to the residual wavefront aberration that cannot be corrected by the liquid crystal panel is compensated by adjusting the laser output. This is done (from the dotted line in FIG. 9 to 1.0).

【0057】以下、レーザチルト角に応じたレーザの出
力制御について説明する。
Hereinafter, laser output control according to the laser tilt angle will be described.

【0058】図10は、図1のレーザ制御部24の構成
を示したブロック図である。レーザ制御部24は、CP
U21からの供給される制御信号に応じてレーザ光の最
適パワーを算出する最適パワー算出部240と、CPU
21からの供給されるチルト角の大きさに応じて液晶パ
ネルで補正しきれない残留波面収差による記録パワーの
減少分を補うための補償パワーを算出する補償パワー算
出部241と、最適パワー算出部240と補償パワー算
出部241との出力を加算する加算器242と、加算器
242からの出力に基づいてレーザ制御信号Sldを出
力するレーザドライバ243と、から構成されている。
FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of the laser control unit 24 of FIG. The laser control unit 24 uses the CP
An optimum power calculation unit 240 for calculating an optimum power of the laser beam according to a control signal supplied from U21,
A compensation power calculator 241 for calculating a compensation power for compensating for a decrease in recording power due to a residual wavefront aberration that cannot be completely corrected by the liquid crystal panel in accordance with the magnitude of the tilt angle supplied from 21; It comprises an adder 242 that adds the outputs of the 240 and the compensation power calculator 241, and a laser driver 243 that outputs a laser control signal Sld based on the output from the adder 242.

【0059】次に動作を説明する。Next, the operation will be described.

【0060】最適パワー算出部240は、CPU21か
ら供給される制御信号により記録時又は再生時の最適な
記録パワーを算出する。補償パワー算出部241はCP
U21から供給されるチルト角に関する情報によりチル
ト角に応じた補償パワーを算出する。なおチルト角が0
degである場合はチルト角に起因する波面収差による
記録パワーの減少がないため補償パワーは不要である。
また、光ディスク再生時も補償パワーは不要である。
The optimum power calculating section 240 calculates the optimum recording power at the time of recording or reproduction based on the control signal supplied from the CPU 21. Compensation power calculation section 241 uses CP
Compensation power corresponding to the tilt angle is calculated based on the tilt angle information supplied from U21. Note that the tilt angle is 0
In the case of deg, there is no reduction in the recording power due to the wavefront aberration caused by the tilt angle, so that no compensation power is required.
Also, no compensation power is required during optical disc reproduction.

【0061】また、補償パワー算出部241にはチルト
角と補償パワーの関係を予め記憶したメモリを備えてお
り、CPU21から供給されるチルト角に応じた補償パ
ワーを該メモリを参照することにより得る。
The compensation power calculating section 241 has a memory in which the relationship between the tilt angle and the compensation power is stored in advance, and the compensation power corresponding to the tilt angle supplied from the CPU 21 is obtained by referring to the memory. .

【0062】図11に該メモリに記憶されているチルト
角と補償パワーの関係を示す。図11(a)はチルト角
に応じてリニアに補償パワー変化させるようにするため
のものであり、チルト角が増加するにしたがって補償パ
ワーも単調増加している。また、図11(b)に示すよ
うに、チルト角の増加に伴って段階状に補償パワーを設
定しても良い。
FIG. 11 shows the relationship between the tilt angle and the compensation power stored in the memory. FIG. 11A is for changing the compensation power linearly according to the tilt angle, and the compensation power monotonically increases as the tilt angle increases. In addition, as shown in FIG. 11B, the compensation power may be set stepwise as the tilt angle increases.

【0063】最適パワー算出部240と補償パワー算出
部241とで算出された、最適パワーと補償パワーは加
算器242で加算されレーザドライバ243に供給され
る。よって、レーザドライバ243からはチルト角に起
因する波面収差による記録パワーの減少分を見込んだ記
録パワーでレーザダイオード1を駆動するするためのレ
ーザ制御信号Sldが出力されることになる。
The optimum power and the compensation power calculated by the optimum power calculation section 240 and the compensation power calculation section 241 are added by the adder 242 and supplied to the laser driver 243. Therefore, the laser driver 243 outputs the laser control signal Sld for driving the laser diode 1 with the recording power that allows for the decrease in the recording power due to the wavefront aberration caused by the tilt angle.

【0064】以上のような液晶パネル及びレーザダイオ
ードを制御することにより、記録時に光ディスクのチル
ト角によらず常に良好な記録を行うことができる。ま
た、波面収差の大部分を液晶パネルで補正できるので、
液晶パネルで補正しきれない残留波面収差による記録パ
ワーの減少分を補償するためのレーザパワーが小さくす
むことになる。
By controlling the liquid crystal panel and the laser diode as described above, good recording can always be performed regardless of the tilt angle of the optical disc during recording. In addition, since most of the wavefront aberration can be corrected by the liquid crystal panel,
The laser power for compensating the decrease in recording power due to residual wavefront aberration that cannot be completely corrected by the liquid crystal panel can be reduced.

【0065】なお、本実施例ではチルト角はチルトセン
サにより検出したが、特開平10−97728号に開示
されているように光ディスクからの再生信号(Sr 又は
Sp )を用いて検出しても良い。
In this embodiment, the tilt angle is detected by the tilt sensor. However, the tilt angle may be detected by using a reproduction signal (Sr or Sp) from an optical disk as disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-97728. .

【0066】さらに、本発明はチルト角に起因する波面
収差を補正するための液晶パネルを用いた場合について
説明したが、チルト角に起因する波面収差だけでなく、
光ディスクの基板の厚みに起因する球面収差や光ピック
アップ内の光学系に起因する非点収差を補正する液晶パ
ネルの場合であっても応用することができる。
Furthermore, the present invention has been described in connection with the case where a liquid crystal panel for correcting the wavefront aberration caused by the tilt angle is used.
The present invention can be applied even to a liquid crystal panel for correcting spherical aberration caused by the thickness of the substrate of an optical disc and astigmatism caused by an optical system in an optical pickup.

【0067】[0067]

【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、検出され
たチルト角に基づいて、前記レーザのパワーを変化させ
るようにしたので、光ディスクのチルト角によらず常に
良好な記録又は再生を行うことができる。
According to the first aspect of the invention, the power of the laser is changed based on the detected tilt angle, so that good recording or reproduction is always performed irrespective of the tilt angle of the optical disk. It can be carried out.

【0068】請求項2記載の発明によれば、光ディスク
のチルト角に起因する波面収差を効率よく補正すること
ができる。さらに、チルト角を解消するために光ピック
アップ自体を動かす機構が不要となるため光ピックアッ
プの小型化できる。
According to the second aspect of the invention, the wavefront aberration caused by the tilt angle of the optical disk can be efficiently corrected. Further, since a mechanism for moving the optical pickup itself to eliminate the tilt angle is not required, the size of the optical pickup can be reduced.

【0069】請求項3記載の発明の作用によれば、チル
ト角に起因する波面収差を収差補正手段により補正でき
ない残留波面収差による記録パワーの減少分を、レーザ
パワーを上げることにより補償する。よって、液晶パネ
ルを用いないときに比べてレーザパワーを上げる必要が
なく低電力駆動が可能となる。
According to the operation of the third aspect of the present invention, a decrease in recording power due to residual wavefront aberration which cannot be corrected by the aberration correction means due to the wavefront aberration caused by the tilt angle is compensated by increasing the laser power. Therefore, it is not necessary to increase the laser power as compared with when a liquid crystal panel is not used, and low-power driving is possible.

【0070】請求項4記載の発明の作用によれば、チル
ト角に応じたレーザパワーを簡単に算出できる。
According to the operation of the fourth aspect of the invention, the laser power according to the tilt angle can be easily calculated.

【0071】請求項5記載の発明によれば、液晶パネル
により補正できない残留波面収差による記録パワーの減
少分を、レーザパワーを上げることにより補償する。よ
って、液晶パネルを用いないときに比べてレーザパワー
を上げる必要がなく低電力駆動が可能となる。
According to the fifth aspect of the invention, the decrease in recording power due to residual wavefront aberration that cannot be corrected by the liquid crystal panel is compensated by increasing the laser power. Therefore, it is not necessary to increase the laser power as compared with when a liquid crystal panel is not used, and low-power driving is possible.

【0072】請求項6記載の発明によれば、液晶パネル
の作成が簡単になり、しかも効率良く波面収差を補正す
ることができる。
According to the sixth aspect of the present invention, it is possible to simplify the production of the liquid crystal panel and to efficiently correct the wavefront aberration.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】実施形態の光学式情報記録再生装置の概要構成
を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram illustrating a schematic configuration of an optical information recording / reproducing apparatus according to an embodiment.

【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。
FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing a configuration of a liquid crystal panel.
(A) is a longitudinal sectional view showing a liquid crystal in which liquid crystal molecules are in a horizontal state, (b) is a longitudinal sectional view showing liquid crystal in which liquid crystal molecules are oblique, and (c) is a longitudinal sectional view showing liquid crystal in which liquid crystal molecules are vertical. FIG.

【図3】実施形態の透明電極の構成を示す平面図であ
る。
FIG. 3 is a plan view illustrating a configuration of a transparent electrode according to the embodiment.

【図4】光ディスクのチルト角に起因する波面収差の分
布を示す平面図である。
FIG. 4 is a plan view showing a distribution of wavefront aberration caused by a tilt angle of the optical disc.

【図5】光ディスクのチルト角に起因する波面収差の大
きさを示す図である。
FIG. 5 is a diagram illustrating the magnitude of wavefront aberration caused by a tilt angle of an optical disc.

【図6】液晶パネル制御部の構成を示すブロック図であ
る。
FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of a liquid crystal panel control unit.

【図7】光ディスクのチルト角に起因する波面収差の大
きさと液晶パネルで与えられる位相差を示す図である。
FIG. 7 is a diagram showing the magnitude of a wavefront aberration caused by a tilt angle of an optical disc and a phase difference given by a liquid crystal panel.

【図8】液晶パネルで補正しきれない残留波面収差の大
きさを示す図である。
FIG. 8 is a diagram illustrating the magnitude of residual wavefront aberration that cannot be corrected by a liquid crystal panel.

【図9】光ディスクのチルト角と記録ビームエネルギー
の関係を示す図である。
FIG. 9 is a diagram showing a relationship between a tilt angle of an optical disc and recording beam energy.

【図10】レーザ制御部の構成を示すブロック図であ
る。
FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of a laser control unit.

【図11】チルト角と補償パワーの関係を示す図であ
る。
FIG. 11 is a diagram illustrating a relationship between a tilt angle and compensation power.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…レーザダイオード 2…ビームスプリッタ 3…対物レンズ 4…光ディスク 5…チルトセンサ 6…集光レンズ 7…受光器 8…スピンドルモータ 10…液晶パネル 13…光ピックアップ 20…再生制御部 21…CPU 22…A/D変換器 23…液晶パネル制御部 24…レーザ制御部 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…領域 SP…光スポット M…液晶分子 Sr…検出信号 Sw…記録信号 Sp…再生信号 Sld…レーザ制御信号 Slp…駆動信号 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Laser diode 2 ... Beam splitter 3 ... Objective lens 4 ... Optical disk 5 ... Tilt sensor 6 ... Condensing lens 7 ... Light receiver 8 ... Spindle motor 10 ... Liquid crystal panel 13 ... Optical pickup 20 ... Reproduction control part 21 ... CPU 22 ... A / D converter 23: liquid crystal panel control unit 24: laser control unit 10a, 10b: glass substrate 10c, 10d: transparent electrode 10e, 10f: alignment film 10g: liquid crystal 30a, 30b, 31a, 31b, 32: area SP: Light spot M: liquid crystal molecules Sr: detection signal Sw: recording signal Sp: reproduction signal Sld: laser control signal Slp: driving signal

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 5D118 AA13 BA01 BB03 BB05 BF03 CC12 CD04 DA40 DC03 DC16 5D119 AA12 AA23 BA01 BB02 BB04 BB05 EC01 EC13 HA36 JA09 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page F term (reference) 5D118 AA13 BA01 BB03 BB05 BF03 CC12 CD04 DA40 DC03 DC16 5D119 AA12 AA23 BA01 BB02 BB04 BB05 EC01 EC13 HA36 JA09

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 光ディスクに情報を記録再生する光学式
情報記録再生装置において、 前記光ディスクにレーザ光を照射するレーザと、 前記光ディスクのチルト角を検出する検出手段と、 前記レーザ光に所定の位相差を与えることにより前記チ
ルト角に起因する波面収差を補正するための収差補正手
段と、 検出されたチルト角に基づいて前記収差補正手段を駆動
する駆動手段と、 検出されたチルト角に基づいて前記レーザのパワーを変
化させるレーザ制御手段と、 を有することを特徴とする光学式情報記録再生装置。
1. An optical information recording / reproducing apparatus for recording / reproducing information on / from an optical disc, comprising: a laser for irradiating the optical disc with a laser beam; a detecting unit for detecting a tilt angle of the optical disc; An aberration correcting unit for correcting a wavefront aberration caused by the tilt angle by giving a phase difference; a driving unit for driving the aberration correcting unit based on the detected tilt angle; and a detecting unit based on the detected tilt angle. An optical information recording / reproducing apparatus, comprising: laser control means for changing the power of the laser.
【請求項2】 請求項1記載の光学式情報記録再生装置
において、 前記収差補正手段は、前記チルト角に起因する波面収差
分布に対応した形状に分割された電極と、印加電圧に応
じて屈折率が変化する液晶層とを少なくとも有すること
を特徴とする光学式情報記録再生装置。
2. The optical information recording / reproducing apparatus according to claim 1, wherein the aberration correction unit is configured to divide the electrode into a shape corresponding to a wavefront aberration distribution caused by the tilt angle, and to refract according to an applied voltage. An optical information recording / reproducing apparatus comprising at least a liquid crystal layer having a variable ratio.
【請求項3】 請求項1又は2記載の光学式情報記録再
生装置において、 前記レーザ制御手段は、前記収差補正手段で補正できな
い残留波面収差による記録パワーの減少を補償すべく前
記レーザのパワーを変化させることを特徴とする光学式
情報記録再生装置。
3. The optical information recording / reproducing apparatus according to claim 1, wherein said laser control means controls said laser power to compensate for a decrease in recording power due to residual wavefront aberration that cannot be corrected by said aberration correction means. An optical information recording / reproducing device characterized by changing.
【請求項4】 請求項3記載の光学式情報再生装置にお
いて、 チルト角に応じたレーザ制御量を記憶した記憶手段をさ
らに備え、 前記レーザ制御手段は、前記記憶手段に記憶されている
検出されたチルト角に応じたレーザ制御量に基づいて前
記レーザのパワーを制御することを特徴とする光学式情
報記録再生装置。
4. The optical information reproducing apparatus according to claim 3, further comprising storage means for storing a laser control amount corresponding to a tilt angle, wherein said laser control means stores a detected laser control amount in said storage means. An optical information recording / reproducing apparatus for controlling the power of the laser based on a laser control amount according to the tilt angle.
【請求項5】 レーザと、対物レンズと、波面収差を補
正する液晶パネルと、を少なくとも備えた光ピックアッ
プにおいて、 前記液晶パネルを制御する液晶パネル制御手段と、 前記レーザを制御するレーザ制御手段と、 を備え、 前記レーザ制御手段は、前記液晶パネルで補正できない
残留波面収差による記録パワーの減少を補償すべく前記
レーザ光源の出力を制御する、 ことを特徴とする光ピックアップ。
5. An optical pickup comprising at least a laser, an objective lens, and a liquid crystal panel for correcting wavefront aberration, wherein: a liquid crystal panel control means for controlling the liquid crystal panel; and a laser control means for controlling the laser. An optical pickup, wherein the laser control means controls an output of the laser light source to compensate for a decrease in recording power due to a residual wavefront aberration that cannot be corrected by the liquid crystal panel.
【請求項6】 請求項5記載の光ピックアップにおい
て、 前記液晶パネルは、対物レンズの瞳面における波面収差
分布に対応して分割された透明電極を有することを特徴
とする光ピックアップ。
6. The optical pickup according to claim 5, wherein the liquid crystal panel has a transparent electrode divided according to a wavefront aberration distribution on a pupil plane of the objective lens.
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