JP2000182262A - Optical pickup device - Google Patents

Optical pickup device

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JP2000182262A
JP2000182262A JP10355833A JP35583398A JP2000182262A JP 2000182262 A JP2000182262 A JP 2000182262A JP 10355833 A JP10355833 A JP 10355833A JP 35583398 A JP35583398 A JP 35583398A JP 2000182262 A JP2000182262 A JP 2000182262A
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JP
Japan
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light
mirror
reflector
objective lens
pickup device
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Pending
Application number
JP10355833A
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Japanese (ja)
Inventor
Hiromi Juso
博美 十楚
Nobuyuki Kajita
信幸 梶田
Shuji Eda
秀志 江田
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Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To simplify the configuration of an optical system for bending the optical path of divergent light emitted from an optical element without using a beam splitter and a collimator and converting light into parallel light by making a reflector plate into a concave mirror consisting of plural curvatures. SOLUTION: Divergent light reflected on a plane part installed in the center of a two focus total reflection mirror 3 or parallel light reflected on a concave part installed in the center of the mirror is used for CD. In the case of the plane part, divergent light with which NC of an objective lens becomes optimum against CD is formed. In the case of the concave part, parallel light with which NC of the objective lens becomes optimum against CD is formed. When divergent light is converted into parallel light with DVD/CD, the center part 3a and the peripheral part 3b of the two focus total reflection mirror 3 become the concave parts. For making aberration at the time of CD correspondence to a satisfactory state, the center part 3a of the two focus total reflection mirror is aberration-corrected against CD.

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、光ピックアップ装
置に係り、複数の光ディスクを再生する光ピックアップ
装置に好適に利用できるものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical pickup device, and can be suitably used for an optical pickup device for reproducing a plurality of optical disks.

【0002】[0002]

【従来の技術】光ディスク高密度化の一つの手段とし
て、対物レンズの開口数(以下NAと略す)を従来のも
のより大きくする方法がある。しかしながら、NAを大
きくすると、対物レンズの光軸と光ディスクピット面の
なす角度(90度)のずれ、いわゆるスキュー量θと、
光ディスクの基板厚さtとにより収差が発生する。
2. Description of the Related Art As one means for increasing the density of an optical disk, there is a method of increasing the numerical aperture (hereinafter abbreviated as NA) of an objective lens as compared with the conventional one. However, when the NA is increased, a deviation between the optical axis of the objective lens and the optical disk pit surface (90 degrees), the so-called skew amount θ,
Aberration occurs depending on the substrate thickness t of the optical disk.

【0003】そこで、NAを大きくしても、対物レンズ
に対する光ディスクの傾き量許容範囲を確保する為、基
板厚さを薄くしたシステムが考えられている。例えば、
コンパクトディスク(以下CDと略す)では1.2mm
厚の基板が用いられているのに対し、ディジタル.バー
サタイル.ディスク(以下DVDと略す)では、これを
0.6mmとしている。
In order to ensure an allowable range of the tilt amount of the optical disk with respect to the objective lens even when the NA is increased, a system in which the substrate thickness is reduced has been considered. For example,
1.2mm for compact disc (CD)
While a thick substrate is used, digital. Versatile. For a disc (hereinafter abbreviated as DVD), this is 0.6 mm.

【0004】ところで、DVD再生装置では、既に広く
普及しているCDを互換再生できることが必須と考えら
れるが、DVDの基板0.6mmに対して収差が最小に
なるよう最適化された対物レンズ(通常非球面レンズと
呼ぶ)を用いてCDを再生しようとすると、前述の基板
厚差により、収差が発生し、良質の信号が得られないと
いう問題があった。これを解決するためのピックアップ
装置に関し、以下の従来例がある。
[0004] By the way, it is considered essential for a DVD reproducing apparatus to be able to reproduce CDs which are already widely used, but an objective lens (optimized to minimize aberration with respect to a DVD substrate of 0.6 mm). When reproducing a CD using an aspherical lens (usually referred to as an aspherical lens), there is a problem in that aberrations are generated due to the difference in substrate thickness described above, and a high-quality signal cannot be obtained. There are the following prior art examples of a pickup device for solving this.

【0005】図8に示すのが、特開平7−153110
号公報に示される例である。
FIG. 8 shows the structure of Japanese Patent Application Laid-Open No. 7-153110.
This is an example shown in Japanese Patent Publication No.

【0006】レーザーダイオード101から発せられる
直線偏光の発散光は、ビームスプリッタ102、コリメ
ータレンズ103を通って平行光とされ、λ/4板10
4において円偏光とされて、補正板121を透過し、基
板厚さ0.6mmのDVDに対して収差が最小となるよ
うに補正された対物レンズ105によりディスク108
上に集光される。その後、この集光された光は、ディス
クのピットにより変調され、反射して再び対物レンズ1
05に入射する。そして、再び補正板121及びλ/4
板104を通過して直線偏光とされ、ビームスプリッタ
102で直角に反射され、マルチレンズ106を通過し
て、光検出器であるフォトダイオード107に入る。こ
のフォトダイオード107において入射光の情報は、電
気信号に変換される。この信号からディスクと対物レン
ズの焦点方向ずれ(フォーカスエラー)、ディスクに対
して同心円状に形成されたピット列と対物レンズのディ
スク半径方向ずれ(トラッキングエラー)を検出し、図
示しない対物レンズ駆動手段にフィードバックされる。
The divergent light of linearly polarized light emitted from the laser diode 101 passes through a beam splitter 102 and a collimator lens 103 to be converted into a parallel light.
4, the light is converted into circularly polarized light, transmitted through the correction plate 121, and corrected by the objective lens 105 for the DVD having a substrate thickness of 0.6 mm so that aberration is minimized.
Focused on top. Thereafter, the condensed light is modulated by the pits of the disk, reflected and reflected again by the objective lens 1.
05. Then, the correction plate 121 and the λ / 4 again
The light passes through the plate 104, is converted into linearly polarized light, is reflected at a right angle by the beam splitter 102, passes through the multi-lens 106, and enters the photodiode 107 as a photodetector. In the photodiode 107, information of the incident light is converted into an electric signal. From this signal, a focus direction error (focus error) between the disk and the objective lens, a pit row formed concentrically with the disk and a disk radial direction error (tracking error) between the objective lens and the objective lens driving means (not shown) are detected. Will be fed back.

【0007】上記により、対物レンズ105は、ディス
ク108のピット面との距離が常に所定値となるよう
に、そして、ピット列をトレースするように、制御され
ている。ここで、補正板121は、CD再生時に光路上
に挿入され、DVD用の対物レンズ105でCDを再生
するために発生する収差を補正する。
As described above, the objective lens 105 is controlled so that the distance from the pit surface of the disk 108 always becomes a predetermined value and traces the pit row. Here, the correction plate 121 is inserted on the optical path at the time of reproducing the CD, and corrects an aberration generated for reproducing the CD by the objective lens 105 for DVD.

【0008】他に、ホログラムレンズを光路に追加する
ことにより厚みの異なる複数の基板に対応する特開平7
−98431号公報、液晶を用いて開口を制限すること
により厚みの異なる複数の基板に対応する特開平9−2
7138号公報などがある。
In addition, a hologram lens is added to the optical path to cope with a plurality of substrates having different thicknesses.
Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-98431, which corresponds to a plurality of substrates having different thicknesses by limiting the opening using liquid crystal.
No. 7138 and the like.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の
装置のように、DVDのような高密度化されているメデ
ィアの再生を行うために、コリメータレンズを入れた無
限光学系が通常必要となっている。
However, in order to reproduce high-density media such as DVDs as in the above-described apparatus, an infinite optical system including a collimator lens is usually required. I have.

【0010】更に、上述の装置では、DVDディスク
(基板厚、0.6mm)とCDディスク(基板厚、1.
2mm)の基板厚の異なる光ディスクに対して記録情報
を検出する為に、対物レンズとビームスプリッタとの間
に球面収差を発生させる補正板121を、光軸上に挿脱
する駆動手段を設け、CDディスクを再生時には上記補
正板を光路上に挿入する構成であり、光ピックアップ装
置が複雑であった。本発明は、そのような状況に鑑みて
なされたもので、レーザー光を平行に変換するコリメー
ターレンズを用いずに、凹面鏡により平行光を作り、光
ピックアップ装置構成の簡素化を図る目的とするもので
あり、更にその他の凹面鏡を採用した複数メディアの互
換再生の方法を提供するものである。
Furthermore, in the above-mentioned apparatus, a DVD disk (substrate thickness, 0.6 mm) and a CD disk (substrate thickness, 1.
In order to detect recorded information on an optical disc having a different substrate thickness of 2 mm), a driving unit for inserting and removing a correction plate 121 for generating spherical aberration between the objective lens and the beam splitter on the optical axis is provided. When the CD disk is reproduced, the correction plate is inserted into the optical path, and the optical pickup device is complicated. The present invention has been made in view of such a situation, and has an object to simplify a configuration of an optical pickup device by using a concave mirror to generate parallel light without using a collimator lens that converts laser light into parallel light. Another object of the present invention is to provide a method for compatible reproduction of a plurality of media employing other concave mirrors.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解
決するために以下のような構成とした。
Means for Solving the Problems The present invention has the following arrangement to solve the above-mentioned problems.

【0012】即ち、発光部と受光部を有した光学素子
と、前記光学素子より出射された光の光路を曲折させる
反射板と、前記反射板により光路を曲折させられた光を
記録媒体の記録面に集光させる対物レンズと、を具備し
た複数の記録媒体を再生する光ピックアップ装置におい
て、前記反射板は、複数の曲率よりなる凹面鏡であるよ
うにした。
That is, an optical element having a light emitting section and a light receiving section, a reflector for bending the optical path of light emitted from the optical element, and recording the light, the optical path of which is bent by the reflector, on a recording medium. In an optical pickup device for reproducing a plurality of recording media having an objective lens for condensing light on a surface, the reflection plate is a concave mirror having a plurality of curvatures.

【0013】ここで、前記反射板は、一部に平面部を有
した凹面鏡としても良く、また、前記反射板は、複数の
面を有し、それぞれ異なる曲率よりなる複数の凹面鏡で
構成されるようにしても良く、また、前記反射板は、複
数の面を有し、少なくとも1の平面鏡と、それぞれ異な
る曲率よりなる1または2以上の凹面鏡と、で構成され
るようにしても良く、また、n種類の前記記録媒体に対
して、前記反射板は、nの遇数倍の反斜面で構成される
ようにしても良く、また、前記反射板は、複数の曲率よ
りなる凹面鏡が隣接しているようにしても良く、また、
前記反射板は、少なくとも1の平面鏡とそれぞれ異なる
曲率よりなる1または2以上の凹面鏡が隣接しているよ
うにしても良く、また、前記複数の記録媒体の種類によ
り前記光学素子と、前記反射板の相対位置を移動させる
ようにしても良く、また、前記反射板は、それぞれ異な
る曲率よりなる複数の凹面鏡が積層されているようにし
ても良く、また、前記反射板は、少なくとも1の平面鏡
と、それぞれ異なる曲率よりなる1または2以上の凹面
鏡が積層されているようにしても良く、また、前記反射
板は、それぞれ異なる曲率よりなる複数の凹面鏡と、制
御信号により光の透過と遮断を切替える液晶シャッター
が積層されているようにしても良く、また、前記反射板
は、少なくとも1の平面鏡と、それぞれ異なる曲率より
なる1または2以上の凹面鏡と、制御信号により光の透
過と遮断を切替える液晶シャッターが積層されているよ
うにしても良く、更に、発光部と受光部を有した回動す
る光学素子と、前記光学素子より出射された光の光路を
曲折させる透過部と反射部とよりなる反射板と、前記反
射板により光路を曲折させられた光を記録媒体の記録面
に集光させる複数の対物レンズと、を具備するようにし
ても良く、また、発光部と受光部を有した回動する光学
素子と、前記光学素子より出射された光の光路を曲折さ
せる反射板と、前記発光部と前記反射板の間に挿設さ
れ、それぞれ異なる開口数を有する複数の開口部と、前
記反射板により光路を曲折させられた光を記録媒体の記
録面に集光させる複数の対物レンズと、を具備したよう
にしても良い。
Here, the reflecting plate may be a concave mirror partially having a flat portion, and the reflecting plate includes a plurality of concave mirrors each having a plurality of surfaces and having different curvatures. The reflector may have a plurality of surfaces, and may include at least one plane mirror and one or two or more concave mirrors having different curvatures, respectively. , N kinds of the recording media, the reflection plate may be configured with an anti-slope of an even number times n, and the reflection plate is adjacent to a concave mirror having a plurality of curvatures. May be used,
The reflector may be configured such that at least one plane mirror and one or more concave mirrors having different curvatures are adjacent to each other, and the optical element and the reflector may be used depending on the types of the plurality of recording media. May be moved, and the reflecting plate may be formed by stacking a plurality of concave mirrors each having a different curvature, and the reflecting plate may have at least one plane mirror. One or two or more concave mirrors each having a different curvature may be laminated, and the reflector switches between a plurality of concave mirrors each having a different curvature and transmission and blocking of light by a control signal. A liquid crystal shutter may be laminated, and the reflection plate may include at least one plane mirror and one or two or more plane mirrors having different curvatures. A concave mirror, and a liquid crystal shutter that switches between transmission and blocking of light according to a control signal may be laminated, and further, a rotating optical element having a light emitting unit and a light receiving unit, and light emitted from the optical element. And a plurality of objective lenses for condensing the light, the optical path of which has been bent by the reflector, on a recording surface of a recording medium. Alternatively, a rotating optical element having a light emitting section and a light receiving section, a reflecting plate for bending the optical path of light emitted from the optical element, and a light emitting section and a reflecting plate inserted between the light emitting section and the reflecting plate. A plurality of apertures each having a different numerical aperture, and a plurality of objective lenses for condensing the light whose optical path is bent by the reflector on a recording surface of a recording medium may be provided.

【0014】以上、本発明の各構成は、可能な限り互い
に組み合わせることが可能である。
As described above, the components of the present invention can be combined with each other as much as possible.

【0015】[0015]

【発明の実施の形態】第1の実施形態について、図1を
用いて説明する。レーザー光を発光するとともに反射光
を検出する光学系として、いわゆるホログラムピックア
ップを用いた場合を示す。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A first embodiment will be described with reference to FIG. A case where a so-called hologram pickup is used as an optical system that emits laser light and detects reflected light will be described.

【0016】レーザー光を発生する発光素子と、レーザ
ー光がディスクに反射し返ってくる反射光を回折させる
ホログラムと、回折された反射光を受光する受光素子
と、受光素子に流れる電流を電圧に変換しさらに増幅す
るICからなるホログラムピックアップ1を、ディスク
2面と平行に設置する。ホログラムピックアップ1から
ディスク2面に対して平行に出射されるレーザー光を、
本実施形態による2焦点全反射ミラー3で直角に曲げる
と同時に、平行光に変換し、対物レンズに入射する。
A light emitting element for generating a laser beam, a hologram for diffracting the reflected light which is reflected back from the laser beam to the disk, a light receiving element for receiving the diffracted reflected light, and converting a current flowing through the light receiving element into a voltage. A hologram pickup 1 composed of an IC that converts and further amplifies is installed in parallel with the disk 2 surface. Laser light emitted from the hologram pickup 1 in parallel to the surface of the disk 2 is
At the same time, the light is bent at a right angle by the bifocal total reflection mirror 3 according to the present embodiment, and at the same time, is converted into parallel light and is incident on the objective lens.

【0017】図に示すディスク2は、0.6mm厚さ基
板が2枚貼り合わされたDVD基板を模式的に示してい
る。
The disk 2 shown in the drawing schematically shows a DVD substrate on which two 0.6 mm thick substrates are bonded.

【0018】対物レンズ4は、0.6mm貼り合わせの
DVDに対して収差が最小になるよう補正された非球面
レンズである。対物レンズ4を通ったレーザー光は、デ
ィスク2のピット面2aで焦点を結び(CDの場合はピ
ット面が2bとなる)、ピットにより変調を受けた反射
光は、入射経路を逆にたどり、上記ホログラムピックア
ップ1のホログラムにより回折され、受光部に入射す
る。
The objective lens 4 is an aspherical lens which has been corrected so that aberration is minimized for a DVD bonded to 0.6 mm. The laser light passing through the objective lens 4 is focused on the pit surface 2a of the disk 2 (the pit surface is 2b in the case of a CD), and the reflected light modulated by the pit follows the incident path in reverse. The light is diffracted by the hologram of the hologram pickup 1 and enters the light receiving unit.

【0019】上記回折光から、ディスク2と対物レンズ
4の焦点方向ずれ(フォーカスエラー)、ディスクに対
して同心円状に形成されたピット列と対物レンズ2のデ
ィスク半径方向ずれ(トラッキングエラー)を検出し、
図示しない対物レンズ駆動手段にフィードバックされ
る。
From the diffracted light, a deviation in the focus direction between the disk 2 and the objective lens 4 (focus error), a pit row formed concentrically with the disk and a deviation in the radial direction between the objective lens 2 and the disk (tracking error) are detected. And
This is fed back to an objective lens driving means (not shown).

【0020】上記により、対物レンズ4は、ディスク2
のピット面との距離が常に所定値となるように、そし
て、ピット列をトレースするように、制御されている。
As described above, the objective lens 4 is
Is controlled so that the distance to the pit surface always becomes a predetermined value and the pit row is traced.

【0021】CDに対しては、上記2焦点全反射ミラー
3中央部に設けられた平面部で反射された発散光、もし
くはミラー中央部に設けられた凹面部で反射された平行
光を利用する。平面部とした場合は、対物レンズのNA
がCDに対して最適になるような発散光となるような形
状をとし、凹面部とした場合は、対物レンズのNAがC
Dに対して最適になるような平行光となるような形状と
する。図は、DVD/CD共に発散光を平行光に変換し
た場合を示している。すなわち、2焦点全反射ミラー3
中央部3a及び周辺部3bは、共に凹面部となってい
る。
For a CD, divergent light reflected on a flat portion provided at the center of the bifocal total reflection mirror 3 or parallel light reflected on a concave portion provided at the center of the mirror is used. . In the case of a flat part, the NA of the objective lens
Is shaped so as to provide divergent light that is optimal for the CD, and when the concave surface is used, the NA of the objective lens is C
The shape is such that parallel light is optimal for D. The figure shows a case where divergent light is converted into parallel light for both DVD / CD. That is, the bifocal total reflection mirror 3
Both the central portion 3a and the peripheral portion 3b are concave portions.

【0022】なお、対物レンズ4がDVD用に補正され
ているため、この方式の場合は、若干CDに対して収差
が残る。CD対応時の収差を更に良好な状態にするに
は、2焦点全反射ミラー中央部3aを、CDに対して収
差補正した形状とすればよい。
Incidentally, since the objective lens 4 is corrected for DVD, in the case of this method, aberration is slightly left for CD. In order to make the aberration at the time of supporting the CD even better, the central portion 3a of the bifocal total reflection mirror may have a shape corrected for the aberration with respect to the CD.

【0023】さらに、対物レンズ4が基板厚1.2mm
のCDに対して収差最小になるよう補正されている場
合、上記2焦点ミラー3は、DVDの収差を補正しかつ
直角に曲げると同時に、平行光に変換するミラーとし、
中央を平面部として、対物レンズのNAがCDに対して
最適になるような発散光とすればよい。もしくは中央部
を平行光に変換するような形状にしてもよい。
Further, the objective lens 4 has a substrate thickness of 1.2 mm.
Is corrected to minimize the aberration with respect to the CD, the bifocal mirror 3 is a mirror that corrects the aberration of the DVD and bends it at a right angle, and at the same time, converts the aberration into parallel light.
The diverging light may be such that the center is a plane portion and the NA of the objective lens is optimal for the CD. Alternatively, the shape may be such that the central portion is converted into parallel light.

【0024】さらに、非球面ではなく球面対物レンズを
使用する場合、上記2焦点ミラーは、DVDの収差を補
正しかつ直角に曲げると同時に、平行光に変換するミラ
ーとし、中央をCDに対して収差補正しかつ直角に曲げ
ると同時に、平行光に変換する形状とすればよい。
Further, when a spherical objective lens is used instead of an aspheric surface, the bifocal mirror is a mirror that corrects the aberration of the DVD and bends it at a right angle, and at the same time, converts it into parallel light. The shape may be such that the aberration is corrected and the beam is bent at a right angle and, at the same time, converted into parallel light.

【0025】第2の実施形態について、図2を用いて説
明する。レーザー光を発光するとともに反射光を検出す
る光学系として、いわゆるホログラムピックアップを用
いた場合を示す。
A second embodiment will be described with reference to FIG. A case where a so-called hologram pickup is used as an optical system that emits laser light and detects reflected light will be described.

【0026】レーザー光を発生する発光素子と、レーザ
ー光がディスクに反射し返ってくる反射光を回折させる
ホログラムと、回折された反射光を受光する受光素子
と、受光素子に流れる電流を電圧に変換しさらに増幅す
るICからなるホログラムピックアップ21を、ディス
ク面と平行に設置する。ホログラムピックアップからデ
ィスク面に対して平行に出射されるレーザー光を、DV
D用の全反射ミラー23aとCD用の全反射ミラー23
bが表裏一体に合わされた、本実施形態による2焦点全
反射ミラー23で直角に曲げると同時に、平行光に変換
し、対物レンズ24に入射する。
A light emitting element for generating a laser beam, a hologram for diffracting the reflected light that is reflected by the laser beam back to the disk, a light receiving element for receiving the diffracted reflected light, and a current flowing through the light receiving element as a voltage. A hologram pickup 21 composed of an IC for converting and amplifying is further provided in parallel with the disk surface. The laser light emitted parallel to the disk surface from the hologram pickup is
Total reflection mirror 23a for D and total reflection mirror 23 for CD
B is bent at a right angle by the bifocal total reflection mirror 23 according to the present embodiment in which b is integrated into the front and back sides, and at the same time, converted into parallel light and incident on the objective lens 24.

【0027】図に示すディスク22は、0.6mm厚さ
基板が2枚貼り合わされたDVD基板を模式的に示して
いる。
The disk 22 shown in the figure schematically shows a DVD substrate on which two 0.6 mm thick substrates are bonded.

【0028】対物レンズ24は、0.6mm貼り合わせ
のDVDに対して収差が最小になるよう補正されてい
る。対物レンズ24を通ったレーザー光は、ディスク2
2のピット面で焦点を結び、ピットにより変調を受けた
反射光は、入射経路を逆にたどり、上記ホログラムピッ
クアップのホログラムにより回折され、受光部に入射す
る。
The objective lens 24 is corrected so that aberration is minimized with respect to a DVD bonded to 0.6 mm. The laser beam passing through the objective lens 24
The reflected light, which is focused on the pit surface of No. 2 and modulated by the pit, reverses the incident path, is diffracted by the hologram of the hologram pickup, and enters the light receiving unit.

【0029】上記回折光から、ディスクと対物レンズの
焦点方向ずれ(フォーカスエラー)、ディスクに対して
同心円状に形成されたピット列と対物レンズのディスク
半径方向ずれ(トラッキングエラー)を検出し、図示し
ない対物レンズ駆動手段にフィードバックされる。
From the diffracted light, a focus direction error (focus error) between the disk and the objective lens, a pit row formed concentrically with the disk and a disk radial direction error (tracking error) between the objective lens are detected and shown. Not fed back to the objective lens driving means.

【0030】上記により、対物レンズ24は、ディスク
22のピット面との距離が常に所定値となるように、そ
して、ピット列をトレースするように制御されている。
CDを再生する場合は、図2(2)に示すように、上記
2焦点全反射ミラー23を180度回転する。裏面の平
面反射部23bは、対物レンズ24のNAがCDに対し
て最適になるような発散光を作る。図は、上記の方式の
場合を示す。上記裏面の平面部を凹面とし、対物レンズ
24のNAがCDに対して最適になるような平行光を作
ってもよい。なお、対物レンズ24がDVD用に補正さ
れているため、上記の方式の場合は、若干CDに対して
収差が残る。
As described above, the objective lens 24 is controlled so that the distance from the pit surface of the disk 22 always becomes a predetermined value and traces the pit row.
When reproducing a CD, the bifocal total reflection mirror 23 is rotated by 180 degrees as shown in FIG. The flat reflecting portion 23b on the back surface generates divergent light so that the NA of the objective lens 24 is optimal for a CD. The figure shows the case of the above method. The flat portion on the back surface may be concave, and parallel light may be generated so that the NA of the objective lens 24 is optimal for a CD. Note that since the objective lens 24 is corrected for DVD, in the case of the above-described method, a slight aberration remains for CD.

【0031】CD対応時の収差を更に良好な状態にする
には、裏面の平面反射部23bを、CDに対して収差補
正した形状とすればよい。
In order to make the aberration at the time of supporting the CD even better, the flat reflecting portion 23b on the back surface may have a shape corrected for the aberration of the CD.

【0032】さらに、対物レンズ24が基板厚1.2m
mのCDに対して収差最小になるよう補正されている場
合、上記2焦点ミラー23は、DVDの収差を補正しか
つ直角に曲げると同時に、平行光に変換するミラーと
し、裏面を平面部として、対物レンズ24のNAがCD
に対して最適になるような発散光とすればよい。もしく
は平行光に変換するような形状にしてもよい。
Further, the objective lens 24 has a substrate thickness of 1.2 m.
When the aberration is corrected to minimize the aberration for the CD of m, the bifocal mirror 23 is a mirror that corrects the aberration of the DVD and bends it at a right angle, and at the same time, converts it into parallel light. , The NA of the objective lens 24 is CD
The divergent light should be optimal for Alternatively, the shape may be such that it is converted into parallel light.

【0033】さらに、球面対物レンズを使用する場合、
上記2焦点ミラー23は、DVDの収差を補正しかつ直
角に曲げると同時に、平行光に変換するミラーとし、裏
面をCDに対して収差補正しかつ直角に曲げると同時
に、平行光に変換する形状とすればよい。
Further, when a spherical objective lens is used,
The bifocal mirror 23 is a mirror that corrects the aberration of the DVD and bends it at a right angle, and converts it to parallel light at the same time. And it is sufficient.

【0034】図2(3)と図2(4)に示すように、複
数のメディアに対応するときは、回転体の面数を増やせ
ばよい。図2(3)の場合、3種類のメディアに対応す
るため、3面からなる回転体となっている。
As shown in FIGS. 2 (3) and 2 (4), when a plurality of media are supported, the number of surfaces of the rotating body may be increased. In the case of FIG. 2C, the rotating body has three surfaces so as to support three types of media.

【0035】また、2種類のメディアに対応する場合で
も、図2(4)に示すように必要鏡面数の遇数倍の面を
持つ回転体とすることにより、切り替えを行う時の回転
方向を1方向にすることができるので、回転精度が向上
する。
Even in the case of supporting two types of media, as shown in FIG. 2 (4), by using a rotating body having an even multiple of the required number of mirrors, the rotating direction at the time of switching can be changed. Since the rotation can be made in one direction, the rotation accuracy is improved.

【0036】第3の実施形態について、図3を用いて説
明する。
A third embodiment will be described with reference to FIG.

【0037】レーザー光を発光するとともに反射光を検
出する光学系として、いわゆるホログラムピックアップ
を用いた場合を示す。
A case where a so-called hologram pickup is used as an optical system that emits laser light and detects reflected light will be described.

【0038】レーザー光を発生する発光素子と、レーザ
ー光がディスクに反射し返ってくる反射光を回折させる
ホログラムと、回折された反射光を受光する受光素子
と、受光素子に流れる電流を電圧に変換しさらに増幅す
るICからなるホログラムピックアップ31を、ディス
ク32面と平行に設置する。ホログラムピックアップ3
1からディスク32面に対して平行に出射されるレーザ
ー光を、DVD用の全反射ミラーとCD用の全反射ミラ
ーが同一平面上に配置された、本実施形態による2焦点
全反射ミラー33で直角に曲げると同時に、平行光に変
換し、対物レンズに入射する。
A light emitting element for generating laser light, a hologram for diffracting the reflected light which is reflected back from the laser light to the disk, a light receiving element for receiving the diffracted reflected light, and a current flowing through the light receiving element is converted to a voltage. A hologram pickup 31 composed of an IC that converts and further amplifies is installed in parallel with the surface of the disk 32. Hologram pickup 3
The laser light emitted in parallel from 1 to the surface of the disk 32 is converted by a bifocal total reflection mirror 33 according to the present embodiment, in which a total reflection mirror for DVD and a total reflection mirror for CD are arranged on the same plane. At the same time as being bent at a right angle, it is converted into parallel light and incident on the objective lens.

【0039】図に示すディスク32は、0.6mm厚さ
基板が2枚貼り合わされたDVD基板を模式的に示して
いる。
The disk 32 shown in the figure schematically shows a DVD substrate on which two 0.6 mm thick substrates are bonded.

【0040】対物レンズ34は、0.6mm貼り合わせ
のDVDに対して収差が最小になるよう補正されてい
る。対物レンズ34を通ったレーザー光は、ディスク3
2のピット面で焦点を結び、ピットにより変調を受けた
反射光は、入射経路を逆にたどり、上記ホログラムピッ
クアップ31のホログラムにより回折され、受光部に入
射する。
The objective lens 34 is corrected so that aberration is minimized with respect to a DVD bonded to 0.6 mm. The laser light passing through the objective lens 34
The reflected light focused on the pit surface of No. 2 and modulated by the pit traces the incident path in the reverse direction, is diffracted by the hologram of the hologram pickup 31, and enters the light receiving portion.

【0041】上記回折光から、ディスク32と対物レン
ズ34の焦点方向ずれ(フォーカスエラー)、ディスク
32に対して同心円状に形成されたピット列と対物レン
ズ34のディスク半径方向ずれ(トラッキングエラー)
を検出し、図示しない対物レンズ駆動手段にフィードバ
ックされる。
From the diffracted light, the focus direction shift between the disk 32 and the objective lens 34 (focus error), the pit row formed concentrically with the disk 32 and the disk radial direction shift of the objective lens 34 (tracking error).
Is detected and fed back to the objective lens driving means (not shown).

【0042】上記により、対物レンズ34は、ディスク
32のピット面との距離が常に所定値となるように、そ
して、ピット列をトレースするように制御されている。
As described above, the objective lens 34 is controlled so that the distance from the pit surface of the disk 32 always becomes a predetermined value and traces the pit row.

【0043】DVDもしくはCDに対応するため、DV
D用全反射ミラー33aとCD用全反射ミラー33bを
図3(2)に示すように、ディスク半径方向に併設した
複合ミラー33イとし、これをディスク半径方向にシフ
トさせることにより切り換える手段、DVD用全反射ミ
ラー33aとCD用全反射ミラー33bを図3(3)に
示すように、ディスク回転軸方向に併設した複合ミラー
33ロとし、これをディスク回転軸方向にシフトさせる
ことにより切り換える手段、もしくはDVD用全反射ミ
ラー33aとCD用全反射ミラー33bを図3(4)に
示すように、回転軸に対し同心円上に設け(複合ミラー
33ハ)、これを回動させることにより切り換える手段
等がある。複合ミラーに併設された2枚の全反射ミラー
を取り囲む周辺部33cは、透過部もしくは吸収部とす
る。
In order to support DVD or CD, DV
As shown in FIG. 3 (2), the D total reflection mirror 33a and the CD total reflection mirror 33b are combined mirrors 33a provided in the disk radial direction, and means for switching by shifting these in the disk radial direction. As shown in FIG. 3 (3), the total reflection mirror 33a for CD and the total reflection mirror 33b for CD are combined mirrors 33b arranged in the direction of the disk rotation axis, and are switched by shifting in the direction of the disk rotation axis. Alternatively, the DVD total reflection mirror 33a and the CD total reflection mirror 33b are provided on a concentric circle with respect to the rotation axis (composite mirror 33c) as shown in FIG. There is. The peripheral portion 33c surrounding the two total reflection mirrors attached to the composite mirror is a transmitting portion or an absorbing portion.

【0044】なお、対物レンズ34がDVD用に補正さ
れているため、この方式の場合は、若干CDに対して収
差が残る。
Incidentally, since the objective lens 34 is corrected for DVD, in the case of this method, a slight aberration remains for CD.

【0045】CD対応時の収差を更に良好な状態にする
には、CD用全反射ミラー33bを、CDにさらに、対
物レンズが基板厚1.2mmのCDに対して収差最小に
なるよう補正されている場合、上記2焦点ミラーは、D
VDの収差を補正しかつ直角に曲げると同時に、平行光
に変換するミラーと、対物レンズのNAがCDに対して
最適になるような発散光とするような平面ミラーをとす
ればよい。もしくは平行光に変換するような形状にして
もよい。
In order to further improve the aberration at the time of supporting the CD, the total reflection mirror 33b for the CD is further corrected to the CD, and the objective lens is corrected so as to minimize the aberration with respect to the CD having a substrate thickness of 1.2 mm. The bifocal mirror is D
A mirror that corrects the VD aberration and bends it at a right angle, and at the same time, converts it into parallel light, and a plane mirror that diverges light so that the NA of the objective lens is optimal for CD can be used. Alternatively, the shape may be such that it is converted into parallel light.

【0046】さらに、球面対物レンズを使用する場合、
上記2焦点ミラーは、DVDの収差を補正しかつ直角に
曲げると同時に平行光に変換するミラーと、CDに対し
て収差補正しかつ直角に曲げると同時に平行光に変換す
る形状とすればよい。
Further, when a spherical objective lens is used,
The bifocal mirror may be a mirror that corrects the aberration of a DVD and bends it at a right angle and converts it into parallel light, and a shape that corrects aberration of a CD and bends it at a right angle and converts it into parallel light.

【0047】第4の実施形態について、図4を用いて説
明する。レーザー光を発光するとともに反射光を検出す
る光学系として、いわゆるホログラムピックアップを用
いた場合を示す。
The fourth embodiment will be described with reference to FIG. A case where a so-called hologram pickup is used as an optical system that emits laser light and detects reflected light will be described.

【0048】レーザー光を発生する発光素子と、レーザ
ー光がディスクに反射し返ってくる反射光を回折させる
ホログラムと、回折された反射光を受光する受光素子
と、受光素子に流れる電流を電圧に変換しさらに増幅す
るICからなるホログラムピックアップ41を、ディス
ク42面と平行に設置する。ホログラムピックアップ4
1からディスク42面に対して平行に出射されるレーザ
ー光を、本実施形態による2焦点全反射ミラー43で直
角に曲げると同時に、平行光に変換し、対物レンズ44
に入射する。
A light emitting element for generating a laser beam, a hologram for diffracting the reflected light reflected from the laser beam back to the disk, a light receiving element for receiving the diffracted reflected light, and a current flowing through the light receiving element as a voltage. A hologram pickup 41 composed of an IC for converting and further amplifying is installed in parallel with the surface of the disk 42. Hologram pickup 4
The laser light emitted from 1 in parallel to the surface of the disk 42 is bent at a right angle by the bifocal total reflection mirror 43 according to the present embodiment, and at the same time, is converted into parallel light.
Incident on.

【0049】図に示すディスク42は、0.6mm厚さ
基板が2枚貼り合わされたDVD基板を模式的に示して
いる。
The disk 42 shown in the figure schematically shows a DVD substrate on which two 0.6 mm thick substrates are bonded.

【0050】対物レンズ44は、0.6mm貼り合わせ
のDVDに対して収差が最小になるよう補正されてい
る。対物レンズ44を通ったレーザー光は、ディスク4
2のピット面で焦点を結び、ピットにより変調を受けた
反射光は、入射経路を逆にたどり、上記ホログラムピッ
クアップ41のホログラムにより回折され、受光部に入
射する。
The objective lens 44 is corrected so that aberration is minimized with respect to a DVD bonded to 0.6 mm. The laser light passing through the objective lens 44
The reflected light focused on the pit surface of No. 2 and modulated by the pit traces the incident path in the reverse direction, is diffracted by the hologram of the hologram pickup 41, and enters the light receiving portion.

【0051】上記回折光から、ディスク42と対物レン
ズ44の焦点方向ずれ(フォーカスエラー)、ディスク
42に対して同心円状に形成されたピット列と対物レン
ズ44のディスク半径方向ずれ(トラッキングエラー)
を検出し、図示しない対物レンズ駆動手段にフィードバ
ックされる。
From the diffracted light, the focus direction deviation between the disk 42 and the objective lens 44 (focus error), the pit row formed concentrically with the disk 42 and the disk radial direction deviation of the objective lens 44 (tracking error).
Is detected and fed back to the objective lens driving means (not shown).

【0052】上記により、対物レンズ44は、ディスク
42のピット面との距離が常に所定値となるように、そ
して、ピット列をトレースするように制御されている。
As described above, the objective lens 44 is controlled so that the distance from the pit surface of the disk 42 always becomes a predetermined value and traces the pit row.

【0053】一方、CDに対して収差が最小になるよう
補正されている対物レンズ45が、上記DVD用対物レ
ンズ44に対して併設されている。
On the other hand, an objective lens 45 which is corrected to minimize the aberration with respect to the CD is provided alongside the DVD objective lens 44.

【0054】CD対応時は、上記全反射ミラー43を、
全反射光が上記CD用対物レンズ45に入射するよう
に、ホログラムピックアップ41に近づく方向にシフト
する。レーザー光は、図示しない開口手段によりDVD
再生に最適なNAとなるよう開口制限されており、ミラ
ー43がホログラムピックアップ41に近づくことによ
り、CD再生に最適なNAとなる。従って、DVD用の
対物レンズ44とCD用対物レンズ45間距離は、上記
を考慮して定めてある。
When a CD is supported, the total reflection mirror 43 is
The light is shifted in a direction approaching the hologram pickup 41 so that the totally reflected light is incident on the CD objective lens 45. The laser light is applied to the DVD by opening means (not shown).
The aperture is limited so as to have an optimum NA for reproduction. When the mirror 43 approaches the hologram pickup 41, the NA becomes optimum for CD reproduction. Therefore, the distance between the DVD objective lens 44 and the CD objective lens 45 is determined in consideration of the above.

【0055】さらに、上記ミラー43を平面として、D
VD/CD共に有限光学系を構成してもよい。
Further, with the mirror 43 as a plane, D
A finite optical system may be configured for both VD / CD.

【0056】第5の実施形態について、図5を用いて説
明する。レーザー光を発光するとともに反射光を検出す
る光学系として、いわゆるホログラムピックアップを用
いた場合を示す。
The fifth embodiment will be described with reference to FIG. A case where a so-called hologram pickup is used as an optical system that emits laser light and detects reflected light will be described.

【0057】レーザー光を発生する発光素子と、レーザ
ー光がディスクに反射し返ってくる反射光を回折させる
ホログラムと、回折された反射光を受光する受光素子
と、受光素子に流れる電流を電圧に変換しさらに増幅す
るICからなるホログラムピックアップ51を、ディス
ク52面と平行に設置する。ホログラムピックアップ5
1からディスク52面に対して平行に出射されるレーザ
ー光を、本実施形態による2焦点ハーフミラー53で直
角に曲げると同時に、平行光に変換し、対物レンズ54
に入射する。
A light emitting element for generating laser light, a hologram for diffracting the reflected light that is reflected back from the laser light to the disk, a light receiving element for receiving the diffracted reflected light, and a current flowing through the light receiving element as a voltage A hologram pickup 51 composed of an IC that converts and further amplifies is installed in parallel with the surface of the disk 52. Hologram pickup 5
The laser light emitted from 1 in parallel to the surface of the disk 52 is bent at a right angle by the bifocal half mirror 53 according to the present embodiment, and at the same time, is converted into parallel light.
Incident on.

【0058】図に示すディスク52は、0.6mm厚さ
基板が2枚貼り合わされたDVD基板を模式的に示して
いる。
The disk 52 shown in the figure schematically shows a DVD substrate on which two 0.6 mm thick substrates are bonded.

【0059】対物レンズ54は、0.6mm貼り合わせ
のDVDに対して収差が最小になるよう補正されてい
る。対物レンズ54を通ったレーザー光は、ディスク5
2のピット面で焦点を結び、ピットにより変調を受けた
反射光は、入射経路を逆にたどり、上記ホログラムピッ
クアップ51のホログラムにより回折され、受光部に入
射する。
The objective lens 54 is corrected so that aberration is minimized with respect to a DVD bonded to 0.6 mm. The laser light that has passed through the objective lens 54
The reflected light, which is focused on the pit surface of No. 2 and modulated by the pit, reverses the incident path, is diffracted by the hologram of the hologram pickup 51, and enters the light receiving portion.

【0060】上記回折光から、ディスク52と対物レン
ズ54の焦点方向ずれ(フォーカスエラー)、ディスク
52に対して同心円状に形成されたピット列と対物レン
ズ54のディスク半径方向ずれ(トラッキングエラー)
を検出し、図示しない対物レンズ駆動手段にフィードバ
ックされる。
From the diffracted light, the focus direction deviation between the disk 52 and the objective lens 54 (focus error), the pit row formed concentrically with the disk 52 and the disk radial direction deviation of the objective lens 54 (tracking error).
Is detected and fed back to the objective lens driving means (not shown).

【0061】上記により、対物レンズ54は、ディスク
52のピット面との距離が常に所定値となるように、そ
して、ピット列をトレースするように制御されている。
As described above, the objective lens 54 is controlled so that the distance from the pit surface of the disk 52 always becomes a predetermined value and traces the pit row.

【0062】上記2焦点ハーフミラー53は、表層部が
DVD用のハーフミラー53aであり、深層部がCD用
の全反射ミラー53bであり、両者が一体となってい
る。
The bifocal half mirror 53 has a DVD half mirror 53a at the surface layer and a CD total reflection mirror 53b at the deep layer, and both are integrated.

【0063】CDに対しては、上記2焦点ハーフミラー
53深層部に設けられた全反射ミラー部53bで反射さ
れた発散光を、上記対物レンズ54に入射する。上記全
反射ミラーを平面とする場合は、対物レンズのNAがC
Dに対して最適になるような発散光となるような形状と
する。図は、上記の方法について示してある。凹面とす
る場合は、対物レンズ54のNAがCDに対して最適に
なるような平行光となるような形状とする。なお、対物
レンズ54がDVD用に補正されているため、この方式
の場合は、若干CDに対して収差が残る。
For a CD, the divergent light reflected by the total reflection mirror 53b provided in the deep part of the bifocal half mirror 53 is incident on the objective lens 54. When the total reflection mirror is a flat surface, the NA of the objective lens is C
The shape is such that the divergent light is optimal for D. The figure illustrates the above method. In the case of a concave surface, the objective lens 54 is shaped so as to be a parallel light so that the NA of the objective lens 54 is optimal for the CD. Incidentally, since the objective lens 54 is corrected for DVD, in the case of this method, aberration is slightly left for CD.

【0064】CD対応時の収差を更に良好な状態にする
には、上記2焦点ハーフミラー53深層部に設けられた
全反射ミラー部を、CDに対して収差補正した形状とす
ればよい。
In order to further improve the aberration at the time of CD compatibility, the total reflection mirror provided in the deep part of the bifocal half mirror 53 may have a shape corrected for aberration with respect to the CD.

【0065】さらに、対物レンズ54が基板厚1.2m
mのCDに対して収差最小になるよう補正されている場
合、上記2焦点ハーフミラー53表層部は、DVDの収
差を補正しかつ直角に曲げると同時に、平行光に変換す
るミラーとし、深層部は対物レンズのNAがCDに対し
て最適になるような発散光とするような平面ミラーをと
すればよい。もしくは平行光に変換するような形状にし
てもよい。
Further, the objective lens 54 has a substrate thickness of 1.2 m.
When the aberration is corrected to minimize the aberration for the CD of m, the surface portion of the bifocal half mirror 53 is a mirror that corrects the aberration of the DVD and bends it at a right angle, and at the same time, converts it to parallel light. May be a flat mirror that diverges light so that the NA of the objective lens is optimal for CD. Alternatively, the shape may be such that it is converted into parallel light.

【0066】さらに、球面対物レンズを使用する場合、
上記2焦点ハーフミラー53表層部は、DVDの収差を
補正しかつ直角に曲げると同時に平行光に変換するミラ
ーとし、深層部はCDに対して収差補正しかつ直角に曲
げると同時に平行光に変換する形状とすればよい。
Further, when a spherical objective lens is used,
The surface portion of the bifocal half mirror 53 is a mirror that corrects the aberration of the DVD and bends the beam at a right angle and converts the beam into parallel light. What is necessary is just to make it the shape which does.

【0067】第6の実施形態について、図6を用いて説
明する。レーザー光を発光するとともに反射光を検出す
る光学系として、いわゆるホログラムピックアップを用
いた場合を示す。
The sixth embodiment will be described with reference to FIG. A case where a so-called hologram pickup is used as an optical system that emits laser light and detects reflected light will be described.

【0068】レーザー光を発生する発光素子と、レーザ
ー光がディスクに反射し返ってくる反射光を回折させる
ホログラムと、回折された反射光を受光する受光素子
と、受光素子に流れる電流を電圧に変換しさらに増幅す
るICからなるホログラムピックアップ61を、ディス
ク62面と平行に設置する。ホログラムピックアップ6
1からディスク62面に対して平行に出射されるレーザ
ー光を、本実施形態による2焦点液晶ミラー63で直角
に曲げると同時に、平行光に変換し、対物レンズ64に
入射する。
A light emitting element for generating laser light, a hologram for diffracting the reflected light that is reflected back from the laser light to the disk, a light receiving element for receiving the diffracted reflected light, and a current flowing through the light receiving element converted to a voltage A hologram pickup 61 composed of an IC that converts and further amplifies is installed in parallel with the surface of the disk 62. Hologram pickup 6
The laser light emitted from 1 in parallel to the surface of the disk 62 is bent at a right angle by the bifocal liquid crystal mirror 63 according to the present embodiment, and at the same time, converted into parallel light and incident on the objective lens 64.

【0069】図に示すディスク62は、0.6mm厚さ
基板が2枚貼り合わされたDVD基板を模式的に示して
いる。
The disk 62 shown in the figure schematically shows a DVD substrate on which two 0.6 mm thick substrates are bonded.

【0070】対物レンズ64は、0.6mm貼り合わせ
のDVDに対して収差が最小になるよう補正されてい
る。対物レンズ64を通ったレーザー光は、ディスク6
2のピット面で焦点を結び、ピットにより変調を受けた
反射光は、入射経路を逆にたどり、上記ホログラムピッ
クアップ61のホログラムにより回折され、受光部に入
射する。
The objective lens 64 is corrected so that aberration is minimized with respect to a 0.6 mm bonded DVD. The laser light that has passed through the objective lens 64
The reflected light focused on the pit surface of No. 2 and modulated by the pit traces the incident path in the reverse direction, is diffracted by the hologram of the hologram pickup 61, and enters the light receiving portion.

【0071】上記回折光から、ディスク62と対物レン
ズ64の焦点方向ずれ(フォーカスエラー)、ディスク
62に対して同心円状に形成されたピット列と対物レン
ズ64のディスク半径方向ずれ(トラッキングエラー)
を検出し、図示しない対物レンズ駆動手段にフィードバ
ックされる。
From the diffracted light, the focus direction deviation between the disk 62 and the objective lens 64 (focus error), the pit row formed concentrically with the disk 62 and the disk radial direction deviation of the objective lens 64 (tracking error).
Is detected and fed back to the objective lens driving means (not shown).

【0072】上記により、対物レンズ64は、ディスク
62のピット面との距離が常に所定値となるように、そ
して、ピット列をトレースするように制御されている。
As described above, the objective lens 64 is controlled so that the distance from the pit surface of the disk 62 always becomes a predetermined value and traces the pit row.

【0073】上記2焦点液晶ミラー63は、表層部が液
晶スイッチャー63aとなっており、中間層がDVD用
の偏光ミラー63bであり、深層部がCD用の全反射ミ
ラー63cであり、3者が一体となっている。
The bifocal liquid crystal mirror 63 has a liquid crystal switcher 63a at the surface, a polarizing mirror 63b for the intermediate layer, a total reflection mirror 63c for the CD at the deep layer, and three mirrors for the CD. It is one.

【0074】CD用の全反射ミラー63cは、中央部が
反射面となっており、対物レンズ64のNAがCDに対
して最適になるような発散光を作る。ミラーの周辺部
は、透過部もしくは吸収部となっている。
The total reflection mirror 63c for CD has a reflection surface at the center and produces divergent light so that the NA of the objective lens 64 is optimal for CD. The peripheral part of the mirror is a transmission part or an absorption part.

【0075】CD再生時は、上記2焦点液晶ミラー63
表層部の液晶スイッチャー63aに電圧を加える。入射
したレーザー光の偏光面は、液晶により90度回転し、
中間層の偏光ミラー63bを透過する。深層部に設けら
れた全反射ミラー部63cが平面の場合、対物レンズ6
4のNAがCDに対して最適になるような発散光を反射
するような形状とする。全反射ミラー部が凹面の場合、
対物レンズのNAがCDに対して最適になるような平行
光を反射するような形状とする。図は、全反射ミラーが
平面の場合を示す。なお、対物レンズ64がDVD用に
補正されているため、この方式の場合は、若干CDに対
して収差が残る。
At the time of reproducing a CD, the bifocal liquid crystal mirror 63 is used.
A voltage is applied to the liquid crystal switcher 63a on the surface. The polarization plane of the incident laser light is rotated 90 degrees by the liquid crystal,
The light passes through the polarizing mirror 63b of the intermediate layer. When the total reflection mirror 63c provided in the deep portion is a flat surface, the objective lens 6
4 is shaped so as to reflect divergent light so that the NA is optimal for CD. If the total reflection mirror is concave,
The objective lens has a shape that reflects parallel light so that the NA of the objective lens is optimal for the CD. The figure shows a case where the total reflection mirror is flat. It should be noted that since the objective lens 64 is corrected for DVD, in the case of this method, aberration is slightly left for CD.

【0076】CD対応時の収差を更に良好な状態にする
には、上記2焦点液晶ミラー63深層部に設けられた全
反射ミラー部を、CDに対して収差補正した形状とすれ
ばよい。
In order to further improve the aberration in the case of CD compatibility, the total reflection mirror provided in the deep portion of the bifocal liquid crystal mirror 63 may have a shape in which aberration is corrected for the CD.

【0077】一方、DVD再生時は、上記2焦点液晶ミ
ラー63表層部の液晶スイッチャー63aに電圧を加え
ない。入射したレーザー光は液晶により90度偏光面を
回転されることなく、中間層の偏光ミラー63bで反射
する。
On the other hand, during DVD reproduction, no voltage is applied to the liquid crystal switcher 63a on the surface of the bifocal liquid crystal mirror 63. The incident laser light is reflected by the polarizing mirror 63b of the intermediate layer without rotating the polarization plane by 90 degrees by the liquid crystal.

【0078】上記の液晶スイッチャー63aは、液晶に
電圧印加時に透過し、電圧遮断時に反射するネガ特性と
しているが、液晶に電圧印加時に反射し、電圧遮断時に
透過するポジ特性としてもよい。
The above-described liquid crystal switcher 63a has a negative characteristic that transmits when a voltage is applied to the liquid crystal and reflects when the voltage is cut off, but may have a positive characteristic that reflects when a voltage is applied to the liquid crystal and transmits when the voltage is cut off.

【0079】さらに、対物レンズ64が基板厚1.2m
mのCDに対して収差最小になるよう補正されている場
合、上記2焦点液晶ミラー63中間層は、DVDの収差
を補正しかつ直角に曲げると同時に、平行光に変換する
偏光ミラーとし、深層部は対物レンズのNAがCDに対
して最適になるような発散光とするような平面ミラーを
とすればよい。もしくは平行光に変換するような形状に
してもよい。
Further, the objective lens 64 has a substrate thickness of 1.2 m.
When the aberration is corrected to minimize the aberration for a CD of m, the intermediate layer of the bifocal liquid crystal mirror 63 is a polarizing mirror that corrects the aberration of the DVD and bends it at a right angle, and at the same time, converts it to parallel light. The unit may be a plane mirror that diverges light so that the NA of the objective lens is optimal for CD. Alternatively, the shape may be such that it is converted into parallel light.

【0080】さらに、球面対物レンズを使用する場合、
上記2焦点液晶ミラー63中間層は、DVDの収差を補
正しかつ直角に曲げると同時に平行光に変換するミラー
とし、深層部はCDに対して収差補正しかつ直角に曲げ
ると同時に平行光に変換する形状とすればよい。
Further, when a spherical objective lens is used,
The intermediate layer of the bifocal liquid crystal mirror 63 is a mirror that corrects the aberration of the DVD and bends the beam at a right angle and converts the beam into parallel light. The deep layer portion corrects the aberration of the CD and bends the beam at a right angle and simultaneously converts it into a parallel beam. What is necessary is just to make it the shape which does.

【0081】ここで、2焦点液晶ミラー63の構成例を
示す。
Here, a configuration example of the bifocal liquid crystal mirror 63 will be described.

【0082】ネマチック液晶63a−1が、配向膜63
a−2を介して透明電極63a−3と透明保護板63a
−4とにより上下から挟まれている。下側の透明保護板
63a−4には、外側から凹面状の偏光ミラー63bが
併設されている。その外側には、部分ミラー63cが併
設されている。
The nematic liquid crystal 63a-1 is
a-2 and the transparent protective plate 63a through the transparent electrode 63a-3
-4 from above and below. The lower transparent protective plate 63a-4 is provided with a concave polarizing mirror 63b from the outside. Outside this, a partial mirror 63c is provided.

【0083】第7の実施形態について、図7を用いて説
明する。レーザー光を発光するとともに反射光を検出す
る光学系として、いわゆるホログラムピックアップを用
いた場合を示す。
The seventh embodiment will be described with reference to FIG. A case where a so-called hologram pickup is used as an optical system that emits laser light and detects reflected light will be described.

【0084】レーザー光を発生する発光素子と、レーザ
ー光がディスクに反射し返ってくる反射光を回折させる
ホログラムと、回折された反射光を受光する受光素子
と、受光素子に流れる電流を電圧に変換しさらに増幅す
るICからなるホログラムピックアップを、ディスク回
転軸と平行に設置する。
A light emitting element for generating laser light, a hologram for diffracting the reflected light that is reflected back from the laser light to the disk, a light receiving element for receiving the diffracted reflected light, and a current flowing through the light receiving element converted to a voltage A hologram pickup composed of an IC for converting and further amplifying is installed in parallel with the disk rotation axis.

【0085】図に示すディスク72は、0.6mm厚さ
基板が2枚貼り合わされたDVD基板を模式的に示して
いる。
The disk 72 shown in the figure schematically shows a DVD substrate on which two 0.6 mm thick substrates are bonded.

【0086】対物レンズは、0.6mm貼り合わせのD
VDに対して収差が最小になるよう補正されたDVD専
用対物レンズ74と、1.2mm厚基板であるCDに対
して収差が最小になるよう補正されたCD専用対物レン
ズ75の2つを有する。
The objective lens is a 0.6 mm bonded D
It has two objective lenses 74 dedicated to DVD, which are corrected to minimize aberration with respect to VD, and an objective lens 75 dedicated to CD, which is corrected to minimize aberration with respect to a CD which is a 1.2 mm thick substrate. .

【0087】ホログラムピックアップ71から出射され
るレーザー光は、本実施形態による2焦点複合ミラー7
3で対物レンズ74もしくは75の光軸方向に曲げられ
ると同時に、平行光に変換され、対物レンズ74もしく
は75に入射する。
The laser beam emitted from the hologram pickup 71 is transmitted to the bifocal compound mirror 7 according to the present embodiment.
At 3, the light is bent in the optical axis direction of the objective lens 74 or 75, and at the same time, is converted into parallel light and enters the objective lens 74 or 75.

【0088】対物レンズ74もしくは75を通ったレー
ザー光は、ディスク72のピット面で焦点を結び、ピッ
トにより変調を受けた反射光は、入射経路を逆にたど
り、上記ホログラムピックアップ71のホログラムによ
り回折され、受光部に入射する。
The laser beam passing through the objective lens 74 or 75 is focused on the pit surface of the disk 72, and the reflected light modulated by the pit follows the incident path in reverse, and is diffracted by the hologram of the hologram pickup 71. And enters the light receiving unit.

【0089】上記回折光から、ディスク72と対物レン
ズ74もしくは75の焦点方向ずれ(フォーカスエラ
ー)、ディスク72に対して同心円状に形成されたピッ
ト列と対物レンズ74もしくは75のディスク半径方向
ずれ(トラッキングエラー)を検出し、図示しない対物
レンズ駆動手段にフィードバックされる。
From the diffracted light, the focus direction deviation between the disk 72 and the objective lens 74 or 75 (focus error), the pit row formed concentrically with respect to the disk 72 and the disk radial deviation between the objective lens 74 or 75 ( (Tracking error) is detected and fed back to an objective lens driving unit (not shown).

【0090】上記により、対物レンズ74もしくは75
は、ディスク72のピット面との距離が常に所定値とな
るように、そして、ピット列をトレースするように制御
されている。
As described above, the objective lens 74 or 75
Is controlled so that the distance from the pit surface of the disk 72 always becomes a predetermined value, and traces the pit row.

【0091】上記2焦点複合ミラー73は、対物レンズ
74のNAがDVDに対して最適になるような平行光を
出射するDVD用凹面鏡73aと、対物レンズ75のN
AがCDに対して最適になるような平行光を出射するC
D用凹面鏡73bとが一体になっている。複合ミラー7
3に併設された上記2枚の凹面鏡を取り囲む周辺部73
cは、透過部もしくは吸収部とする。
The bifocal compound mirror 73 includes a concave mirror 73 a for DVD that emits parallel light so that the NA of the objective lens 74 is optimal for DVD, and an N lens for the objective lens 75.
C emits parallel light so that A is optimal for CD
The concave mirror 73b for D is integrated. Composite mirror 7
Peripheral portion 73 surrounding the two concave mirrors attached to 3
c is a transmission part or an absorption part.

【0092】上記2焦点複合ミラー73は、図7(2)
に示すように、対物レンズ74のNAがDVDに対して
最適になるような平行光を出射するために設けられた開
口部76aと、対物レンズ75のNAがCDに対して最
適になるような平行光を出射するために設けられた開口
部76bを追加することにより、全反射面とすることも
できる。
The bifocal compound mirror 73 is shown in FIG.
As shown in the figure, the aperture 76a provided for emitting parallel light so that the NA of the objective lens 74 is optimal for DVD, and the NA of the objective lens 75 is optimal for CD. By adding an opening 76b provided for emitting parallel light, a total reflection surface can be obtained.

【0093】そして、CD再生時にCD用凹面鏡を指向
していたホログラムピックアップ71は、DVD再生時
に、図示しない回動機構により駆動され、図7(1)の
場合は、そのレーザー出射方向をDVD用凹面鏡73a
方向に、図7(2)の場合は、そのレーザー出射方向を
DVD用開口部76a方向に、それぞれ変える。以上に
より、DVD/CDの再生切り替えができる。
The hologram pickup 71, which has been directed to the concave mirror for CD at the time of reproducing the CD, is driven by a rotating mechanism (not shown) at the time of reproducing the DVD, and in the case of FIG. Concave mirror 73a
In the case of FIG. 7B, the laser emission direction is changed to the direction of the DVD opening 76a. As described above, DVD / CD reproduction can be switched.

【0094】上記複合ミラーは、対物レンズのNAがD
VDに対して最適になるような平行光を出射するDVD
用凹面鏡と、対物レンズのNAがCDに対して最適にな
るような発散光とするような平面鏡の複合でもよい。
In the composite mirror, the NA of the objective lens is D.
DVD that emits parallel light that is optimal for VD
It may be a composite of a concave mirror for use and a plane mirror for diverging light so that the NA of the objective lens is optimal for CD.

【0095】また、対物レンズのNAがDVDに対して
最適になるような発散光とするような平面鏡と、対物レ
ンズのNAがCDに対して最適になるような発散光とす
るような平面鏡の複合でもよい。
A flat mirror for diverging light so that the NA of the objective lens is optimal for DVD and a flat mirror for diverging light so that the NA of the objective lens is optimal for CD. It may be a composite.

【0096】さらに、0.6mm貼り合わせのDVDに
対して収差が最小になるよう補正されたDVD専用対物
レンズと、CD専用球面対物レンズの2つを有する場
合、対物レンズのNAがDVDに対して最適になるよう
な平行光を出射するDVD用凹面鏡と、CDの収差を補
正しかつ所定の出射角に曲げると同時に平行光に変換す
る鏡の複合、もしくは、対物レンズのNAがDVDに対
して最適になるような発散光とするような平面鏡と、C
Dの収差を補正しかつ所定の出射角に曲げると同時に平
行光に変換する凹面鏡の複合となる。
Further, when there are two objective lenses for DVD, which are corrected so that aberration is minimized with respect to a DVD bonded to 0.6 mm, and a spherical objective lens for CD, the NA of the objective lens is not larger than that of DVD. A combination of a concave mirror for DVD that emits parallel light that is optimally optimized and a mirror that corrects CD aberration and bends it to a predetermined emission angle while converting it into parallel light, or the NA of the objective lens is And a plane mirror that provides divergent light that is optimal
A combination of concave mirrors that corrects the aberration of D and bends the beam to a predetermined exit angle and simultaneously converts the beam into parallel light is obtained.

【0097】さらに、DVD専用球面対物レンズと、
1.2mm厚基板であるCDに対して収差が最小になる
よう補正されたCD専用対物レンズの2つを有する場
合、DVDの収差を補正しかつ所定の出射角に曲げると
同時に平行光に変換する凹面鏡と、対物レンズのNAが
CDに対して最適になるような平行光を出射するCD用
凹面鏡の複合、もしくは、DVDの収差を補正しかつ所
定の出射角に曲げると同時に平行光に変換する凹面鏡
と、対物レンズのNAがCDに対して最適になるような
発散光とするような平面鏡の複合でもよい。
Further, a DVD-only spherical objective lens,
In the case of having two CD-only objective lenses that have been corrected to minimize aberration for a CD that is a 1.2 mm thick substrate, the aberration of DVD is corrected and bent to a predetermined exit angle, and simultaneously converted to parallel light Combined with a concave mirror for CD and a concave mirror for CD that emits parallel light so that the NA of the objective lens is optimal for CD, or corrects the aberration of DVD and bends it to a predetermined output angle and converts it to parallel light at the same time The concave mirror may be a composite of a concave mirror and a flat mirror that diverges light so that the NA of the objective lens is optimal for the CD.

【0098】さらに、DVD専用球面レンズと、CD専
用球面レンズの2つを有する場合、DVDの収差を補正
しかつ所定の出射角に曲げると同時に平行光に変換する
凹面鏡と、CDの収差を補正しかつ所定の出射角に曲げ
ると同時に平行光に変換する凹面鏡の複合となる。
Further, in the case of having two spherical lenses dedicated to DVD and two spherical lenses dedicated to CD, a concave mirror that corrects the aberration of DVD and bends it to a predetermined exit angle and simultaneously converts it into parallel light, and corrects the aberration of CD And a concave mirror that bends to a predetermined exit angle and converts it to parallel light at the same time.

【0099】[0099]

【発明の効果】本発明によれば、反射板を複数の曲率よ
りなる凹面鏡としたので、ビームスプリッタ、コリメー
タレンズを使用せずに光学素子から出射された発散光の
光路を曲折させると共に平行光に変換できるため光学系
の構成を簡略化することが可能となり、装置の小型化、
軽量化及びコストの削減を図ることができ、また、基板
厚の異なる複数の記録媒体の記録面に対して、それぞれ
最適な収差に集光させることができる。また、反射板を
一部に平面部を有した凹面鏡とすることで、反射板の加
工が容易となる。
According to the present invention, since the reflecting plate is a concave mirror having a plurality of curvatures, the optical path of the divergent light emitted from the optical element is bent without using a beam splitter and a collimator lens, and the parallel light is emitted. It is possible to simplify the configuration of the optical system because it can be converted to
It is possible to reduce the weight and cost, and it is possible to converge the aberrations on the recording surfaces of a plurality of recording media having different substrate thicknesses with optimum aberrations. Further, by forming the reflecting plate as a concave mirror partially having a flat portion, processing of the reflecting plate becomes easy.

【0100】また、反射板を複数の面を有し、それぞれ
異なる曲率よりなる複数の凹面鏡で構成することで、反
射板の面数に対応した複数の記録媒体の記録面に対し
て、それぞれ最適な収差に集光させることができる。ま
た、複数の面の内、少なくとも1の面を平面鏡とするこ
とで、反射板の加工が容易となる。
Further, since the reflecting plate has a plurality of surfaces and is constituted by a plurality of concave mirrors each having a different curvature, each of the plurality of concave mirrors having a different curvature can optimize the recording surfaces of the plurality of recording media corresponding to the number of the reflecting plates. It is possible to condense into various aberrations. In addition, when at least one of the plurality of surfaces is a plane mirror, the processing of the reflector is facilitated.

【0101】また、n種類の記録媒体に対して、反射板
をnの遇数倍の反斜面で構成することで、記録媒体ごと
の反斜面の切替えを反射板の1方向の回転で実現するこ
とができるため、回転精度が向上し、これに伴い、装置
の信頼性、耐久性の向上を図ることができる。
Further, for n types of recording media, the reflection plate is formed with an anti-slope surface which is an even multiple of n, so that switching of the anti-slope surface for each recording medium is realized by rotating the reflection plate in one direction. Therefore, the rotation accuracy is improved, and accordingly, the reliability and durability of the device can be improved.

【0102】また、反射板を複数の曲率よりなる凹面鏡
が隣接するように構成することで、反射板の制作が容易
となる。また、凹面鏡の内、少なくとも1の凹面鏡を平
面鏡とすることで反射板の加工が容易となる。
Further, by forming the reflecting plate such that concave mirrors having a plurality of curvatures are adjacent to each other, it becomes easy to manufacture the reflecting plate. Further, when at least one of the concave mirrors is a plane mirror, the processing of the reflector is facilitated.

【0103】また、複数の記録媒体の種類により前記光
学素子と、前記反射板の相対位置を移動させる構成とす
ることで、反射板の形状を簡略化することができ、これ
により、加工精度の向上、コストの削減を図ることがで
き、また、反射板の形状に依存しないで複数の記録媒体
の記録面に対して最適な収差に集光させることができ
る。
Further, by adopting a structure in which the relative positions of the optical element and the reflecting plate are moved depending on the types of a plurality of recording media, the shape of the reflecting plate can be simplified, thereby improving the processing accuracy. It is possible to improve the cost and reduce the cost, and it is possible to converge the aberration on the recording surfaces of a plurality of recording media to an optimum aberration without depending on the shape of the reflector.

【0104】また、反射板をそれぞれ異なる曲率よりな
る複数の凹面鏡が積層されている構成とすることで、そ
れぞれの層の反斜面全面で反射された光を利用すること
ができ、光の利用効率を高めることができる。また、凹
面鏡の内、少なくとも1の凹面鏡を平面鏡とすること
で、反射板の制作を容易にすることができる。
Further, since the reflecting plate has a structure in which a plurality of concave mirrors each having a different curvature are stacked, light reflected on the entire anti-slope surface of each layer can be used, and light use efficiency can be improved. Can be increased. In addition, by making at least one of the concave mirrors a plane mirror, it is possible to easily manufacture the reflector.

【0105】また、反射板をそれぞれ異なる曲率よりな
る複数の凹面鏡と液晶シャッターが積層されている構成
とすることで、それぞれの層の反斜面を明確に切替えて
使用することができる。また、該複数の凹面鏡の内少な
くとも1の凹面鏡を平面鏡とすることで、加工が容易と
なる。
Further, when the reflecting plate has a configuration in which a plurality of concave mirrors each having a different curvature and a liquid crystal shutter are laminated, the anti-slope of each layer can be clearly switched and used. Further, by making at least one of the plurality of concave mirrors a plane mirror, the processing is facilitated.

【0106】また、光学素子を回動させ、透過部と反射
部とよりなる反射板により光の光路を曲折させる構成と
することで、1の反射板で複数の記録媒体の記録面に対
して最適な収差に集光させることができると共に、光学
素子が1点で回動するので装置の機構的なスペースを必
要としない。また、光学素子と反射板の間にそれぞれ異
なる開口数を有する複数の開口部挿設した構成とすれば
反射板に透過部と反射部を設ける必要が無くなり反射板
の簡略化が図れる。
Further, the optical element is rotated so that the optical path of light is bent by a reflecting plate including a transmitting portion and a reflecting portion, so that one reflecting plate can be applied to the recording surfaces of a plurality of recording media. Since the light can be converged to the optimum aberration, and the optical element rotates at one point, no mechanical space is required for the apparatus. Further, if a plurality of openings each having a different numerical aperture are inserted between the optical element and the reflector, it is not necessary to provide a transmissive portion and a reflector in the reflector, and the reflector can be simplified.

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

【図1】第1の実施形態の構成図である。FIG. 1 is a configuration diagram of a first embodiment.

【図2】第2の実施形態の構成図である。FIG. 2 is a configuration diagram of a second embodiment.

【図3】第3の実施形態の構成図である。FIG. 3 is a configuration diagram of a third embodiment.

【図4】第4の実施形態の構成図である。FIG. 4 is a configuration diagram of a fourth embodiment.

【図5】第5の実施形態の構成図である。FIG. 5 is a configuration diagram of a fifth embodiment.

【図6】第6の実施形態の構成図である。FIG. 6 is a configuration diagram of a sixth embodiment.

【図7】第7の実施形態の構成図である。FIG. 7 is a configuration diagram of a seventh embodiment.

【図8】従来の構成図である。FIG. 8 is a conventional configuration diagram.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

3、23、33、43、53、63、73 2焦点全反
射ミラー 1、21、31、41、51、61、71 ホログラム
ピックアップ 2、22、32、42、52、62、72 ディスク 4、24、34、44、45、54、64、74、75
対物レンズ 2a DVDのピット面 2b CDのピット面 3a、23b、33b、73b CD用の凹面鏡 3b、23a、33a、73a DVD用の凹面鏡 33c 透過面 53a DVD用のハーフミラー 53b、63c CD用の平面鏡 63a 液晶スイッチャー 63a−1 ネマチック液晶 63a−2 配向膜 63a−3 透明電極 63a−4 透明保護板 63b DVD用凹面状の偏光ミラー 63c−1 平面鏡 63c−2 透過部 73c 吸収部 76a DVD用の開口制限部 76b CD用の開口制限部 101 レーザーダイオード 102 ビームスプリッタ 103 コリメータレンズ 104 λ/4板 105 対物レンズ 106 マルチレンズ 107 フォトダイオード 108 ディスク
3, 23, 33, 43, 53, 63, 73 Bifocal total reflection mirror 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71 Hologram pickup 2, 22, 32, 42, 52, 62, 72 Disc 4, 24 , 34, 44, 45, 54, 64, 74, 75
Objective lens 2a Pit surface of DVD 2b Pit surface of CD 3a, 23b, 33b, 73b Concave mirror for CD 3b, 23a, 33a, 73a Concave mirror for DVD 33c Transmission surface 53a Half mirror for DVD 53b, 63c Plane mirror for CD 63a Liquid crystal switcher 63a-1 Nematic liquid crystal 63a-2 Alignment film 63a-3 Transparent electrode 63a-4 Transparent protective plate 63b Concave polarizing mirror for DVD 63c-1 Planar mirror 63c-2 Transmitting portion 73c Absorbing portion 76a Opening limit for DVD Unit 76b aperture limiting unit for CD 101 laser diode 102 beam splitter 103 collimator lens 104 λ / 4 plate 105 objective lens 106 multi-lens 107 photodiode 108 disk

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 江田 秀志 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ャープ株式会社内 Fターム(参考) 5D118 AA04 AA26 BA01 BB02 DC03 DC16 5D119 AA04 AA41 BA01 CA09 DA01 DA05 EC14 EC31 FA05 JA05 JA43 JA62 JB02 JB06 LB07 ────────────────────────────────────────────────── ─── Continued on the front page (72) Inventor Hideshi Eda 22-22, Nagaikecho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka F-term (reference) 5D118 AA04 AA26 BA01 BB02 DC03 DC16 5D119 AA04 AA41 BA01 CA09 DA01 DA05 EC14 EC31 FA05 JA05 JA43 JA62 JB02 JB06 LB07

Claims (14)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 発光部と受光部を有した光学素子と、 前記光学素子より出射された光の光路を曲折させる反射
板と、 前記反射板により光路を曲折させられた光を記録媒体の
記録面に集光させる対物レンズと、 を具備した複数の記録媒体を再生する光ピックアップ装
置において、 前記反射板は、複数の曲率よりなる凹面鏡であることを
特徴とする光ピックアップ装置。
An optical element having a light-emitting part and a light-receiving part; a reflector for bending an optical path of light emitted from the optical element; and recording the light, the optical path of which is bent by the reflector, on a recording medium. An optical pickup device for reproducing a plurality of recording media, comprising: an objective lens for converging light on a surface; and wherein the reflector is a concave mirror having a plurality of curvatures.
【請求項2】 前記反射板は、一部に平面部を有した凹
面鏡であることを特徴とする請求項1に記載の光ピック
アップ装置。
2. The optical pickup device according to claim 1, wherein the reflection plate is a concave mirror partially having a flat portion.
【請求項3】 前記反射板は、複数の面を有し、それぞ
れ異なる曲率よりなる複数の凹面鏡で構成されることを
特徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。
3. The optical pickup device according to claim 1, wherein the reflector has a plurality of surfaces and is constituted by a plurality of concave mirrors having different curvatures.
【請求項4】 前記反射板は、複数の面を有し、少なく
とも1の平面鏡と、それぞれ異なる曲率よりなる1また
は2以上の凹面鏡と、で構成されることを特徴とする請
求項1に記載の光ピックアップ装置。
4. The reflection plate according to claim 1, wherein the reflection plate has a plurality of surfaces and includes at least one plane mirror and one or two or more concave mirrors having different curvatures. Optical pickup device.
【請求項5】 n種類の前記記録媒体に対して、前記反
射板は、nの遇数倍の反斜面で構成されることを特徴と
する請求項1に記載の光ピックアップ装置。
5. The optical pickup device according to claim 1, wherein, for n types of recording media, the reflector has an anti-slope surface that is an even number times n.
【請求項6】 前記反射板は、複数の曲率よりなる凹面
鏡が隣接していることを特徴とする請求項1に記載の光
ピックアップ装置。
6. The optical pickup device according to claim 1, wherein the reflecting plate is adjacent to a concave mirror having a plurality of curvatures.
【請求項7】 前記反射板は、少なくとも1の平面鏡と
それぞれ異なる曲率よりなる1または2以上の凹面鏡が
隣接していることを特徴とする請求項1に記載の光ピッ
クアップ装置。
7. The optical pickup device according to claim 1, wherein the reflector is adjacent to at least one plane mirror and one or more concave mirrors having different curvatures.
【請求項8】 前記複数の記録媒体の種類により前記光
学素子と、前記反射板の相対位置を移動させることを特
徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。
8. The optical pickup device according to claim 1, wherein a relative position between the optical element and the reflection plate is moved according to a type of the plurality of recording media.
【請求項9】 前記反射板は、それぞれ異なる曲率より
なる複数の凹面鏡が積層されていることを特徴とする請
求項1に記載の光ピックアップ装置。
9. The optical pickup device according to claim 1, wherein the reflector has a plurality of concave mirrors each having a different curvature.
【請求項10】 前記反射板は、少なくとも1の平面鏡
と、それぞれ異なる曲率よりなる1または2以上の凹面
鏡が積層されていることを特徴とする請求項1に記載の
光ピックアップ装置。
10. The optical pickup device according to claim 1, wherein the reflector has at least one plane mirror and one or two or more concave mirrors having different curvatures.
【請求項11】 前記反射板は、それぞれ異なる曲率よ
りなる複数の凹面鏡と、制御信号により光の透過と遮断
を切替える液晶シャッターが積層されていることを特徴
とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。
11. The optical pickup according to claim 1, wherein the reflector has a plurality of concave mirrors each having a different curvature, and a liquid crystal shutter that switches between transmitting and blocking light according to a control signal. apparatus.
【請求項12】 前記反射板は、少なくとも1の平面鏡
と、それぞれ異なる曲率よりなる1または2以上の凹面
鏡と、制御信号により光の透過と遮断を切替える液晶シ
ャッターが積層されていることを特徴とする請求項1に
記載の光ピックアップ装置。
12. The reflector according to claim 1, wherein at least one plane mirror, one or two or more concave mirrors having different curvatures, and a liquid crystal shutter for switching between transmission and blocking of light by a control signal are laminated. The optical pickup device according to claim 1.
【請求項13】 発光部と受光部を有した回動する光学
素子と、 前記光学素子より出射された光の光路を曲折させる透過
部と反射部とよりなる反射板と、 前記反射板により光路を曲折させられた光を記録媒体の
記録面に集光させる複数の対物レンズと、 を具備したことを特徴とする光ピックアップ装置。
13. A rotating optical element having a light emitting part and a light receiving part, a reflecting plate comprising a transmitting part and a reflecting part for bending an optical path of light emitted from the optical element, and an optical path by the reflecting plate. And a plurality of objective lenses for condensing the light obtained by bending on a recording surface of a recording medium.
【請求項14】 発光部と受光部を有した回動する光学
素子と、 前記光学素子より出射された光の光路を曲折させる反射
板と、 前記発光部と前記反射板の間に挿設され、それぞれ異な
る開口数を有する複数の開口部と、 前記反射板により光路を曲折させられた光を記録媒体の
記録面に集光させる複数の対物レンズと、 を具備したことを特徴とする光ピックアップ装置。
14. A rotating optical element having a light emitting part and a light receiving part, a reflector for bending an optical path of light emitted from the optical element, and a reflector inserted between the light emitter and the reflector, respectively. An optical pickup device, comprising: a plurality of openings having different numerical apertures; and a plurality of objective lenses for condensing light whose optical path has been bent by the reflector on a recording surface of a recording medium.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002040323A (en) * 2000-07-21 2002-02-06 Nagano Kogaku Kenkyusho:Kk Optical pickup device

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