JP2003005033A - Optical pickup lens - Google Patents

Optical pickup lens

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JP2003005033A
JP2003005033A JP2001188736A JP2001188736A JP2003005033A JP 2003005033 A JP2003005033 A JP 2003005033A JP 2001188736 A JP2001188736 A JP 2001188736A JP 2001188736 A JP2001188736 A JP 2001188736A JP 2003005033 A JP2003005033 A JP 2003005033A
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JP
Japan
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lens
light source
optical pickup
source side
aspherical
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Pending
Application number
JP2001188736A
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Japanese (ja)
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Junji Hashimura
淳司 橋村
Tama Takada
球 高田
Hideki Osada
英喜 長田
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Minolta Co Ltd
Original Assignee
Minolta Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high-performance and small optical pickup lens while securing a working distance with large numerical apertures. SOLUTION: The objective lens for the optical pickup that carries out reading/writing of information by condensing luminous flux from a light source on an information recording medium comprises two lenses consisting of a first lens having a first convex surface at the light source side and a second convex surface at the light source side, and a second lens having a third convex surface and a fourth flat surface at the light source side, in order from the light source side. The second surface has an aspherical surface.

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レン
ズに関するものであり、例えば、光情報記録装置や光磁
気記録装置等に搭載される光ピックアップに対物レンズ
として用いられる、開口数(NA:numerical aperture)
の大きい光ピックアップレンズに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical pickup lens, for example, a numerical aperture (NA) used as an objective lens in an optical pickup mounted in an optical information recording device, a magneto-optical recording device or the like. )
The present invention relates to a large optical pickup lens.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より知られている光情報記録装置に
は、情報記録媒体(光ディスク等)に対して情報の読み書
きを行う対物レンズが、光ピックアップレンズとして用
いられている。光ピックアップレンズには様々なタイプ
のものがあり、例えば青色レーザー用の光ピックアップ
レンズとして、正の屈折力を持つ2枚構成の対物レンズ
が特開2000−75107号公報,特開2000−2
06404号公報,特開2000−180717号公報
等で提案されている。
2. Description of the Related Art In a conventionally known optical information recording apparatus, an objective lens for reading / writing information from / on an information recording medium (optical disc or the like) is used as an optical pickup lens. There are various types of optical pickup lenses. For example, as an optical pickup lens for a blue laser, an objective lens having a two-element structure having a positive refractive power is disclosed in Japanese Patent Laid-Open Nos. 2000-75107 and 2000-2.
No. 06404, Japanese Patent Laid-Open No. 2000-180717, and the like.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】特開2000−751
07号公報や特開2000−206404号公報に提案
されている光ピックアップレンズでは、ほぼ半球・平凸
形状の第2レンズ(情報記録媒体側のレンズ)を用いるこ
とにより開口数を大きくしている。しかし、第1レンズ
(光源側のレンズ)が両凸形状になっているため、光ピッ
クアップレンズのバックフォーカスを確保することが困
難であり、よってディスク基板の厚さを大きくすること
ができない。特開2000−180717号公報に提案
されている光ピックアップレンズでは、第2レンズの形
状を光源側に凸のメニスカス形状としている。このた
め、バックフォーカスを大きくしてもレンズ周辺部とデ
ィスク基板との間隔を確保するのが困難であり、したが
ってワーキングディスタンス(working distance)に関し
ては望ましくない。
[Patent Document 1] Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-751
In the optical pickup lens proposed in JP-A-2007-206404 and JP-A-2000-206404, the numerical aperture is increased by using a second lens (lens on the information recording medium side) having a substantially hemispherical / plano-convex shape. . But the first lens
Since the (lens on the light source side) is biconvex, it is difficult to secure the back focus of the optical pickup lens, and therefore the thickness of the disc substrate cannot be increased. In the optical pickup lens proposed in Japanese Patent Laid-Open No. 2000-180717, the shape of the second lens is a meniscus shape that is convex toward the light source side. Therefore, even if the back focus is increased, it is difficult to secure the distance between the lens peripheral portion and the disk substrate, and thus it is not desirable for the working distance.

【0004】本発明はこのような状況に鑑みてなされた
ものであって、その目的は、大きい開口数でワーキング
ディスタンスを確保しながら高性能で小型の光ピックア
ップレンズを提供することにある。
The present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a high-performance and small-sized optical pickup lens while securing a working distance with a large numerical aperture.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、第1の発明の光ピックアップレンズは、光源からの
光束を情報記録媒体上に集光することで情報の読み書き
を行う光ピックアップ用の対物レンズであって、光源側
から順に、光源側に凸面の第1面、光源側に凸面の第2面
よりなる第1レンズと、光源側に凸面の第3面、平面の
第4面よりなる第2レンズとの2枚のレンズからなり、
第3面に非球面を有することを特徴とする。
In order to achieve the above object, the optical pickup lens of the first invention is for an optical pickup which reads and writes information by condensing a light beam from a light source on an information recording medium. Of the first lens, which comprises, in order from the light source side, a convex first surface on the light source side, a convex second surface on the light source side, a convex third surface on the light source side, and a flat fourth surface. Consisting of two lenses, a second lens consisting of
The third surface is characterized by having an aspherical surface.

【0006】第2の発明の光ピックアップレンズは、上
記第1の発明の構成において、前記非球面は、以下の条
件式(1)を満たすことを特徴とする。
The optical pickup lens of the second invention is characterized in that, in the constitution of the first invention, the aspherical surface satisfies the following conditional expression (1).

【0007】 第3面 0.2≦α3max-α3min≦1.0…(1) ただし、 α(h)≡dz(h)/dh-h/(r*SQRT(1-(h/r)^2)) h:非球面に入射する軸上光線の光軸からの入射高さ、 hmax:非球面に入射する軸上マージナル光線の光軸から
の入射高さ、 Z(h):非球面形状(各高さでの非球面の面頂点から光軸
に沿った方向の距離、 Z(h)=r-(r^2-ε・h^2)^1/2+(A4・H^4+A6・H^6+A8・H^8+…) r:非球面の近軸曲率半径、 ε:楕円係数、 Ai:非球面のi次の非球面係数、 dZ(h)/dh:非球面形状の入射高さに対する微分値、 SQRT:平方根、 として非球面を有する第x面の0からhmaxまでを割合と
して0.1ピッチで刻んだときのαの値の最大値がαxm
ax、最小値がαxminiである。 第3の発明の光ピック
アップレンズは、前記第1レンズが以下の条件式(2)を
満たすことを特徴とする。
Third surface 0.2 ≦ α3max-α3min ≦ 1.0 (1) where α (h) ≡dz (h) / dh-h / (r * SQRT (1- (h / r) ^ 2)) h: incident height from the optical axis of the axial ray incident on the aspherical surface, hmax: incident height from the optical axis of the axial marginal ray incident on the aspherical surface, Z (h): aspherical shape (Distance along the optical axis from the apex of the aspherical surface at each height, Z (h) = r- (r ^ 2-ε ・ h ^ 2) ^ 1/2 + (A4 ・ H ^ 4 + A6 ・ H ^ 6 + A8 ・ H ^ 8 +…) r: paraxial radius of curvature of aspherical surface, ε: elliptic coefficient, Ai: i-th order aspherical coefficient of aspherical surface, dZ (h) / dh: non SQRT: Square root, which is the derivative of the spherical shape with respect to the incident height, and the maximum value of α when the 0th to hmax of the x-th surface that has an aspherical surface is divided by 0.1 pitch and the maximum value is αxm
ax, the minimum value is αxmini. An optical pickup lens of a third invention is characterized in that the first lens satisfies the following conditional expression (2).

【0008】0.8≦R1/f≦5.0…(2) ただし、 R1:第1レンズの光源側面の曲率半径、 f :対物レンズの焦点距離、 である。0.8 ≦ R1 / f ≦ 5.0 (2) However, R1: radius of curvature of the light source side surface of the first lens, f: focal length of the objective lens, Is.

【0009】第4の発明の光ピックアップレンズは、前
記第2レンズが以下の条件式(3)を満たすことを特徴と
する。 0.5≦R3/f≦3.5…(3) ただし、 R3:第2レンズの光源側面の曲率半径、 f:対物レンズの焦点距離、 である。
The optical pickup lens of the fourth invention is characterized in that the second lens satisfies the following conditional expression (3). 0.5 ≦ R3 / f ≦ 3.5 (3) where R3 is the radius of curvature of the light source side surface of the second lens, and f is the focal length of the objective lens.

【0010】[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施した光ピック
アップレンズを、図面を参照しつつ説明する。図1〜図
8は、第1〜第8の実施の形態の光ピックアップレンズ
にそれぞれ対応するレンズ構成図であり、各レンズ構成
図中、si(i=1,2,...)が付された面は光源側から数えてi
番目の面であり、siに*印が付された面は非球面であ
る。これらの光ピックアップレンズは、光源からの光束
を情報記録媒体上に集光することで情報の読み書きを行
う光ピックアップ用の対物レンズであって、光源側から
順に、光源側に光源側から順に、光源側に凸面の第1
面、光源側に凸面の第2面よりなる第1レンズ(G1)と、
光源側に凸面の第3面、平面の第4面よりなる第2レン
ズ(G2)との2枚の正レンズから成っており、各光ピック
アップレンズの像側に位置する平行平板(PL)はディスク
基板に相当する。なお、図1〜図8は平行光入射の光路
を示しているが、各光ピックアップレンズは無限系に限
らず有限系としても使用可能である。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An optical pickup lens embodying the present invention will be described below with reference to the drawings. 1 to 8 are lens configuration diagrams corresponding to the optical pickup lenses of the first to eighth embodiments, respectively, and si (i = 1, 2, ...) Is added in each lens configuration diagram. The counted surface is counted from the light source side i
The third surface, which is marked with * in si, is an aspherical surface. These optical pickup lenses are objective lenses for optical pickups that read and write information by condensing a light flux from a light source on an information recording medium, and from the light source side, from the light source side to the light source side. 1st convex on the light source side
Surface, a first lens (G1) consisting of a convex second surface on the light source side,
It is composed of two positive lenses, a second lens (G2) consisting of a convex third surface on the light source side and a flat fourth surface. The parallel plate (PL) located on the image side of each optical pickup lens is Corresponds to a disk substrate. Although FIG. 1 to FIG. 8 show the optical paths of parallel light incident, each optical pickup lens can be used not only as an infinite system but also as a finite system.

【0011】光ディスク等の高密度化を達成するには、
光ピックアップレンズの高NA化と設計波長の青色側
(すなわち短波長側)へのシフトが有効である。光ピック
アップレンズを高NA化する場合、その焦点距離域を従
来のCD(compact disc)用光ピックアップレンズと同じ
にすると、レンズ径の増大により系のコンパクト化が達
成困難になるとともに、レンズ重量の増大により光ヘッ
ドの軽量化が達成困難になる。従来に比べて短い焦点距
離域でレンズ径を小さくしようとすれば、従来と同程度
のワーキングディスタンスが必要になる。用いるディス
ク基板を薄くすれば、光ディスクのチルトに対するマー
ジンを稼ぐことは可能である。しかし、ディスク基板の
厚さをあまり薄くすると基板強度や生産性の面で問題が
発生する。よって、光ディスクの厚さもある程度確保す
ることが望ましいといえる。また、レーザー波長を青色
側にシフトさせると、波面の誤差も短い波長で考えなけ
ればならなくなるため、光ピックアップレンズに要求さ
れる光学性能は従来に比べて高くなる。
In order to achieve high density of optical disks,
High NA of optical pickup lens and blue side of design wavelength
The shift to the shorter wavelength side is effective. When increasing the NA of the optical pickup lens, if the focal length range is made the same as that of the conventional optical pickup lens for CD (compact disc), it becomes difficult to make the system compact due to an increase in the lens diameter, and the lens weight is increased. The increase makes it difficult to reduce the weight of the optical head. In order to reduce the lens diameter in the shorter focal length range than the conventional one, a working distance similar to the conventional one is required. If the disk substrate used is made thin, it is possible to gain a margin for the tilt of the optical disk. However, if the disc substrate is too thin, problems occur in substrate strength and productivity. Therefore, it can be said that it is desirable to secure the thickness of the optical disk to some extent. Further, when the laser wavelength is shifted to the blue side, the error of the wavefront must be considered with a short wavelength, so that the optical performance required for the optical pickup lens becomes higher than that of the conventional one.

【0012】そこで各実施の形態では第3面に非球面を
有することにより高NAを確保している。したがって、
このような特徴的形状を有する2枚のレンズ(G1,G2)用
いれば、高性能・高NAでありながら従来のCDやDV
D(digital video disc)用の光ピックアップレンズの焦
点距離領域よりも短い焦点距離域でバックフォーカス及
びワーキングディスタンスを確保しつつ、径の小さい小
型の光ピックアップレンズを実現することが可能とな
る。
Therefore, in each embodiment, a high NA is secured by having an aspherical surface on the third surface. Therefore,
If two lenses (G1, G2) with such a characteristic shape are used, conventional CDs and DVs can be achieved with high performance and high NA.
It is possible to realize a small-sized optical pickup lens having a small diameter while ensuring a back focus and a working distance in a focal length range shorter than that of an optical pickup lens for D (digital video disc).

【0013】また高性能化を図る上で、各実施の形態の
ように前記非球面が以下の条件式(1)を満たすことが更
に望ましい。条件式(1)は、高NAで小型の光ピックア
ップレンズにおいて、高性能を達成するための条件を規
定している。条件式(1)の範囲を超えると、非球面によ
る高次の収差が発生して収差補正が困難となるので、高
性能化を図る上では望ましくない。また下限を超える
と、非球面による収差補正効果が小さくなり、特に球面
収差補正が困難となることで高性能化を図ることが難し
くなり望ましくない。
Further, in order to improve the performance, it is more preferable that the aspherical surface satisfies the following conditional expression (1) as in each embodiment. Conditional expression (1) defines conditions for achieving high performance in a small optical pickup lens with high NA. If the range of the conditional expression (1) is exceeded, high-order aberrations due to the aspherical surface occur and it becomes difficult to correct the aberrations, which is not desirable for achieving high performance. On the other hand, when the value goes below the lower limit, the effect of correcting the aberration due to the aspherical surface becomes small, and it becomes difficult to correct the spherical aberration in particular, which makes it difficult to achieve high performance, which is not desirable.

【0014】 第3面 0.2≦α3max-α3min≦1.0…(1) ただし、 α(h)≡dz(h)/dh-h/(r*SQRT(1-(h/r)^2)) h:非球面に入射する軸上光線の光軸からの入射高さ、 hmax:非球面に入射する軸上マージナル光線の光軸から
の入射高さ、 Z(h):非球面形状(各高さでの非球面の面頂点から光軸
に沿った方向の距離、 Z(h)=r-(r^2-ε・h^2)^1/2+(A4・H^4+A6・H^6+A8・H^8+…) r:非球面の近軸曲率半径、 ε:楕円係数、 Ai:非球面のi次の非球面係数、 dZ(h)/dh:非球面形状の入射高さに対する微分値、 SQRT:平方根、 として非球面を有する第x面の0からhmaxまでを割合と
して0.1ピッチで刻んだときのαの値の最大値がαxm
ax、最小値がαxminiである。
Third surface 0.2 ≦ α3max-α3min ≦ 1.0 (1) where α (h) ≡dz (h) / dh-h / (r * SQRT (1- (h / r) ^ 2)) h: incident height from the optical axis of the axial ray incident on the aspherical surface, hmax: incident height from the optical axis of the axial marginal ray incident on the aspherical surface, Z (h): aspherical shape (Distance along the optical axis from the apex of the aspherical surface at each height, Z (h) = r- (r ^ 2-ε ・ h ^ 2) ^ 1/2 + (A4 ・ H ^ 4 + A6 ・ H ^ 6 + A8 ・ H ^ 8 +…) r: paraxial radius of curvature of aspherical surface, ε: elliptic coefficient, Ai: i-th order aspherical coefficient of aspherical surface, dZ (h) / dh: non SQRT: Square root, which is the derivative of the spherical shape with respect to the incident height, and the maximum value of α when the 0th to hmax of the x-th surface that has an aspherical surface is divided by 0.1 pitch and the maximum value is αxm
ax, the minimum value is αxmini.

【0015】第1レンズ(G1)が以下の条件式(2)を満た
すことが望ましい。条件式(2)は高NAを達成しながらバ
ックフォーカスを確保し、かつコンパクト性を保つため
に望ましい条件を規定している。条件式(2)の下限を超
えるとバックフォーカスの確保が困難になり、逆に条件
式(2)の上限を超えるとレンズ全長が大きくなって高NA
化を図った場合にレンズの径も大きくなってしまいレン
ズのコンパクト化が困難になる。
It is desirable that the first lens (G1) satisfy the following conditional expression (2). Conditional expression (2) defines a desirable condition for securing the back focus while maintaining high NA and maintaining compactness. If the lower limit of conditional expression (2) is exceeded, it will be difficult to secure the back focus, and conversely, if the upper limit of conditional expression (2) is exceeded, the total lens length will increase and the high NA
When the size of the lens is increased, the diameter of the lens also becomes large, which makes it difficult to make the lens compact.

【0016】0.8≦R1/f≦5.0…(2) ただし、 R1:第1レンズの光源側面の曲率半径、 f :対物レンズの焦点距離、 である。0.8 ≦ R1 / f ≦ 5.0 (2) However, R1: radius of curvature of the light source side surface of the first lens, f: focal length of the objective lens, Is.

【0017】第2レンズ(G2)が以下の条件式(3)を満た
すことが望ましい。条件式(3)は第2レンズ(G2)の形状
として望ましい条件を規定している。条件式(3)の下限
を超えた場合、レンズ曲率半径が小さくなりすぎてレン
ズコバの確保が難しくなり製造上望ましくなくなるとと
もにレンズ保持が困難になったりする。逆に条件式(3)
の上限を超えると、レンズ曲率半径が大きくなることで
この面で発生する収差が大きくなってしまい高NA化に対
して望ましくなくなってしまう。
It is desirable that the second lens (G2) satisfy the following conditional expression (3). Conditional expression (3) defines a desirable condition for the shape of the second lens (G2). If the lower limit of conditional expression (3) is exceeded, the radius of curvature of the lens becomes too small, making it difficult to secure the lens edge, which is not desirable in manufacturing, and lens holding becomes difficult. Conversely, conditional expression (3)
If the upper limit of is exceeded, the radius of curvature of the lens becomes large, and the aberration generated on this surface becomes large, which is not desirable for higher NA.

【0018】0.5≦R3/f≦3.5…(3) ただし、 R3:第2レンズの光源側面の曲率半径、 f:対物レンズの焦点距離、 である。0.5 ≦ R3 / f ≦ 3.5 (3) However, R3: radius of curvature of the light source side surface of the second lens, f: objective lens focal length, Is.

【0019】第1面や第2面は非球面を有さないことが
望ましい。第1面や第2面に非球面があると、第3面を
有するG2と、第1面、第2面を有するG1との軸あわ
せが難しくなる。
It is desirable that the first surface and the second surface do not have an aspherical surface. If the first surface and the second surface have an aspherical surface, it becomes difficult to align the G2 having the third surface with the G1 having the first surface and the second surface.

【0020】[0020]

【実施例】以下、本発明を実施した光ピックアップレン
ズを、コンストラクションデータ等を挙げて、更に具体
的に説明する。なお、以下に挙げる表1〜表16に示され
る実施例1〜8は、前述した第1〜第8の実施の形態に
それぞれ対応しており、第1〜第8の実施の形態を表す
レンズ構成図(図1〜図8)は、対応する実施例1〜8の
レンズ構成をそれぞれ示している。
EXAMPLES Hereinafter, the optical pickup lens embodying the present invention will be described more specifically with reference to construction data and the like. It should be noted that Examples 1 to 8 shown in Tables 1 to 16 listed below respectively correspond to the above-described first to eighth embodiments, and are lenses that represent the first to eighth embodiments. Configuration diagrams (FIGS. 1 to 8) respectively show corresponding lens configurations of Examples 1 to 8.

【0021】各実施例のコンストラクションデータにお
いて、si(i=1,2,...)は光源側から数えてi番目の面、ri
(i=1,2,...)は面siの曲率半径(mm)、di(i=1,2,...)は光
源側から数えてi番目の軸上面間隔(心厚,mm)を示して
おり、Ni(i=1,2,3),νi(i=1,2,3)は光源側から数えてi
番目の光学要素の、波長413nmまたは405nm、とd線の各
光に対する屈折率(Nd),アッベ数(νd)を示している。
*印が付された面siは非球面で構成された面であること
を示し、非球面の面形状を表わす前記式(Z(H)
=...)で定義されるものとする。使用光線の波長
(λ),開口数(NA)及び各非球面の非球面データを他のデ
ータと併せて示し、また表17〜表24に各実施例の条件式
対応値を示す。図9〜図16は実施例1〜実施例5にそ
れぞれ対応する収差図であり、(A)はタンジェンシャル
光束での波面収差(TANGENTIAL)、(B)はサジタル光束で
の波面収差(SAGITTAL)を示している(λ=413.0nmまたは4
05nm)。なお、光ピックアップレンズでは波面収差が重
要になるので、各収差図では像高=0での波面収差を示
している。
In the construction data of each embodiment, si (i = 1,2, ...) is the ith surface counted from the light source side, ri.
(i = 1,2, ...) is the radius of curvature (mm) of the surface si, and di (i = 1,2, ...) is the i-th axial upper surface distance (core thickness, mm) from the light source side. ), And Ni (i = 1,2,3) and νi (i = 1,2,3) are i counted from the light source side.
The refractive index (Nd) and the Abbe's number (νd) of the second optical element with respect to light of wavelength 413 nm or 405 nm and d-line are shown.
The surface si marked with * indicates that the surface is an aspherical surface, and the above formula (Z (H)
=. . . ). Wavelength of light used
(λ), numerical aperture (NA), and aspherical surface data of each aspherical surface are shown together with other data, and Table 17 to Table 24 show values corresponding to the conditional expressions of the respective examples. 9 to 16 are aberration diagrams corresponding to Examples 1 to 5, respectively. (A) is a wavefront aberration (TANGENTIAL) in a tangential light beam, and (B) is a wavefront aberration (SAGITTAL) in a sagittal light beam. (Λ = 413.0 nm or 4
05nm). Since the wavefront aberration is important in the optical pickup lens, each aberration diagram shows the wavefront aberration at image height = 0.

【0022】[0022]

【表1】 [Table 1]

【0023】[0023]

【表2】 [Table 2]

【0024】[0024]

【表3】 [Table 3]

【0025】[0025]

【表4】 [Table 4]

【0026】[0026]

【表5】 [Table 5]

【0027】[0027]

【表6】 [Table 6]

【0028】[0028]

【表7】 [Table 7]

【0029】[0029]

【表8】 [Table 8]

【0030】[0030]

【表9】 [Table 9]

【0031】[0031]

【表10】 [Table 10]

【0032】[0032]

【表11】 [Table 11]

【0033】[0033]

【表12】 [Table 12]

【0034】[0034]

【表13】 [Table 13]

【0035】[0035]

【表14】 [Table 14]

【0036】[0036]

【表15】 [Table 15]

【0037】[0037]

【表16】 [Table 16]

【0038】[0038]

【表17】 [Table 17]

【0039】[0039]

【表18】 [Table 18]

【0040】[0040]

【表19】 [Table 19]

【0041】[0041]

【表20】 [Table 20]

【0042】[0042]

【表21】 [Table 21]

【0043】[0043]

【表22】 [Table 22]

【0044】[0044]

【表23】 [Table 23]

【0045】[0045]

【表24】 [Table 24]

【0046】[0046]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、大
きい開口数でワーキングディスタンスを確保しながら高
性能で小型の光ピックアップレンズを実現することがで
きる。そして、本発明に係る光ピックアップレンズを光
ピックアップ装置(光情報記録装置,光磁気記録装置等)
に使用すれば、光ディスク等の高密度化に寄与すること
ができる。
As described above, according to the present invention, it is possible to realize a high-performance and compact optical pickup lens while securing a working distance with a large numerical aperture. The optical pickup lens according to the present invention is used as an optical pickup device (optical information recording device, magneto-optical recording device, etc.).
When used for, it can contribute to higher density of optical discs and the like.

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

【図1】第1の実施の形態(実施例1)のレンズ構成図。FIG. 1 is a lens configuration diagram of a first embodiment (Example 1).

【図2】第2の実施の形態(実施例2)のレンズ構成図。FIG. 2 is a lens configuration diagram of a second embodiment (Example 2).

【図3】第3の実施の形態(実施例3)のレンズ構成図。FIG. 3 is a lens configuration diagram of a third embodiment (Example 3).

【図4】第4の実施の形態(実施例4)のレンズ構成図。FIG. 4 is a lens configuration diagram of a fourth embodiment (Example 4).

【図5】第5の実施の形態(実施例5)のレンズ構成図。FIG. 5 is a lens configuration diagram of a fifth embodiment (Example 5).

【図6】第6の実施の形態(実施例6)のレンズ構成図。FIG. 6 is a lens configuration diagram of a sixth embodiment (Example 6).

【図7】第7の実施の形態(実施例7)のレンズ構成図。FIG. 7 is a lens configuration diagram of a seventh embodiment (Example 7).

【図8】第8の実施の形態(実施例8)のレンズ構成図。FIG. 8 is a lens configuration diagram of an eighth embodiment (Example 8).

【図9】実施例1の収差図。FIG. 9 is an aberration diagram of Example 1.

【図10】実施例2の収差図。FIG. 10 is an aberration diagram of Example 2.

【図11】実施例3の収差図。FIG. 11 is an aberration diagram of Example 3.

【図12】実施例4の収差図。FIG. 12 is an aberration diagram of Example 4.

【図13】実施例5の収差図。FIG. 13 is an aberration diagram of Example 5.

【図14】実施例6の収差図。FIG. 14 is an aberration diagram of Example 6.

【図15】実施例7の収差図。FIG. 15 is an aberration diagram of Example 7.

【図16】実施例8の収差図。FIG. 16 is an aberration diagram of Example 8.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

G1 …第1レンズ G2 …第2レンズ PL …平行平板(情報記録媒体のディスク基板) G1 ... 1st lens G2 ... Second lens PL: Parallel plate (disk substrate of information recording medium)

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 長田 英喜 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル ミノルタ株式会社内 Fターム(参考) 2H087 KA13 PA02 PA17 PB02 QA02 QA12 QA21 QA33 QA41 RA05 RA12 RA42 5D119 AA01 BA01 JA44 JA49 JB01 JB06    ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page    (72) Inventor Hideki Nagata             2-3-3 Azuchi-cho, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka Prefecture               Osaka International Building Minolta Co., Ltd. F term (reference) 2H087 KA13 PA02 PA17 PB02 QA02                       QA12 QA21 QA33 QA41 RA05                       RA12 RA42                 5D119 AA01 BA01 JA44 JA49 JB01                       JB06

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 光源からの光束を情報記録媒体上に集光
することで情報の読み書きを行う光ピックアップ用の対
物レンズであって、 光源側から順に、 光源側に凸面の第1面、光源側に凸面の第2面よりなる第
1レンズと、 光源側に凸面の第3面、平面の第4面よりなる第2レン
ズとの2枚のレンズからなり、 第3面に非球面を有することを特徴とする光ピックアッ
プレンズ。
1. An objective lens for an optical pickup that reads and writes information by condensing a light beam from a light source onto an information recording medium, the first surface having a convex surface on the light source side, and the light source in order from the light source side. Side is composed of two lenses: a first lens having a convex second surface, and a light source side having a convex third surface and a flat fourth surface second lens. The third surface has an aspherical surface. An optical pickup lens characterized in that.
【請求項2】 前記非球面は、以下の条件式(1)を満た
すことを特徴とする請求項1記載の光ピックアップレン
ズ;以下の条件を満たすことを特徴とする光ピックアッ
プレンズ; 第3面 0.2≦α3max-α3min≦1.0…(1) ただし、 α(h)≡dz(h)/dh-h/(r*SQRT(1-(h/r)^2)) h:非球面に入射する軸上光線の光軸からの入射高さ、 hmax:非球面に入射する軸上マージナル光線の光軸から
の入射高さ、 Z(h):非球面形状(各高さでの非球面の面頂点から光軸
に沿った方向の距離、 Z(h)=r-(r^2-ε・h^2)^1/2+(A4・H^4+A6・H^6+A8・H^8+…) r:非球面の近軸曲率半径、 ε:楕円係数、 Ai:非球面のi次の非球面係数、 dZ(h)/dh:非球面形状の入射高さに対する微分値、 SQRT:平方根、 として非球面を有する第x面の0からhmaxまでを割合と
して0.1ピッチで刻んだときのαの値の最大値がαxm
ax、最小値がαxminiである。
2. The optical pickup lens according to claim 1, wherein the aspherical surface satisfies the following conditional expression (1); the optical pickup lens characterized by satisfying the following condition: Third surface 0.2 ≦ α3max-α3min ≦ 1.0 (1) However, α (h) ≡dz (h) / dh-h / (r * SQRT (1- (h / r) ^ 2)) h: Non Incident height of the axial ray incident on the spherical surface from the optical axis, hmax: Incident height of the axial marginal ray incident on the aspherical surface from the optical axis, Z (h): Aspherical shape (at each height Distance from the apex of the aspherical surface along the optical axis, Z (h) = r- (r ^ 2-ε ・ h ^ 2) ^ 1/2 + (A4 ・ H ^ 4 + A6 ・ H ^ 6 + A8 ・ H ^ 8 +…) r: paraxial radius of curvature of aspherical surface, ε: elliptic coefficient, Ai: i-th order aspherical coefficient of aspherical surface, dZ (h) / dh: incident height of aspherical shape , SQRT: square root, and the maximum value of α is 0.1 when the x-th surface having an aspherical surface is xm
ax, the minimum value is αxmini.
【請求項3】 前記第1レンズが以下の条件式(2)を満
たすことを特徴とする請求項1記載の光ピックアップレ
ンズ; 0.8≦R1/f≦5.0…(2) ただし、 R1:第1レンズの光源側面の曲率半径、 f :対物レンズの焦点距離、 である。
3. The optical pickup lens according to claim 1, wherein the first lens satisfies the following conditional expression (2): 0.8 ≦ R1 / f ≦ 5.0 (2) R1: radius of curvature of the light source side surface of the first lens, f: focal length of the objective lens,
【請求項4】 前記第2レンズが以下の条件式(3)を満
たすことを特徴とする請求項1記載の光ピックアップレ
ンズ; 0.5≦R3/f≦3.5…(3) ただし、 R3:第2レンズの光源側面の曲率半径、 f:対物レンズの焦点距離、 である。
4. The optical pickup lens according to claim 1, wherein the second lens satisfies the following conditional expression (3): 0.5 ≦ R3 / f ≦ 3.5 (3) R3 is the radius of curvature of the light source side surface of the second lens, and f is the focal length of the objective lens.
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