JP2003157566A - 光ヘッド、記録再生装置、及び光結合効率可変素子 - Google Patents

光ヘッド、記録再生装置、及び光結合効率可変素子

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 記録時と再生時における光源の出力パワー比
を小さくしても、再生時のレーザノイズを充分小さくで
き、製造性のよい光源や光出力定格の小さ目な光源を用
いて良好な記録、再生特性を得る。 【解決手段】 光ヘッド104では、光源2を出射した
光強度は、光結合効率可変素子3を通過する時点で適宜
可変制御され、特に再生モード時には、光源2の光強度
に対して小さい光強度で光ディスク102に入射され
る。したがって、この光結合効率可変素子3における光
結合効率を記録時と再生時とで切り換え制御することに
より、光源3側で記録時と再生時における出力パワー比
を極端に大きくせずとも、光記録媒体に照射される光の
レベルを記録時と再生時とで大幅に変えることが可能と
なる

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、光記録媒体に対し
て各種情報の記録再生を行なう記録再生装置、及びこの
記録再生装置等の各種光学機器に設けられる光ヘッド、
さらにその光ヘッド等の各種光学機器に設けられる光結
合効率可変素子に関する。
【0002】
【従来の技術】従来より、光ディスクに代表される光記
録媒体には、信号情報を表す凹凸(ビット)が予め形成
されており、再生専用として用いられるもの、あるい
は、溝構造に沿って相変化、光磁気記録等を用いて記録
と再生の両方が可能なもの等が提供されている。このう
ち記録と再生の両方が可能なタイプの光ディスクを用い
た光ディスク装置等の記録再生装置の光ヘッドには、一
般に最大出射光量(光出力最大定格)が比較的大きい半
導体レーザ光源が用いられるのが通常である。それは、
以下のような理由による。
【0003】(1)半導体レーザは、一般的に出力が小
さい場合には安定な発振が得にくく、そのためレーザノ
イズが大きくなってしまう。したがって、信号再生時の
CNR(Carrier to Noise Ratio)を確保するために
は、レーザの光出力をある程度以上の値に設定する必要
がある。通常は、2〜5mW程度である。 (2)一方、記録可能な光記録媒体では、媒体上に集光
される光スポットによる記録層の熱上昇等を用いて記録
することが通常行なわれており、この場合、記録パワー
の条件としては、再生時のレーザパワーによって記録層
が劣化せず、かつ、記録時には安定的な記録を行なえる
範囲が必要となる。
【0004】そして、この条件を満たそうとすると、再
生時と記録時とで、ある程度、出力に差を付ける必要が
ある。そこで通常は、記録最大パワー/再生最大パワー
=5〜20程度の差を設けている。さらに、標準速度よ
りも高速で記録する場合等では、より大きな出力比が必
要となる。これら2つの理由によって記録再生に対応す
る光ヘッドに用いられる光源の光出力最大定格は、通常
は20〜50mW程度であり、また、標準速度の8倍程
度の高速で記録するCD−R/RW等では100mW程
度にもなっている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、光出力
最大定格の大きい光源は、その実現が非常に困難になる
ばかりでなく、光源の消費電力が大きくなってしまう等
の問題点がある。そこで逆に、光出力最大定格を小さめ
にして使用しようとすると、今度は再生時のレーザノイ
ズが大きくなってしまい、良好な再生特性が得られなく
なる。
【0006】本発明は、このような実状に鑑みてなされ
たものであり、記録時と再生時における光源の出力パワ
ー比を小さくしても、再生時のレーザノイズを十分小さ
くでき、製造性のよい光源や光出力定格の小さめな光源
を用いても、良好な記録、再生特性を得ることができる
光ヘッド、記録再生装置、及び光結合効率可変素子を提
供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明は、光ビームを出
射する光源と、前記光源からの光ビームを光記録媒体に
供給する光集光手段と、前記光源から出射された光ビー
ムと前記光記録媒体からの反射光ビームとを分離する光
分離手段と、前記光分離手段によって分離された前記光
記録媒体からの反射光ビームを受光する光検出手段とを
有し、前記光源と前記光分離手段との間に、前記光源か
ら出射する光ビームの総光量に対する光記録媒体上に集
光する光量の比率である光結合効率を変化させることが
可能な光結合効率可変手段を設けたことを特徴とする。
【0008】また本発明は、光記録媒体を保持して回転
駆動する駆動手段と、前記駆動手段によって回転駆動す
る光記録媒体に対し、光集光手段を通して光を照射し、
前記光記録媒体からの反射光を前記光集光手段を通して
光検出手段によって検出する光ヘッドと、前記光集光手
段を移動可能に支持する支持手段と、前記光検出手段か
らの検出信号に基づいて再生信号を生成する再生信号処
理回路と、前記光検出手段からの検出信号に基づいて前
記支持手段を駆動し、光集光手段を移動させるサーボ制
御手段とを有し、前記光ヘッドは、光ビームを出射する
光源と、前記光源からの光ビームを光記録媒体に供給す
る光集光手段と、前記光源から出射された光ビームと前
記光記録媒体からの反射光ビームとを分離する光分離手
段と、前記光分離手段によって分離された前記光記録媒
体からの反射光ビームを受光する光検出手段とを有し、
前記光源と前記光分離手段との間に設けられ、前記光源
から出射する光ビームの総光量に対する光記録媒体上に
集光する光量の比率である光結合効率を変化させること
が可能な光結合効率可変手段とを有することを特徴とす
る。
【0009】また本発明は、光記録媒体に対する信号の
記録と再生を行なう装置における光記録媒体と光源との
間に配置され、前記光源から出射する光ビームの総光量
に対する光記録媒体上に集光する光量の比率である光結
合効率を変化させることを特徴とする。
【0010】本発明の光ヘッドでは、光源と光分離手段
との間に、光源から出射する光ビームの総光量に対する
光記録媒体上に集光する光量の比率である光結合効率を
変化させることが可能な光結合効率可変手段を設けた。
したがって、この光結合効率可変手段における光結合効
率を記録時と再生時とで切り換え制御することにより、
光源側で記録時と再生時における出力パワー比を極端に
大きくせずとも、光記録媒体に照射される光のレベルを
記録時と再生時とで大幅に変えることが可能となる。こ
の結果、製造性のよい光源や光出力定格の小さめな光源
を用いた場合でも、記録時と再生時とでそれぞれ最適な
レベルの光を光記録媒体に照射して記録や再生を行なう
ことができ、良好な記録、再生特性を得ることができ
る。
【0011】また本発明の記録再生装置では、その光ヘ
ッドに光源と光分離手段との間に、光源から出射する光
ビームの総光量に対する光記録媒体上に集光する光量の
比率である光結合効率を変化させることが可能な光結合
効率可変手段を設けた。したがって、この光結合効率可
変手段における光結合効率を記録時と再生時とで切り換
え制御することにより、光源側で記録時と再生時におけ
る出力パワー比を極端に大きくせずとも、光記録媒体に
照射される光のレベルを記録時と再生時とで大幅に変え
ることが可能となる。この結果、製造性のよい光源や光
出力定格の小さめな光源を用いた場合でも、記録時と再
生時とでそれぞれ最適なレベルの光を光記録媒体に照射
して記録や再生を行なうことができ、良好な記録、再生
特性を得ることができる。
【0012】さらに本発明の光結合効率可変素子では、
光記録媒体を用いた記録再生装置の光記録媒体と光源と
の間で、光源から出射する光ビームの総光量に対する光
記録媒体上に集光する光量の比率である光結合効率を変
化させる。したがって、この光結合効率可変素子におけ
る光結合効率を記録時と再生時とで切り換え制御するこ
とにより、光源側で記録時と再生時における出力パワー
比を極端に大きくせずとも、光記録媒体に照射される光
のレベルを記録時と再生時とで大幅に変えることが可能
となる。この結果、製造性のよい光源や光出力定格の小
さめな光源を用いた場合でも、記録時と再生時とでそれ
ぞれ最適なレベルの光を光記録媒体に照射して記録や再
生を行なうことができ、良好な記録、再生特性を得るこ
とができる。
【0013】
【発明の実施の形態】以下、本発明による光ヘッド、記
録再生装置、及び光結合効率可変素子の実施の形態を添
付図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下に述べる
実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術
的に好ましい種種の限定が付されているが、本発明の範
囲は、以下の説明において、特に本発明を限定する旨の
記載がない限り、これらの態様に限られるものではな
い。
【0014】図1は、本発明の第1の実施の形態におけ
る光結合効率可変素子及び光ヘッドを組み込んだ光ディ
スク記録再生装置の構成を示すブロック図である。な
お、図1に示す光ディスク記録再生装置は、以下に説明
する光結合効率可変素子及び光ヘッドを搭載することが
可能な記録再生装置の一例である。図1において、この
記録再生装置101は、光ディスク102を回転駆動す
る駆動手段としてのスピンドルモータ103と、光ヘッ
ド104と、その駆動手段としての送りモータ105と
を備えている。ここで、スピンドルモータ103は、シ
ステムコントローラ107及びサーボ制御回路109に
より駆動制御され、所定の回転数で回転される。
【0015】また、光ディスク102としては、光変調
記録を用いた記録再生ディスクである、「CD−R/R
W」「DVD−RAM」「DVD−R/RW」「DVD
+RW」等や、各種光磁気記録媒体である「GIGAM
O」「iD」、また、現在開発中である405nm付近
の短波長光源を用いた高密度光ディスクである「DVR
−BLUE」等を用いると効果的である。もちろん、再
生専用のPitディスクの再生も可能な構成とすること
ができる。
【0016】信号変復調部及びECCブロック108
は、信号の変調、復調及びECC(エラー訂正符号)の
付加を行う。光ヘッド104は、信号変調およびECC
ブロック108の指令に従って、回転する光ディスク1
02の信号記録面に対して、それぞれ光照射を行う。こ
のような光照射により光ディスク102に対する記録、
再生が行われる。また、光ヘッド104は、光ディスク
102の信号記録面からの反射光束に基づいて、後述す
るような各種の光ビームを検出し、各光ビームに対応す
る信号をプリアンプ部120に供給する。
【0017】プリアンプ部120は、各光ビームに対応
する信号に基づいてフォーカスエラー信号、トラッキン
グエラー信号、RF信号等を生成できるように構成され
ている。再生対象とされる記録媒体の種類に応じて、サ
ーボ制御回路109、信号変調及びECCブロック10
8等により、これらの信号に基づく復調及び誤り訂正処
理等の所定の処理が行われる。これにより、復調された
記録信号は、例えばコンピュータのデータストレージ用
であれば、インタフェース111を介して外部コンピュ
ータ130等に送出される。これにより、外部コンピュ
ータ130等は光ディスク102に記録された信号を再
生信号として受け取ることができるようになっている。
【0018】また、オーディオ・ビジュアル用であれ
ば、D/A,A/D変換器112のD/A変換部でデジ
タル/アナログ変換され、オーディオ・ビジュアル処理
部113に供給される。そして、このオーディオ・ビジ
ュアル処理部113でオーディオ・ビデオ信号処理が行
われ、オーディオ・ビジュアル信号入出力部114を介
して外部の撮像・映写機器に伝送される。上記光ヘッド
104には、例えば光ディスク102上の所定の記録ト
ラックまで、移動させるための送りモータ105が接続
されている。スピンドルモータ103の制御と、送りモ
ータ105の制御と、光ヘッド104の対物レンズを保
持する二軸アクチュエータのフォーカシング方向及びト
ラッキング方向の制御は、それぞれサーボ制御回路10
9により行われる。
【0019】また、サーボ制御回路109は、本発明に
係る光ヘッド104内の光結合効率可変素子を動作さ
せ、光ヘッド104における光結合効率を記録モード時
と再生モード時とで光結合効率、すなわち、レーザ光源
から出射する光ビームの総光量と光ディスク102上に
集光する光量との比率を制御する。また、レーザ制御部
121は、光ヘッド104におけるレーザ光源を制御す
るものであり、特に本例ではレーザ光源の出力パワーを
記録モード時と再生モード時とで制御する動作を行な
う。
【0020】図2は、本発明の第1の実施の形態による
光ヘッドの光学系を示す構成図である。図2において、
光ヘッド104は、光源2、光結合効率可変素子(光結
合効率可変手段)3、ビームスプリッタ(光分離手段)
4、対物レンズ(光集光手段)5、フォトセンサ(光検
出手段)6を備えており、これらの各光学部品が個別に
マウントされて構成されている。すなわち、この光ヘッ
ド104では、上記光源2から出射される光ビームを光
結合効率可変素子3に入射し、この光結合効率可変素子
3を通過した光ビームをビームスプリッタ4に入射され
る。そして、このビームスプリッタ4を通過した光ビー
ムが対物レンズ5によって光ディスク102の信号記録
層に集光される。また、光ディスク102の記録層で反
射した光束は、ビームスプリッタ4で光源からの光ビー
ムと分離され、フォトセンサ6に供給される。このフォ
トセンサ6で受光した信号に基づいて、RF信号、フォ
ーカスエラー信号、トラッキングエラー信号等が取り出
される。
【0021】このような光ヘッド104においては、光
結合効率可変素子3の作用により、光源2を出射した光
強度は、光結合効率可変素子3を通過する時点で適宜可
変制御され、特に再生モード時には、光源2の光強度に
対して小さい光強度で光ディスク102に入射される。
すなわち、信号記録モード時に光源2を出射して光ディ
スク102に導かれる光の光結合効率をCEW(Coupli
ng Efficiency-Write )とし、信号再生モード時に光源
2を出射して光ディスク102に導かれる光の光結合効
率をCER(Coupling Efficiency-Reed)とした場合、 CEW > CER となるようになされている。したがって、この光結合効
率可変素子3における光結合効率を記録時と再生時とで
切り換え制御することにより、光源3側で記録時と再生
時における出力パワー比を極端に大きくせずとも、光記
録媒体に照射される光のレベルを記録時と再生時とで大
幅に変えることが可能となり、記録時と再生時とでそれ
ぞれ最適なレベルの光を光ディスクの信号記録層に照射
して記録や再生を行なうことができ、良好な記録、再生
特性を得ることができる。
【0022】以下、第1の実施の形態における光結合効
率可変素子3の作用について詳細に説明する。まず、光
結合効率可変素子3を用いない場合の光結合効率をCE
0とし、光結合効率可変素子3の通過光比率を信号記録
時ではTW、信号再生時ではTRとすると、 信号記録時の光結合効率 CEW = CE0×TW 信号再生時の光結合効率 CER = CE0×TR となる。
【0023】また、必要な信号記録面集光量を信号記録
時ではPW、信号再生時ではPRとすると、必要な光源
光の出力(記録時:LDW、再生時:LDR)は、 信号記録時 LDW = PW/CEW = PW/(CE0×TW) 信号再生時 LDR = PR/CER = PR/(CE0×TR) となる。次に、光源の光出力に必要なダイナミックレン
ジLDW/LDRは、 LDW/LDR = (PW/PR)×(TR/TW) (光結合効率可変素子3を用いない時は、TR=TWの
場合と同様) すなわち、光源の光出力に必要なダイナミックレンジ
は、光結合効率可変素子3の透過光比率の比の分だけ、
変化させることが可能である。
【0024】次に、具体的な数値を用いて説明する。ま
ず、光源として半導体レーザを用いるものとし、レーザ
発振が安定になり、十分にレーザノイズが小さくなる光
出力が4mWであり、光出力最大定格が30mWである
とする。また、光ディスクの特性から要求される信号記
録面集光量がPW=10mW、PR=1mWであるとす
る。この場合、第1の実施の形態による光結合効率可変
素子3を用いない場合には、ダイナミックレンジは以下
のようになる。 光源の光出力のダイナミックレンジ = 30mW/4mW = 7.5 必要な光出力のダイナミックレンジ = LDW/LDR = PW/PR = 10mW/1mW = 10 したがって、この光源のままでは、良好な記録再生が行
なえない。
【0025】一方、第1の実施の形態による光結合効率
可変素子3を用いる場合には、ダイナミックレンジは以
下のようになる。まず、光結合効率可変素子3の通過光
比率を、TW=100%、TR=50%とすると、 必要な光出力のダイナミックレンジ = LDW/LDR = (PW/PR)×(TR/TW) = (10mW/1mW)×(50%/100%) = 5 となり、光源の光出力のダイナミックレンジ以下で実現
可能である。
【0026】この場合、光学系の設計をCE0=40%
と設定することにより、 信号記録時の光結合効率 CEW = CE0×TW = 40% 信号再生時の光結合効率 CER = CE0×TR = 20% となる。また、必要な光源光出力は、 信号記録時 LDW = PW/CEW = 10mW/40% = 25 mW 信号再生時 LDR = PR/CER = 1mW/20% = 5mW となる。したがって、光出力最大定格30mWに対して
余裕のある光出力25mWで記録ができ、十分にレーザ
ノイズが小さくなる光出力4mWに対しても余裕のある
光出力5mWで良好な再生が可能となる。その結果、光
源の製造が容易になる。また、特殊な光源を用いなくと
も、容易に特性の得られる光ヘッド、記録再生装置が実
現できる。
【0027】次に、光結合効率可変素子3の具体的な実
現手段について説明する。 (第1の実現手段)第1の実施の形態における光結合効
率可変素子3の第1の実現手段は、「光ビームの透過率
または反射率を変化させることが可能な手段」を用いる
ものである。すなわち、この手段によって光ビームの透
過率または反射率を変化させることにより、光結合効率
を変化させる。 (第2の実現手段)第1の実施の形態における光結合効
率可変素子3の第2の実現手段は、「光ビームを少なく
とも2つの光路に分岐する光路分岐手段」を用いたもの
である。すなわち、この光路分岐手段によって、2つの
光路の分岐比率を変化させることにより、光結合効率を
変化させる。
【0028】次に、各実現手段について順に説明する。
図3は、第1の実現手段の第1の具体例を示す説明図で
あり、光ビームの透過率を変化させることが可能な手段
として透過型の液晶素子21を用いたものである。この
液晶素子21は、印加電圧を変えることにより、透過率
が変化するものである。すなわち、印加電圧の変化によ
って、液晶素子21の液晶を駆動し、光の透過率を制御
する。この液晶素子21は、サーボ制御回路109に液
晶駆動回路を設けて制御する。
【0029】図4は、第1の実現手段の第2の具体例を
示す説明図であり、光ビームの透過率を変化させること
が可能な手段としてフィルタ板22を用いたものであ
る。このフィルタ板22は、スライド変位可能な透明板
22Aの一部に例えば半透明なフィルタ部22Bを設け
たものである。そして、このフィルタ部22Bの位置を
レーザ光の光路上で変位させることにより、透過率を変
化させるものである。すなわち、図4(B)に示すよう
に、レーザ光の光路上にフィルタ部22Bを配置するこ
とにより、透過光量を低減でき、光結合効率を下げるこ
とができる。また、図4(A)に示すように、レーザ光
の光路上に透明板22Aのフィルタ部22B以外の部分
を配置することで、レーザ光を全て透過でき、通過光量
を増大させて、光結合効率を上昇できる。
【0030】このフィルタ板22は、例えば圧電素子等
に支持されており、この圧電素子をサーボ制御回路10
9に設けた駆動回路によって制御することで、フィルタ
板22の位置を制御する、あるいは、例えば送りネジや
モータによる機構に支持されており、モータをサーボ制
御回路109に設けた駆動回路によって制御すること
で、フィルタ板22の位置を制御する。なお、本例では
第1の実現手段として透過型の構成について説明した
が、例えばレーザ光の光路内に反射型の素子を設け、そ
の反射率を変更するような構成を採用することも可能で
ある。
【0031】図5は、第2の実現手段の第1の具体例を
示す説明図であり、光ビームを分岐する光路分岐手段と
して波長板31とビームスプリッタ32とを設け、波長
板31を光路の周回り方向に回転変位させることによ
り、ビームスプリッタ32のビームスプリッタ膜によっ
て光ビームを分岐させるようにしたものである。図5
(A)に示すように、波長板31の光学軸方向を入射光
の偏光方向に一致させた場合には、入射光はビームスプ
リッタ32で反射せず、全て光ディスクの方向に透過す
る。一方、図5(B)に示すように、波長板31の光学
軸方向を入射光の偏光方向から一定角度αだけ回転させ
ることにより、入射光の一部をビームスプリッタ32で
反射させ、残りの入射光だけが光ディスクの方向に透過
する。
【0032】例えばビームスプリッタ膜がPS完全分離
膜(Tp=100%、Rs=100%)であり、波長板
が半波長板である場合には、回転角αと通過光比率Tと
の関係は、以下のようになる。まず、回転角αのとき偏
光方向は2α回転する。このときビームスプリッタに入
射するP偏光の比率(すなわち、通過光比率T)は、 T = cos2 2α = (1+cos4α)/2 これは、図5(C)で表される。したがって、例えば光
結合効率を100%〜50%で用いたければ、α=0d
eg〜22.5degに切り換えればよい。これによ
り、偏光方向が45deg変化し、通過光比率は100
%または50%に制御できる。
【0033】図6は、第2の実現手段の第2の具体例を
示す説明図であり、光ビームを分岐する光路分岐手段と
して液晶素子33とビームスプリッタ34とを設け、液
晶素子33を波長板として作用させることにより、ビー
ムスプリッタ34のビームスプリッタ膜34Aによって
光ビームを分岐させるようにしたものである。すなわ
ち、図6(A)に示すように、ラビング方向を22.5
degに設定した液晶素子33を用い、その位相差を、
Nを整数、λを波長とすると、Nλ〜(N+0.5)λ
またはNλ〜(N−0.5)λと変化させることによ
り、ビームスプリッタ34に入射する光の偏光方向が4
5deg変化し、通過光比率を100%〜50%の範囲
で変化させることができる。また、図6(B)に示すよ
うに、ラビング方向を45degに設定した液晶素子3
3を用い、その位相差を、Nを整数、λを波長とする
と、Nλ〜(N+0.25)λまたはNλ〜(N−0.
25)λと変化させることにより、ビームスプリッタ3
4に入射する光をP偏光から円偏光に変化させることが
でき、通過光比率を100%〜50%の範囲で変化させ
ることができる。
【0034】ここで液晶素子によって位相差を発生させ
る原理について簡単に説明する。図7(A)(B)は、
液晶素子の断面構造を示す断面図である。また、図7
(B)は印加電圧に対する液晶素子の屈折率の変化を示
す説明図であり、図7(B)は印加電圧に対する位相差
の変化を示す説明図である。液晶素子40は、図7
(A)(B)に示すように、2枚のガラス基板41、4
2の間に液晶分子49が封止されており、各ガラス基板
41、42の内面に設けられた配向膜43、44によっ
て液晶分子49が配向されている。また、各ガラス基板
41、42と配向膜43、44との間には、透明電極膜
45、46が設けられている。
【0035】そして、これら透明電極膜45、46の間
の印加電圧を変化させることにより、液晶分子49は、
図7(A)に示すように、配向膜43、44に対して平
行でラビング方向(図中矢線Aで示す)に沿って配置さ
れた状態から、図7(B)に示すように、配向膜43、
44に対して垂直に起立した状態に変化する。ここで、
液晶分子49の配向膜43、44に平行で、かつラビン
グ方向に沿った方向の屈折率をN1とし、このラビング
方向に直交する方向の屈折率をN2とすると、印加電圧
の変化による液晶分子49の変位に応じて、ラビング方
向に沿った方向の屈折率N1は、図7(C)に示すよう
に変化する。なお、ラビング方向に直交する方向の屈折
率をN2は一定である。その結果、ラビング方向に沿っ
た方向の入射偏光に生じる位相差は、図7(D)に示す
ように変化する。このような原理を応用して液晶素子を
波長板として用いることができ、ビームスプリッタとの
組み合わせによって光路分岐手段を実現できる。なお、
図6に示す2つの例は、代表的な例を挙げたものに過ぎ
ず、ラビング方向や位相差の可変範囲は、必要な通過光
比率の変化幅に応じて種々設定できるものである。
【0036】図8は、第2の実現手段の第3の具体例を
示す説明図であり、光ビームを分岐する光路分岐手段と
して回折格子板35を用いたものである。この回折格子
板35は、スライド変位可能な透明板35Aの一部に回
折格子部35Bを設けたものである。そして、この回折
格子部35Bの位置をレーザ光の光路上で変位させるこ
とにより、レーザ光の分岐状態を変化させるものであ
る。すなわち、図8(B)に示すように、レーザ光の光
路上に回折格子部35Bを配置することにより、レーザ
光を分岐させ、光結合効率を下げることができる。ま
た、図8(A)に示すように、レーザ光の光路上に透明
板35Aの回折格子部35B以外の部分を配置すること
で、レーザ光を分岐させずに透過させ、光結合効率を上
昇できる。
【0037】この回折格子板35は、例えば圧電素子等
に支持されており、この圧電素子をサーボ制御回路10
9に設けた駆動回路によって制御することで、回折格子
板35の位置を制御する、あるいは、例えば送りネジや
モータによる機構に支持されており、モータをサーボ制
御回路109に設けた駆動回路によって制御すること
で、回折格子板35の位置を制御する。例えば、回折格
子部35Bの回折光量比を、1次光:0次光:−1次光
=25%:50%:25%(なお、簡単のため、±2次
光以上の高次回折光は考えないこととする)とすると、
信号の記録再生に用いる光を、100〜50%に変化さ
せることが可能になる。また、この場合、記録再生に使
用しない±1次光をクロストークキャンセル等の別の用
途に使用することも可能である。
【0038】図9は、第2の実現手段の第4の具体例を
示す説明図であり、光ビームを分岐する光路分岐手段と
して回折格子状に位相差を変化させることができる液晶
素子36を用いたものである。この液晶素子36は、例
えば図7に示す透明電極膜を複数に分割し、各分割電極
に異なる印加電圧を与えることにより、あるいは、ガラ
ス基板の一部を傾斜状に形成し、液晶層の厚みに変化を
もたせることにより、格子状に位相差の異なる領域を発
生させるように構成し、位相深さの可変な回折格子を実
現したものである。このような液晶素子36において、
回折光量比は位相深さ(位相差の差)によって変化する
ので、例えば、 記録時 1次光:0次光:−1次光= 5%:90%: 5% 再生時 1次光:0次光:−1次光=25%:50%:25% というような使用方法が可能である。
【0039】次に、以上のような光ディスク記録再生装
置101の記録モードと再生モードの切り換え動作につ
いて説明する。図10は、光ディスク記録再生装置10
1における記録再生系の一部を示す説明図である。ま
た、図11は、光ディスク記録再生装置101における
記録モードと再生モードの切り換え動作に伴うレーザ光
の状態を示すタイミングチャートであり、図11(A)
は光ディスク102の信号記録面に集光される光量(盤
面パワー)、図11(B)は光結合効率可変素子3にお
けるレーザ光の透過率、図11(C)はレーザ出射パワ
ーの変化を示している。
【0040】まず、図10において、光ヘッド104
は、半導体レーザ素子212、コリメータレンズ21
3、波長板型液晶素子214、ビームスプリッタ21
5、光モニタ216、ビームスプリッタ218、FAP
C(Front Auto Power Control)用検出素子219、対
物レンズ220、コリメータレンズ221、マルチレン
ズ222、光検出素子223を備えており、これらの各
光学部品が個別にマウントされて構成されている。半導
体レーザ素子212内の図示しない半導体レーザチップ
を駆動する電流は、光ヘッド104の外部のレーザ制御
部121から供給される。波長板型液晶素子114に対
する印加電圧は、サーボ制御部109によって制御され
る。
【0041】次に、光ヘッド104の光路を簡単に説明
する。光ヘッド104は、半導体レーザ素子212から
出射される光ビームをコリメータレンズ213に入射
し、平行な光ビームに変換し、波長板型液晶素子214
に入射する。波長板型液晶素子214は、印加電圧に基
づいて位相差が変化する。波長板型液晶素子214を透
過した光ビームは、位相差によって偏光の状態が変化さ
れた状態で、ビームスプリッタ215に入射する。ビー
ムスプリッタ215は、P偏光を略100%透過、S偏
光を略100%反射するようになされており、液晶素子
による位相差がちょうどN波長(Nは整数)であるとき
(すなわち、記録モード)には、略100%の光ビーム
がビームスプリッタ215を透過する。光モニタ216
は、ビームスプリッタ215で反射されたS偏光の光ビ
ームを検出しその検出信号をプリアンプ120を介して
サーボ制御部109に与えるように構成されている。し
たがって、サーボ制御部109は、光モニタ216から
入力される検出信号によってS偏光の光ビームの有無を
検知することにより、波長板型液晶素子214の動作、
すなわち後述する光結合効率の変化を検知できるように
なっている。
【0042】一方で、波長板型液晶素子214による位
相差がN波長から半波長だけずれた状態にあるとき(す
なわち、再生モード)には、偏光方向が45度回転し、
略50%の光ビームがビームスプリッタ215を透過
し、残り略50%の光ビームは反射する。ビームスプリ
ッタ215を透過した光ビームは、ビームスプリッタ2
18に入射し、ビームスプリッタ218では、半導体レ
ーザ素子212から出射された光ビームを信号記録面に
向かう光量をモニタするためのにFAPC用検出素子2
19に入射する光と、実際に対物レンズ220を介して
信号記録面に向う光とに分離する。ビームスプリッタ2
18より分離されて透過した半導体レーザ素子212か
らの光ビームは、対物レンズ220に入射される。
【0043】対物レンズ220は、入射光を光ディスク
の信号記録面のある一点に収束させて照射する。この対
物レンズ220は、図10中の矢線Fで示すフォーカス
方向及び図10中の矢線Tに示すトラッキング方向に駆
動される。光ディスクの信号記録面からの反射光束は、
再び対物レンズ220を介してビームスプリッタ218
に入射され、ビームスプリッタ218でその反射率に応
じた光量の光ビームが反射分離される。このビームスプ
リッタ218によって分離された反射光束は、コリメー
タレンズ213で収束光に変換され、マルチレンズ22
2によってフォーカスエラー信号を非点収差法によって
得るための非点収差を付与され、光検出素子223によ
って受光され、受光された光スポットによる出力に基づ
いてフォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号、
及びRF信号を得る。
【0044】次に、記録、再生の切り換え動作について
説明する。まず、再生モード時には、波長板型液晶素子
214が半波長板として機能するような位相差が発生す
るように、サーボ制御部109によって適正な印加電圧
が与えられており、光結合効率可変素子3が50%に設
定されている。そのため、レーザ出射パワーが5mWと
なり、レーザノイズが少なく、良好な再生特性が得られ
ている。また、再生モードから記録モードに切り換える
際には、まず、システムコントローラ107からの指令
にしたがって、サーボ制御部109によって波長板型液
晶素子214に対する印加電圧が変更され、波長板型液
晶素子214の位相差を変化させる。波長板型液晶素子
214の応答に伴って、光結合効率可変素子3としての
通過率が50%から100%に変化し、それにより、レ
ーザ出射パワーは5mWから2.5mWに変化する。波
長板型液晶素子214の応答開始後、システムコントロ
ーラ107からの指令にしたがって、タイミングをはか
りながら、レーザ制御部121が記録/再生モードの切
り換えを行なう。
【0045】次に、記録モードから再生モードに切り換
える際には、まず、システムコントローラ107からの
指令にしたがって、レーザ制御部121が記録/再生モ
ードの切り換えを行なう。この状態では、レーザ出射パ
ワーは2.5mWと低いため、レーザノイズは増加した
状態にある。レーザ出力が再生パワーに切り換えられた
後、システムコントローラ107からの指令にしたがっ
て、サーボ制御部109によって波長板型液晶素子21
4に対する印加電圧が変更され、波長板型液晶素子21
4の位相差を変化させる。波長板型液晶素子214の応
答にしたがって、光結合効率可変素子3としての通過率
が再び100%から50%に変化し、それにより、レー
ザ出射パワーは2.5mWから5mWに変化し、レーザ
ノイズは減少し、良好な再生信号が検出可能になる。
【0046】もし仮に、記録再生のモードを切り換える
際の手順を上記の手順で行なわなかった場合、以下のよ
うな不具合が生じる。まず、再生モードから記録モード
の切り換えでは、光出力が高いまま(光結合効率が小さ
いまま)、記録動作を始めてしまうため、レーザの光出
力最大定格を超える出力を得ようとして、場合によって
はレーザが破壊される。また、記録モードから再生モー
ドの切り換えでは、光出力が低いまま(光結合効率が大
きいまま)、再生動作を始めてしまうため、レーザノイ
ズが多く、良好な再生特性が得られない。そこで、上述
した本例の手順を用いて記録/再生モードの切り換え動
作を行なうことにより、本発明の目的通り、記録/再生
時の出力比が小さくても、再生時のレーザノイズが十分
に小さくでき、製造性のよい光源、光出力最大定格の小
さめな光源を用いても良好な記録、再生特性を得られる
光ヘッド、及びそれを用いた記録再生装置を提供するこ
とが可能となる。
【0047】上述した第1の実施の形態においては、図
11に説明したように、再生モードから記録モードに切
り換える際には、液晶素子214の液晶分子の方向の変
化が開始してから完了するまでの応答時間(記録準備の
ための時間)が経過した後、半導体レーザ素子212の
駆動電流を記録用に切り換えて記録を行なっている。こ
れは半導体レーザ素子212の破損を防止する目的のた
めである。また、記録モードから再生モードに切り換え
る際には、半導体レーザ素子212の駆動電流を再生用
に切り換えた後、液晶素子214の液晶分子の方向の変
化が開始してから完了するまでの応答時間(再生準備の
ための時間)が経過した後、再生を行なっている。これ
は、前記応答時間の間半導体レーザ素子212のパワー
が低下することによって再生信号に含まれるレーザノイ
ズの影響を防止する目的のためである。このような記録
準備および再生準備の時間は記録および再生を行なうこ
とができない待機時間であり、これら待機時間を短縮す
ることが記録動作および再生動作の高速化を図る上で必
要となる。
【0048】したがって、以下では、記録動作および再
生動作の高速化を図ることができる第2の実施の形態の
光ヘッド、記録再生装置および光結合効率可変素子につ
いて説明する。なお、第2の実施の形態においては図1
0の構成を流用して説明する。図12は第2の実施の形
態における波長板型液晶素子214の応答に伴う光結合
可変素子3としての通過率の変化を示す特性図である。
横軸は波長板型液晶素子214に印加される電圧を示
し、縦軸はP偏光成分の割合すなわち通過率を示す。V
readは再生時の印加電圧を示し、Vwriteは記
録時の印加電圧を示す(ただし、Vwrite>Vre
ad)。一般的に液晶素子は、印加電圧を低い電圧から
高い電圧に変化させたときの応答時間と、印加電圧を高
い電圧から低い電圧に変化させたときの応答時間とは異
なるのが普通である。
【0049】図13(A)、(B)は第2の実施の形態
における波長板型液晶素子214の応答に伴う光結合可
変素子3としての通過率の時間経過に伴う変化を示す特
性図である。横軸には時間、縦軸には光結合効率可変手
段による光の通過率(以下光結合可変素子の通過率とい
う)をとっている。図中の記号は以下の通りである。 TWR1、TWR2:光結合可変素子の通過率が100
%から50%に遷移するまでに要する第1の応答時間 TRW1、TRW2:光結合可変素子の通過率が50%
から100%に遷移するまでに要する第2の応答時間 t0:波長板型液晶素子214に対する印加電圧の変化
を開始するタイミング t1:光結合可変素子の通過率が50%に遷移したタイ
ミング t2:光結合可変素子の通過率が100%に遷移したタ
イミング なお、光結合可変素子の通過率50%はCERに、光結
合可変素子の通過率100%はCWRに対応している。
【0050】図13(A)は第1の応答時間TWR1>
第2の応答時間TRW1という関係にある第1の例を示
す。再生モードから記録モードに切り換える際には、半
導体レーザ素子212の破損などを防止するために、光
結合可変素子の通過率が100%に遷移した後のタイミ
ングt2以降で記録動作を開始しなくてはならない点は
第1の実施の形態と同様である。この場合、再生モード
から記録モードに切り換えるために必要な待機時間はΔ
tw1=t2−t0=TRW1となり、第2の待機時間
TRW1と同じとなる。一方、記録モードから再生モー
ドに切り換える際には、ノイズを防止する目的から光結
合可変素子の通過率が50%に遷移したタイミングt2
以降で再生動作を開始することが好ましい。しかしなが
ら、ECC処理などによってシステム全体で許容される
ノイズを考慮すると、例えば通過率が50%以上の値
(本例では55%)の時点t11(t11>t1)にお
いて再生動作を開始しても再生信号がノイズの影響を受
けることがない。したがって、この場合、記録モードか
ら再生モードに切り換えるために必要な待機時間はΔt
r1=t11−t0≦TWR1となる。つまり、通過率
が50%よりも大きな値の時点で再生モードに切り換え
ることにより待機時間を第1の応答時間TWR1よりも
短縮することができることになる。
【0051】図13(B)は第1の応答時間TWR2<
第2の応答時間TRW2という関係にある第2の例を示
す。この場合、再生モードから記録モードに切り換える
ために必要な待機時間はΔtw2=t2−t0=TRW
2となり、第2の待機時間TRW2と同じとなる。一
方、記録モードから再生モードに切り換える際には、第
1の例と同様にシステム全体で許容されるノイズを考慮
すると、例えば通過率が50%以上の値(本例では55
%)の時点t11(t11>t1)において再生動作を
開始しても再生信号がノイズの影響を受けることがな
い。したがって、この場合においても、記録モードから
再生モードに切り換えるために必要な待機時間はΔtw
2=t11−t0≦TWR2となる。つまり、通過率が
50%よりも大きな値の時点で再生モードに切り換える
ことにより待機時間を第1の応答時間TWR2よりも短
縮することができることになる。しかしながら、液晶素
子の第1、第2の応答時間の合計時間がほぼ一定であ
り、いずれか一方を短かくすると他方が長くなるという
関係にある場合には、第1、第2の例に示したように、
第2の応答時間TRWが第1の応答時間TWRよりも短
くなるように構成されていることが待機時間の合計を短
縮する上で有利といえる。つまり、第1の例の待機時間
の合計時間T1=Δtr1+Δtw1とし、第2の例の
待機時間の合計時間T2=Δtr2+Δtw2とすれ
ば、T1≦T2となる。
【0052】さらに説明すれば、(1)再生モードから
記録モードに切り換えるために必要な待機時間Δtwは
第2の待機時間TRWよりも短縮することはできない。
(2)記録モードから再生モードに切り換えるために必
要な待機時間Δtrは第1の待機時間TWRよりも短縮
することができる。したがって、これら(1)、(2)
のことから、液晶素子として第2の待機時間TRW≦第
1の待機時間TWRとなるように構成されたものを用い
ることが、待機時間Δtw、Δtrの合計を短縮する上
で有利であるということができる。換言すれば、光結合
可変手段における光結合効率がCEWからCERに遷移
するまでに要する第1の応答時間をTWRとし、前記光
結合可変手段における光結合効率がCERからCEWに
遷移するまでに要する第2の応答時間をTRWとしたと
きに、前記光結合可変手段がTWR≦TRWとなるよう
に構成することが待機時間Δtw、Δtrの合計を短縮
する上で有利となる。また、半導体レーザ素子212か
ら出射される光ビームの制御は次のようになされる。す
なわち、記録モード時に半導体レーザ素子212から出
射される光ビームの出射パワーを記録時出射パワーPW
に切り換え、再生モード時に半導体レーザ素子212か
ら出射される光ビームの出射パワーを前記記録時出射パ
ワーPW以下の記録時出射パワーPRに切り換える。そ
して、前記出射パワーの記録時出射パワーPWから再生
時出射パワーPWへの切り換えは前記第1の応答時間T
WRの間に行なわれ、前記出射パワーの再生時出射パワ
ーPWから記録時出射パワーPWへの切り換えは前記第
2の応答時間TRWが経過した時点で行なわれる。
【0053】上述したように、第2の実施の形態によれ
ば、記録準備および再生準備に必要な待機時間を短縮す
ることができ、記録動作および再生動作の高速化を図る
上で有利である。なお、第2の実施の形態においては、
光結合効率可変素子として液晶素子を含む構成のものを
例にとって説明したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、第1の実施の形態で示された光結合効率可変
素子を含む種々の光結合効率可変素子に適用することが
できる。
【0054】
【発明の効果】以上説明したように本発明の光ヘッドで
は、光源と光分離手段との間に、光源から出射する光ビ
ームの総光量に対する光記録媒体上に集光する光量の比
率である光結合効率を変化させることが可能な光結合効
率可変手段を設けた。したがって、この光結合効率可変
手段における光結合効率を記録時と再生時とで切り換え
制御することにより、光源側で記録時と再生時における
出力パワー比を極端に大きくせずとも、光記録媒体に照
射される光のレベルを記録時と再生時とで大幅に変える
ことが可能となるので、製造性のよい光源や光出力定格
の小さめな光源を用いた場合でも、記録時と再生時とで
それぞれ最適なレベルの光を光記録媒体に照射して記録
や再生を行なうことができ、良好な記録、再生特性を得
ることができる。
【0055】また本発明の記録再生装置では、その光ヘ
ッドに光源と光分離手段との間に、光源から出射する光
ビームの総光量に対する光記録媒体上に集光する光量の
比率である光結合効率を変化させることが可能な光結合
効率可変手段を設けた。したがって、この光結合効率可
変手段における光結合効率を記録時と再生時とで切り換
え制御することにより、光源側で記録時と再生時におけ
る出力パワー比を極端に大きくせずとも、光記録媒体に
照射される光のレベルを記録時と再生時とで大幅に変え
ることが可能となるので、製造性のよい光源や光出力定
格の小さめな光源を用いた場合でも、記録時と再生時と
でそれぞれ最適なレベルの光を光記録媒体に照射して記
録や再生を行なうことができ、良好な記録、再生特性を
得ることができる。
【0056】さらに本発明の光結合効率可変素子では、
光記録媒体を用いた記録再生装置の光記録媒体と光源と
の間で、光源から出射する光ビームの総光量に対する光
記録媒体上に集光する光量の比率である光結合効率を変
化させる。したがって、この光結合効率可変素子におけ
る光結合効率を記録時と再生時とで切り換え制御するこ
とにより、光源側で記録時と再生時における出力パワー
比を極端に大きくせずとも、光記録媒体に照射される光
のレベルを記録時と再生時とで大幅に変えることが可能
となるので、製造性のよい光源や光出力定格の小さめな
光源を用いた場合でも、記録時と再生時とでそれぞれ最
適なレベルの光を光記録媒体に照射して記録や再生を行
なうことができ、良好な記録、再生特性を得ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態における光結合効率
可変素子及び光ヘッドを組み込んだ光ディスク記録再生
装置の構成を示すブロック図である。
【図2】図1に示す記録再生装置における光ヘッドの光
学系を示す構成図である。
【図3】図2に示す光ヘッドの光結合効率可変素子の第
1の実現手段の第1の具体例を示す説明図である。
【図4】図2に示す光ヘッドの光結合効率可変素子の第
1の実現手段の第2の具体例を示す説明図である。
【図5】図2に示す光ヘッドの光結合効率可変素子の第
2の実現手段の第1の具体例を示す説明図である。
【図6】図2に示す光ヘッドの光結合効率可変素子の第
2の実現手段の第2の具体例を示す説明図である。
【図7】図6に示す光結合効率可変素子である液晶素子
の構造とその作用を示す説明図である。
【図8】図2に示す光ヘッドの光結合効率可変素子の第
2の実現手段の第3の具体例を示す説明図である。
【図9】図2に示す光ヘッドの光結合効率可変素子の第
2の実現手段の第4の具体例を示す説明図である。
【図10】図1に示す記録再生装置における記録再生系
の一部を示す説明図である。
【図11】図1に示す記録再生装置における記録モード
と再生モードの切り換え動作に伴うレーザ光の状態を示
すタイミングチャートである。
【図12】第2の実施の形態における波長板型液晶素子
の応答に伴う光結合可変素子としての通過率の変化を示
す特性図である。
【図13】(A)、(B)は第2の実施の形態における
波長板型液晶素子の応答に伴う光結合可変素子としての
通過率の時間経過に伴う変化を示す線図である。
【符号の説明】
2……光源、3……光結合効率可変素子、4……ビーム
スプリッタ、5……対物レンズ、6……フォトセンサ、
21、33、36……液晶素子、22……フィルタ板、
31……波長板、32……ビームスプリッタ、34……
ビームスプリッタ、35……回折格子板、101……記
録再生装置、102……光ディスク、103……スピン
ドルモータ、104……光ヘッド、105……送りモー
タ、107……システムコントローラ、108……信号
変調及びECCブロック、109……サーボ制御回路、
111……インタフェース、112……D/A,A/D
変換器、113……オーディオ・ビジュアル処理部、1
14……オーディオ・ビジュアル信号入出力部、120
……プリアンプ、121……レーザ制御部、130……
外部コンピュータ、212……半導体レーザ素子、21
3……コリメータレンズ、214……波長板型液晶素
子、215、218……ビームスプリッタ、219……
FAPC用検出素子、220……対物レンズ、221…
…コリメータレンズ、222……マルチレンズ、223
……光検出素子。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 木村 基 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ ー株式会社内 (72)発明者 山本 健二 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ ー株式会社内 (72)発明者 西野 正俊 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ ー株式会社内 Fターム(参考) 2H088 EA37 EA62 HA20 HA24 HA28 MA20 2H099 AA05 BA09 CA02 CA05 5D119 AA12 AA31 AA40 BA01 BB01 BB02 BB04 BB05 DA01 DA05 EC11 HA37 HA45 HA54 HA59 HA65 JA21 JA22 JA30 JA31 JA62 JA63 5D789 AA12 AA31 AA40 BA01 BB01 BB02 BB04 BB05 DA01 DA05 EC11 HA37 HA45 HA54 HA59 HA65 JA21 JA22 JA30 JA31 JA62 JA63

Claims (64)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 光ビームを出射する光源と、 前記光源からの光ビームを光記録媒体に供給する光集光
    手段と、 前記光源から出射された光ビームと前記光記録媒体から
    の反射光ビームとを分離する光分離手段と、 前記光分離手段によって分離された前記光記録媒体から
    の反射光ビームを受光する光検出手段とを有し、 前記光源と前記光分離手段との間に、前記光源から出射
    する光ビームの総光量に対する光記録媒体上に集光する
    光量の比率である光結合効率を変化させることが可能な
    光結合効率可変手段を設けた、 ことを特徴とする光ヘッド。
  2. 【請求項2】 前記光結合効率可変手段における光結合
    効率を前記光記録媒体への信号記録モードと信号再生モ
    ードとで切り換え制御する切り換え制御手段を有するこ
    とを特徴とする請求項1記載の光ヘッド。
  3. 【請求項3】 信号記録モード時の光結合効率をCEW
    とし、信号再生モード時の光結合効率をCERとしたと
    きに、 CEW>CER となるように光結合効率を切り換え制御することを特徴
    とする請求項1記載の光ヘッド。
  4. 【請求項4】 前記光結合効率可変手段は、光ビームを
    少なくとも2つの光路に分岐する光路分岐手段であり、
    前記2つの光路の分岐比率を変化させることにより、前
    記光結合効率を変化させることが可能になされているこ
    とを特徴とする請求項1記載の光ヘッド。
  5. 【請求項5】 前記光結合効率可変手段は、波長板と、
    前記波長板を回転変位させる回転変位手段と、ビームス
    プリッタ膜とを有することを特徴とする請求項4記載の
    光ヘッド。
  6. 【請求項6】 前記光結合効率可変手段は、液晶素子
    と、ビームスプリッタ膜とを有することを特徴とする請
    求項4記載の光ヘッド。
  7. 【請求項7】 前記光結合効率可変手段は、回折格子状
    に位相差を可変制御可能な領域を有する液晶素子とを有
    することを特徴とする請求項4記載の光ヘッド。
  8. 【請求項8】 前記光結合効率可変手段は、回折格子
    と、前記回折格子を変位させる変位手段とを有すること
    を特徴とする請求項4記載の光ヘッド。
  9. 【請求項9】 前記光結合効率可変手段は、光ビームの
    透過率または反射率を変化させることが可能な手段であ
    り、前記光ビームの透過率または反射率を変化させるこ
    とにより、前記光結合効率を変化させることが可能にな
    されていることを特徴とする請求項1記載の光ヘッド。
  10. 【請求項10】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    の透過率を低下させるフィルタ手段と、前記フィルタ手
    段を変位させる変位手段とを有することを特徴とする請
    求項9記載の光ヘッド。
  11. 【請求項11】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    の透過率を変化させることが可能な液晶素子とを有する
    ことを特徴とする請求項9記載の光ヘッド。
  12. 【請求項12】 前記光結合可変手段における光結合効
    率がCEWからCERに遷移するまでに要する第1の応
    答時間をTWRとし、前記光結合可変手段における光結
    合効率がCERからCEWに遷移するまでに要する第2
    の応答時間をTRWとしたときに、前記光結合可変手段
    がTWR≦TRWとなるように構成されていることを特
    徴とする請求項3記載の光ヘッド。
  13. 【請求項13】 前記信号記録モード時に前記光源から
    出射される光ビームの出射パワーを記録時出射パワーP
    Wに切り換え、前記信号再生モード時に光源から出射さ
    れる光ビームの出射パワーを前記記録時出射パワーPW
    以下の記録時出射パワーPRに切り換えるように構成さ
    れ、前記出射パワーの記録時出射パワーPWから再生時
    出射パワーPWへの切り換えは前記第1の応答時間TW
    Rの間に行なわれ、前記出射パワーの再生時出射パワー
    PWから記録時出射パワーPWへの切り換えは前記第2
    の応答時間TRWが経過した時点で行なわれることを特
    徴とする請求項12記載の光ヘッド。
  14. 【請求項14】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    を少なくとも2つの光路に分岐する光路分岐手段であ
    り、前記2つの光路の分岐比率を変化させることによ
    り、前記光結合効率を変化させることが可能になされて
    いることを特徴とする請求項12記載の光ヘッド。
  15. 【請求項15】 前記光結合効率可変手段は、波長板
    と、前記波長板を回転変位させる回転変位手段と、ビー
    ムスプリッタ膜とを有することを特徴とする請求項14
    記載の光ヘッド。
  16. 【請求項16】 前記光結合効率可変手段は、液晶素子
    と、ビームスプリッタ膜とを有することを特徴とする請
    求項14記載の光ヘッド。
  17. 【請求項17】 前記光結合効率可変手段は、回折格子
    状に位相差を可変制御可能な領域を有する液晶素子とを
    有することを特徴とする請求項14記載の光ヘッド。
  18. 【請求項18】 前記光結合効率可変手段は、回折格子
    と、前記回折格子を変位させる変位手段とを有すること
    を特徴とする請求項14記載の光ヘッド。
  19. 【請求項19】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    の透過率または反射率を変化させることが可能な手段で
    あり、前記光ビームの透過率または反射率を変化させる
    ことにより、前記光結合効率を変化させることが可能に
    なされていることを特徴とする請求項12記載の光ヘッ
    ド。
  20. 【請求項20】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    の透過率を低下させるフィルタ手段と、前記フィルタ手
    段を変位させる変位手段とを有することを特徴とする請
    求項19記載の光ヘッド。
  21. 【請求項21】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    の透過率を変化させることが可能な液晶素子とを有する
    ことを特徴とする請求項19記載の光ヘッド。
  22. 【請求項22】 光記録媒体を保持して回転駆動する駆
    動手段と、 前記駆動手段によって回転駆動する光記録媒体に対し、
    光集光手段を通して光を照射し、前記光記録媒体からの
    反射光を前記光集光手段を通して光検出手段によって検
    出する光ヘッドと、 前記光集光手段を移動可能に支持する支持手段と、 前記光検出手段からの検出信号に基づいて再生信号を生
    成する再生信号処理回路と、 前記光検出手段からの検出信号に基づいて前記支持手段
    を駆動し、光集光手段を移動させるサーボ制御手段とを
    有し、 前記光ヘッドは、 光ビームを出射する光源と、 前記光源からの光ビームを光記録媒体に供給する光集光
    手段と、 前記光源から出射された光ビームと前記光記録媒体から
    の反射光ビームとを分離する光分離手段と、 前記光分離手段によって分離された前記光記録媒体から
    の反射光ビームを受光する光検出手段とを有し、 前記光源と前記光分離手段との間に設けられ、前記光源
    から出射する光ビームの総光量に対する光記録媒体上に
    集光する光量の比率である光結合効率を変化させること
    が可能な光結合効率可変手段とを有する、 ことを特徴とする記録再生装置。
  23. 【請求項23】 前記光結合効率可変手段における光結
    合効率を前記光記録媒体への信号記録モードと信号再生
    モードとで切り換え制御する切り換え制御手段を有する
    ことを特徴とする請求項22記載の記録再生装置。
  24. 【請求項24】 信号記録モード時の光結合効率をCE
    Wとし、信号再生モード時の光結合効率をCERとした
    ときに、 CEW>CER となるように光結合効率を切り換え制御することを特徴
    とする請求項22記載の記録再生装置。
  25. 【請求項25】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    を少なくとも2つの光路に分岐する光路分岐手段であ
    り、前記2つの光路の分岐比率を変化させることによ
    り、前記光結合効率を変化させることが可能になされて
    いることを特徴とする請求項22記載の記録再生装置。
  26. 【請求項26】 前記光結合効率可変手段は、波長板
    と、前記波長板を回転変位させる回転変位手段と、ビー
    ムスプリッタ膜とを有することを特徴とする請求項25
    記載の記録再生装置。
  27. 【請求項27】 前記光結合効率可変手段は、液晶素子
    と、ビームスプリッタ膜とを有することを特徴とする請
    求項25記載の記録再生装置。
  28. 【請求項28】 前記光結合効率可変手段は、回折格子
    状に位相差を可変制御可能な領域を有する液晶素子を有
    することを特徴とする請求項25記載の記録再生装置。
  29. 【請求項29】 前記光結合効率可変手段は、回折格子
    と、前記回折格子を変位させる変位手段とを有すること
    を特徴とする請求項25記載の記録再生装置。
  30. 【請求項30】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    の透過率または反射率を変化させることが可能な手段で
    あり、前記光ビームの透過率または反射率を変化させる
    ことにより、前記光結合効率を変化させることが可能に
    なされていることを特徴とする請求項22記載の記録再
    生装置。
  31. 【請求項31】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    の透過率を低下させるフィルタ手段と、前記フィルタ手
    段を変位させる変位手段とを有することを特徴とする請
    求項22記載の記録再生装置。
  32. 【請求項32】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    の透過率を変化させることが可能な液晶素子を有するこ
    とを特徴とする請求項22記載の記録再生装置。
  33. 【請求項33】 前記光結合効率可変手段によって光結
    合効率を変化させる際に、光結合効率を変化させるタイ
    ミングAと光記録媒体上に集光させる光量を変化させる
    タイミングBとの時間的前後関係を、信号再生モードか
    ら信号記録モードに切り換える際にはAがBに先行し、
    信号記録モードから信号再生モードに切り換える際には
    BがAに先行するように制御するタイミング制御手段を
    有することを特徴とする請求項22記載の記録再生装
    置。
  34. 【請求項34】 前記光結合可変手段における光結合効
    率がCEWからCERに遷移するまでに要する第1の応
    答時間をTWRとし、前記光結合可変手段における光結
    合効率がCERからCEWに遷移するまでに要する第2
    の応答時間をTRWとしたときに、前記光結合可変手段
    がTWR≦TRWとなるように構成されていることを特
    徴とする請求項12記載の記録再生装置。
  35. 【請求項35】 前記信号記録モード時に前記光源から
    出射される光ビームの出射パワーを記録時出射パワーP
    Wに切り換え、前記信号再生モード時に光源から出射さ
    れる光ビームの出射パワーを前記記録時出射パワーPW
    以下の記録時出射パワーPRに切り換えるタイミング制
    御手段を設け、前記タイミング手段による前記出射パワ
    ーの記録時出射パワーPWから再生時出射パワーPWへ
    の切り換えは前記第1の応答時間TWRの間に行なわ
    れ、前記タイミング手段による前記出射パワーの再生時
    出射パワーPWから記録時出射パワーPWへの切り換え
    は前記第2の応答時間TRWが経過した時点で行なわれ
    ることを特徴とする請求項34記載の記録再生装置。
  36. 【請求項36】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    を少なくとも2つの光路に分岐する光路分岐手段であ
    り、前記2つの光路の分岐比率を変化させることによ
    り、前記光結合効率を変化させることが可能になされて
    いることを特徴とする請求項34記載の記録再生装置。
  37. 【請求項37】 前記光結合効率可変手段は、波長板
    と、前記波長板を回転変位させる回転変位手段と、ビー
    ムスプリッタ膜とを有することを特徴とする請求項36
    記載の記録再生装置。
  38. 【請求項38】 前記光結合効率可変手段は、液晶素子
    と、ビームスプリッタ膜とを有することを特徴とする請
    求項36記載の記録再生装置。
  39. 【請求項39】 前記光結合効率可変手段は、回折格子
    状に位相差を可変制御可能な領域を有する液晶素子を有
    することを特徴とする請求項36記載の記録再生装置。
  40. 【請求項40】 前記光結合効率可変手段は、回折格子
    と、前記回折格子を変位させる変位手段とを有すること
    を特徴とする請求項36記載の記録再生装置。
  41. 【請求項41】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    の透過率または反射率を変化させることが可能な手段で
    あり、前記光ビームの透過率または反射率を変化させる
    ことにより、前記光結合効率を変化させることが可能に
    なされていることを特徴とする請求項34記載の記録再
    生装置。
  42. 【請求項42】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    の透過率を低下させるフィルタ手段と、前記フィルタ手
    段を変位させる変位手段とを有することを特徴とする請
    求項34記載の記録再生装置。
  43. 【請求項43】 前記光結合効率可変手段は、光ビーム
    の透過率を変化させることが可能な液晶素子を有するこ
    とを特徴とする請求項34記載の記録再生装置。
  44. 【請求項44】 光記録媒体に対する信号の記録と再生
    を行なう装置における光記録媒体と光源との間に配置さ
    れ、 前記光源から出射する光ビームの総光量と光記録媒体上
    に集光する光量との比率である光結合効率を変化させ
    る、 ことを特徴とする光結合効率可変素子。
  45. 【請求項45】 前記光結合効率を前記光記録媒体への
    信号記録モードと信号再生モードとで切り換え制御する
    切り換え制御手段を有することを特徴とする請求項44
    記載の光結合効率可変素子。
  46. 【請求項46】 信号記録モード時の光結合効率をCE
    Wとし、信号再生モード時の光結合効率をCERとした
    ときに、 CEW>CER となるように光結合効率を切り換え制御することを特徴
    とする請求項44記載の光結合効率可変素子。
  47. 【請求項47】 前記光ビームを少なくとも2つの光路
    に分岐する光路分岐手段であり、前記2つの光路の分岐
    比率を変化させることにより、前記光結合効率を変化さ
    せることが可能になされていることを特徴とする請求項
    44記載の光結合効率可変素子。
  48. 【請求項48】 波長板と、前記波長板を回転変位させ
    る回転変位手段と、ビームスプリッタ膜とを有すること
    を特徴とする請求項47記載の光結合効率可変素子。
  49. 【請求項49】 液晶素子と、ビームスプリッタ膜とを
    有することを特徴とする請求項47記載の光結合効率可
    変素子。
  50. 【請求項50】 回折格子状に位相差を可変制御可能な
    領域を有する液晶素子を有することを特徴とする請求項
    47記載の光結合効率可変素子。
  51. 【請求項51】 回折格子と、前記回折格子を変位させ
    る変位手段とを有することを特徴とする請求項47記載
    の光結合効率可変素子。
  52. 【請求項52】 前記光ビームの透過率または反射率を
    変化させることが可能な手段であり、前記光ビームの透
    過率または反射率を変化させることにより、前記光結合
    効率を変化させることが可能になされていることを特徴
    とする請求項44記載の光結合効率可変素子。
  53. 【請求項53】 光ビームの透過率を低下させるフィル
    タ手段と、前記フィルタ手段を変位させる変位手段とを
    有することを特徴とする請求項52記載の光結合効率可
    変素子。
  54. 【請求項54】 光ビームの透過率を変化させることが
    可能な液晶素子を有することを特徴とする請求項52記
    載の光結合効率可変素子。
  55. 【請求項55】 前記光結合効率がCEWからCERに
    遷移するまでに要する第1の応答時間をTWRとし、前
    記光結合可変手段における光結合効率がCERからCE
    Wに遷移するまでに要する第2の応答時間をTRWとし
    たときに、前記光結合可変手段がTWR≦TRWとなる
    ように構成されていることを特徴とする請求項24記載
    の光結合可変素子。
  56. 【請求項56】 前記信号記録モード時に前記光源から
    出射される光ビームの出射パワーを記録時出射パワーP
    Wに切り換え、前記信号再生モード時に光源から出射さ
    れる光ビームの出射パワーを前記記録時出射パワーPW
    以下の記録時出射パワーPRに切り換えるように構成さ
    れ、前記出射パワーの記録時出射パワーPWから再生時
    出射パワーPWへの切り換えは前記第1の応答時間TW
    Rの間に行なわれ、前記出射パワーの再生時出射パワー
    PWから記録時出射パワーPWへの切り換えは前記第2
    の応答時間TRWが経過した時点で行なわれることを特
    徴とする請求項55記載の光結合効率可変素子。
  57. 【請求項57】 前記光ビームを少なくとも2つの光路
    に分岐する光路分岐手段であり、前記2つの光路の分岐
    比率を変化させることにより、前記光結合効率を変化さ
    せることが可能になされていることを特徴とする請求項
    55記載の光結合効率可変素子。
  58. 【請求項58】 波長板と、前記波長板を回転変位させ
    る回転変位手段と、ビームスプリッタ膜とを有すること
    を特徴とする請求項57記載の光結合効率可変素子。
  59. 【請求項59】 液晶素子と、ビームスプリッタ膜とを
    有することを特徴とする請求項57記載の光結合効率可
    変素子。
  60. 【請求項60】 回折格子状に位相差を可変制御可能な
    領域を有する液晶素子を有することを特徴とする請求項
    57記載の光結合効率可変素子。
  61. 【請求項61】 回折格子と、前記回折格子を変位させ
    る変位手段とを有することを特徴とする請求項57記載
    の光結合効率可変素子。
  62. 【請求項62】 前記光ビームの透過率または反射率を
    変化させることが可能な手段であり、前記光ビームの透
    過率または反射率を変化させることにより、前記光結合
    効率を変化させることが可能になされていることを特徴
    とする請求項55記載の光結合効率可変素子。
  63. 【請求項63】 光ビームの透過率を低下させるフィル
    タ手段と、前記フィルタ手段を変位させる変位手段とを
    有することを特徴とする請求項62載の光結合効率可変
    素子。
  64. 【請求項64】 光ビームの透過率を変化させることが
    可能な液晶素子を有することを特徴とする請求項62記
    載の光結合効率可変素子。
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