JP2008204517A - 光ヘッドおよび光学的情報記録再生装置 - Google Patents

光ヘッドおよび光学的情報記録再生装置 Download PDF

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Abstract

【課題】 複数の情報記録面を有する情報記録媒体を記録再生する場合に、デフォーカスに対し安定かつ目的以外の記録面から反射した不要光の影響を受けにくいサーボ信号が得られる光ヘッドとこれを搭載した光学的情報記録再生装置を提供する。
【解決手段】光検出器109の受光部112を第1の受光面503、第2の受光面504、第3の受光面505、第4の受光面506、第5の受光面507から構成し、第1の受光面を五角形あるいは六角形に、第2、第3、第5の受光面を六角形に分割されたパターンとする。さらに、合焦点時に各受光面に照射される光ビーム509の直径と各受光面の大きさの関係を所定の範囲に設定する。光ビーム多分割素子104は、第2の格子領域A1〜D1と第3の格子領域E1〜H1に入射した光ビームが複数の+1次光と−1次光に、第1の格子領域I1〜J1に入射した光ビームが複数の+1次光に回折されるように形成される。さらにU/D、V/Dの関係を所定の範囲に設定する。
【選択図】図1

Description

本発明は、光ヘッドおよび光学的情報記録再生装置に関する。
本技術分野の背景技術として、例えば特開2006-344344号公報(特許文献1)がある。本公報には「複数の記録層を有する光ディスクから所望の信号を精度良く取得する」と記載されている。また、例えば特開2006-344380号公報(特許文献2)がある。本公報には「情報記録面を2面有する記録可能な光記憶媒体を用いた場合でも、オフセットの少ないトラッキング誤差信号を検出する」と記載されている。さらに、例えば非特許文献1には「トラッキング用フォトディテクタを他層迷光のない領域に配置する」と記載されている(非特許文献1)。
特開2006-344344号公報(第26頁、図3、図5) 特開2006-344380号公報(第14頁、図1) 電子情報通信学会 信学技報CPM2005−149(2005−10)(第33頁、図4、図5)
特許文献1では、光ディスクで反射した光ビームを集光レンズで絞り、2枚の1/4波長板と偏光光学素子を透過させて広がった光を集光レンズで絞りフォトディテクタに照射する構成としている。そのため、検出光学系が複雑となりサイズが大きくなるという懸念がある。特許文献2では、レーザ光源の後に3スポット生成用の回折格子を配置し、ディスク上に1つのメインスポットと2つのサブスポットを照射しているため、記録に必要なメインビームの光利用効率が低下するという懸念がある。
非特許文献1では、フォーカス用フォトディテクタの周囲に生じるフォーカス用光ビームの他層からの迷光の外側にトラッキング用フォトディテクタを配置し、さらにホログラム素子の中央部で回折した光を他層からの迷光の外側に飛ばす構成にしているため、光検出器のサイズが大きくなるという懸念がある。
本発明は、複数の情報記録面を有する情報記録媒体を記録再生する場合に、安定したサーボ信号を得ることが可能な光ヘッドおよびこれを搭載した光学的情報記録再生装置を提供することを目的とする。
上記目的は、その一例として特許請求の範囲に記載の構成により達成できる。
本発明によれば複数の情報記録面を有する情報記録媒体を記録再生する場合に、安定したサーボ信号を得ることが可能な光ヘッドおよびこれを搭載した光学的情報記録再生装置を提供することができる。
以下に、本発明の実施の形態を説明する。
本発明における実施例1について図1から図11を用いて説明する。本実施例ではまず初めに図1を用いてBD用光ヘッドの全体構成を説明する。なお、本実施例はBD用に限定されるものではなく、例えばHD DVD用、DVD用光ヘッド、BD/DVD/CD互換光ヘッド等に適用しても良い。
図1(a)はBD用光ヘッドの概略を示す上面図である。BDレーザ光源101から405nm帯の光ビームが直線偏光の発散光として出射され、偏光ビームスプリッタ102、BD反射ミラー103、光ビーム多分割素子104、BD補助レンズ105を経てBDコリメートレンズ106により略平行な光ビームに変換される。上記BDコリメートレンズ106は(図示しない)BDコリメートレンズ駆動機構によって矢印で示す光軸方向に駆動する。また、上記BDコリメートレンズ106の表面には回折溝が設けられており、上記BDレーザ光源101の瞬間的な波長変動に起因する色収差を補正する。ここで、上記光ビーム多分割素子104は(図示しない)偏光性格子と1/4波長板を貼り合わせて一体化した素子であり、上記(図示しない)偏光性格子は所定方向の直線偏光の光ビームを回折させ、上記所定方向と直交する方向の直線偏光の光ビームを透過させる。このため、上記ビーム多分割素子104は、紙面の左方から右方へ通過する+X方向の光ビームを透過させ、紙面の右方から左方へ通過する−X方向の光ビームを回折させる。つまり、上記BD反射ミラー103より入射した光ビームは上記光ビーム多分割素子104の上記(図示しない)偏光性格子を回折することなく透過し、上記(図示しない)1/4波長板によって円偏光に変換される。上記BDコリメートレンズ106から出射した光ビームはBD立上げミラー107により+Z方向に反射しBD対物レンズ108で集光され、情報記録媒体ここではBDのデータ層に照射される。
上記BDのデータ層で反射した光ビームは、上記BD対物レンズ108、上記BD立上げミラー107、上記BDコリメートレンズ106、上記BD補助レンズ105を経て上記光ビーム多分割素子104に入射する。上記光ビーム多分割素子104に入射した光ビームは上記(図示しない)1/4波長板で円偏光から往路(BDレーザ光源101からBD対物レンズ108に至る光路)と直交する方向の直線偏光に変換され、上記偏光性格子で複数の光ビームに分割される。これらの複数の光ビームは、上記BD反射ミラー103、上記偏光ビームスプリッタ102を経てBD光検出器109の受光部112に到達する。本実施例ではサーボ信号の検出方式としてフォーカス誤差信号(以下、FESと呼ぶ)にナイフエッジ法、トラッキング誤差信号(以下、TESと呼ぶ)にプッシュプル(以下、PPと呼ぶ)方式を使用している。なお、上記ナイフエッジ法や上記PP方式は公知技術であるためここでは説明を省略する。上記BD光検出器109の受光部112に導かれた複数の光ビームは、BDのデータ層に記録されている情報信号、TESおよびFESなど情報記録媒体上に照射された集光スポットの位置制御信号の検出等に使用される。
以下、上記BDレーザ光源101からBDのデータ層に至る光路を往路系、BDデータ層から上記BD光検出器109に至る光路を復路系と呼ぶことにする。上記BDのデータ層に照射される集光スポットの大きさは、対物レンズの開口数(NA)と上記レーザ光源101の波長だけでなく往路系倍率(上記BD補助レンズ105と上記BDコリメートレンズ106の合成焦点距離÷BD対物レンズ108の焦点距離)にも依存し、この往路倍率を大きくすることにより上記集光スポットを小さくすることができる。このため、本実施例では光学系簡素化の観点から上記BDレーザ光源101レーザから出射した光ビームをビーム整形せず、往路系倍率を約12倍に設定している。なお、本実施例ではBDデータ層で反射した光ビームを上記BD光検出器109の受光部112に集光する検出レンズが上記BD補助レンズ105と上記BDコリメートレンズ106と兼用されており、往路系倍率と復路系倍率が等しい関係にある。BD光学系ではBDデータ層への集光スポットを小さくするため、開口数0.85の上記BD対物レンズ108を使用する。ところが、上記(図示しない)BDデータ層のカバー層厚さ誤差により発生する球面収差は開口数の4乗に比例して増加するため、BDではこの球面収差を補正する手段が必要となる。本実施例では小型化、簡素化の観点から、ビームエキスパンダ(凹レンズと凸レンズを組合わせ、入射した平行光を拡大し平行光を出射する機能をもつ)を採用せず、(図示しない)球面収差補正機構によりBDコリメートレンズ106を光軸方向に移動させ、上記BD対物レンズ108に入射する光ビームを平行光から弱発散、弱収束光に変換し上記球面収差を補正する方式とした。上記BDコリメートレンズ106の可動範囲と球面収差補正感度は上記BDコリメートレンズ106の焦点距離に依存し、この焦点距離が短いと可動範囲が小さく球面収差補正感度が高い関係にある。本実施例ではこの関係を考慮し、上記BDコリメートレンズ106の焦点距離を約10mmに設定している。また、上記BDレーザ光源101から出射した光ビームのうち、上記BD対物レンズ108の有効径外の光ビームは、上記BD反射ミラー103の上空を通過して反射部材110により光路が斜めに変更されフロントモニタ111の受光部113に入射する。上記フロントモニタ111は上記BDレーザ光源101から出射する光ビームの光量を検出する素子であり、その検出光量を上記BDレーザ光源101の(図示しない)制御回路にフィードバックすることにより情報記録媒体に照射される光ビームの光量を所望の値に制御する。図1(b)は上記BD光検出器109の受光部112における受光面パターンを示している。情報記録媒体の半径方向に対応しかつ情報記録媒体の半径方向にほぼ平行な第1の仮想中心線501の一方の側に五角形あるいは六角形に分割された第1の受光面503(A〜D)、上記第1の受光面503の外側(仮想中心線501から離れた位置)に設けられ六角形に分割された第2の受光面504(E〜H)、上記第2の受光面504の外側(仮想中心線501から離れた位置)に設けられ六角形に分割された第3の受光面505(I、J)が形成されている。さらに、上記仮想中心線501のもう一方の側には2つの長方形と2つの台形に分割された第4の受光面506(M〜P)、上記第4の受光面506の外側(仮想中心線501から離れた位置)に設けられ六角形に分割された第5の受光面507(S〜T)が形成されている。丸(○)と斜線で示した509はBDのデータ層に焦点を合わせた場合、BDのデータ層から反射して上記BD光検出器109の受光部112に照射される光ビームを示している。図1(b)の詳細については後ほど図5を用いて説明する。図1(c)は光ビーム多分割素子104の格子パターンを示している。情報記録媒体で反射し回折された0次光と±1次光が重なる(斜線部で示す)2つのプッシュプル領域811を横切り情報記録媒体の半径方向にほぼ平行な第1の線分801と上記第1の線分801と直交する第2の線分802により区分された複数の格子面A1〜L1から構成されている。点線部114は上記光ビーム多分割素子104の位置における光ビームの直径を示している。図1(c)の詳細については後ほど図8を用いて説明することにする。
次に図2を用いて、上記光ビーム多分割素子104により複数に分割、回折された光ビームが上記BD光検出器109の受光部112に形成する光ビームについて説明する。図2(a)は光ビーム多分割素子104が無い場合を示しており、情報記録媒体201の記録面202で反射した光ビーム212は対物レンズ203を透過し、焦点距離fdの検出レンズ204により光線215のように絞られ、光検出器205の受光面206で焦点を結び光ビーム207を形成する。幾何光学的な光線追跡計算では上記光ビーム207は点状になるが、実際には回折の影響を受け有限の大きさになる。図2(a)の右側に示した図は回折光学計算により求めた受光面206の光ビーム207の像であり、光ビーム207の直径は約5μmになっている。図2(b)は光ビーム多分割素子104が設けられた場合を示しており、図2(c)は上記光ビーム多分割素子104の各格子面を示している。ここでは、上記光ビーム多分割素子104の各格子面のうち、ハッチングを施した格子面E1と斜線を施した格子面A1で回折される光ビームについて説明する。図2(b)において、情報記録媒体201の記録面202で反射した光ビーム212は対物レンズ203を透過し、焦点距離fdの検出レンズ204、上記光ビーム多分割素子104の格子面E1で光線213のように回折する。その後光ビーム212は、上記光検出器205の受光面206で焦点を結び光ビーム209を形成する。同様に、上記光ビーム多分割素子104の格子面A1では、光ビーム212が光線214のように回折する。その後、上記光検出器205の受光面206で焦点を結び光ビーム210を形成する。幾何光学的な光線追跡計算では上記光ビーム209、210は点状になるが、実際には回折の影響を受け有限の大きさになる。図2(b)の右側に示した図は回折光学計算により求めた受光面206での光ビーム209、210の像であり、光ビーム209、光ビーム210の直径は約25μmとなっている。つまり、上記光ビーム207の直径の約5倍になっている。これは図2(c)に示すように、上記光ビーム多分割素子104の位置における光ビーム208が上記格子面A1、格子面E1で分割されているので、上記光ビーム208の開口数NA1に比べて格子面A1での開口数NAA1、格子面E1での開口数NAE1の値が小さくなっているためである。一般的に、集光された光ビームの直径Dは波長をλ、開口数をNAと表記すると以下の[数式1]で表される。ここで、αはレーザの発光角分布により決まる定数である。
D=α×λ/NA [数式1]
図2(c)に示すように、格子面A1での実質的な開口数NAA1、格子面E1での実質的な開口数NAE1を算出したところ、上記光ビーム208の開口数NA1の約1/5となる。そのため、上記[数式1]より上記光ビーム209、光ビーム210の直径は上記光ビーム207の約5倍となる。本図では格子面A1、格子面E1を例にして説明したが、他の格子面B1〜D1、F1〜L1についても同様のことが言える。
上記図2の説明を踏まえ、図3を用い受光面301に形成される光ビームから検出される受光強度のデフォーカス特性について説明する。図3(a)の右側の図で、302は合焦点状態において、上記光ビーム多分割素子104の格子面A1〜H1で回折された光ビームが受光面301で形成する光ビームを示しており、上記図2より約25μmの直径である。合焦点状態からデフォーカスした時の光ビームを計算すると、上記光ビーム302は矢印303の方向に移動し光ビーム304、あるいは矢印305の方向に移動し光ビーム305を形成し、受光面301から外れる方向に移動する。これは、格子面A1〜H1で回折される各光ビームが図2(c)で示した上記光ビーム208の中心を含まない周辺部の光ビームであることによる。このとき、横軸に上記合焦点状態からのデフォーカス量、縦軸に受光面301の受光強度(最大値を1としたときの相対値)を示すと図3(a)の左側に示すグラフの曲線308のようになる。矢印309の範囲ではデフォーカス量に対し受光面301の受光強度が一定であり、矢印309から外側の範囲ではデフォーカス量に対し受光面301の受光強度が急激に低下する。受光面301から得られる信号がデフォーカスしても安定であるためには、上記矢印309に示す受光強度が平坦な範囲ができるだけ広い特性が望ましい。つまり、受光面のサイズと上記平坦な範囲309の関係を把握することが重要となる。
そこで、合焦点状態からのデフォーカス量と受光面301の受光強度の関係が、受光面301のサイズ310によりどのように変化するのかを計算した。図3(b)の左側の図は格子面A1で回折された光ビームについて、横軸に上記受光面301のサイズ310、縦軸に上記受光面301の受光強度が平坦な範囲(上記矢印309の範囲)をとったグラフであり、曲線311に示すように変化する。このグラフから、上記受光面301のサイズ310を大きくするに従って上記受光面301の受光強度が平坦な範囲309が増加することがわかる。本実施例では上記受光面301のサイズ310を例えば、約50μm(光ビーム210の直径約25μmの約2倍)とした。このとき、受光強度が平坦な範囲309は約1.8μmp-pとなる。これは、BDの焦点深度約0.56μmp-pに対し約3倍の値であり、上記受光面301からデフォーカスに対して安定な信号が得られる。格子面B1〜D1により回折された光ビームについても格子面A1と同様に、上記受光面301のサイズ310を例えば、約50μm(光ビーム210の直径約25μmの約2.5倍に相当する)とした。このとき、受光強度が平坦な範囲309は約1.8μmp-pとなり、受光面301からデフォーカスに対して安定な信号が得られる。
図3(c)の左側の図は、格子面E1で回折された光ビームについて、横軸に上記受光面301のサイズ313、縦軸に上記受光面301の受光強度が平坦な範囲(上記矢印309の範囲)をとったグラフであり、曲線312に示すように変化する。このグラフから、上記受光面301のサイズ313を大きくするに従って上記受光面301の受光強度が平坦な範囲309が増加することがわかる。本実施例では受光面301のサイズ313を例えば、約50μm(光ビーム209の直径約25μmの約2倍に相当する)とした。このとき、受光強度が平坦な範囲309は約1.8μmp-pとなる。これはBDの焦点深度約0.56μmp-pに対し約3倍の値であり、上記受光面301からデフォーカスに対して安定な信号が得られる。格子面F1〜H1により回折された光ビームについても格子面E1と同様に、上記受光面301のサイズ313を例えば、約50μmとした。このとき、受光強度が平坦な範囲309は約1.8μmp-pとなり、受光面301からデフォーカスに対して安定な信号が得られる。
図4(a)は上記光ビーム多分割素子104の格子面A1で回折した光ビームについて、上記受光面301のサイズ310を上記図3で設定した約50μmとし、デフォーカス量と上記受光面301の受光強度(相対値)を計算した例を示している。曲線401の平坦な範囲が矢印309に示すように約1.8μmp-pと広い範囲が得られている。図4(b)は上記光ビーム多分割素子104の格子面E1で回折した光ビームについて、上記受光面301のサイズ313を上記図3で設定した約50μmとし、デフォーカス量と上記受光面301の受光強度を計算した例を示している。曲線402の平坦な範囲が矢印309に示すように約1.8μmp-pと広い範囲が得られている。以上の説明より、上記光ビーム多分割素子104を用いる場合、デフォーカスに対して受光面301から安定した信号を得るためには、受光面に照射される光ビームの直径と受光面サイズの関係をどのようにすれば良いのかが明らかとなった。
図5は上記図2から図4を用いて説明した内容を踏まえて決定したBD光検出器109の受光部112の受光面パターンを示している。501は情報記録媒体の半径方向に対応しかつ情報記録媒体の半径方向にほぼ平行な第1の仮想中心線を、502は上記第1の仮想中心線501と直交する第2の仮想中心線を示している。丸(○)と斜線で示した509は合焦点時に各受光面に照射される光ビームを示している。上記第1の仮想中心線501に対し一方の側(図では−Y方向)に、4つの五角形に分割された第1の受光面503(A、B、C、Dの記号を付す)、上記第1の受光面503の外側(仮想中心線501から離れた位置)に六角形に分割された第2の受光面504(E、F、G、Hの記号を付す)が設けられ、上記第2の受光面504の外側(仮想中心線501から離れた位置)に六角形に分割された第3の受光面505(I、Jの記号を付す)が設けられている。さらに、上記第1の仮想中心線501のもう一方の側には、2つの長方形と2つの台形に分割された第4の受光面506(M、N、O、Pの記号を付す)と、上記第4の受光面506の外側(仮想中心線501から離れた位置)に六角形に分割された第5の受光面507(S、Q、R、Tの記号を付す)が設けられている。なお、第1の受光面503の分割形状を4つの六角形としても構わない。
上記第1の受光面503(A〜D)、第2の受光面504(E〜G)、第3の受光面505(I、J)、第4の受光面506(M〜P)、第5の受光面507(S〜T)は上記第2の仮想中心線502に対し線対称に配置されている。また、上記第1の受光面503の略中心位置と上記第4の受光面506の略中心位置が上記第1の仮想中心線501に対し線対称に配置されている。同図では上記第1の仮想中心線501から上記第1の受光面503の略中心位置である一点鎖線514までの距離と、上記第1の仮想中心線501から上記第4の受光面506の略中心位置である一点鎖線515までの距離がY1と等しく設定されている。さらに、上記第2の受光面504の略中心位置と上記第5の受光面507の略中心位置が上記第1の仮想中心線501に対し線対称に配置されている。同図では上記第1の仮想中心線501から上記第2の受光面504の略中心位置である一点鎖線516までの距離と、上記第1の仮想中心線501から上記第5の受光面507の略中心位置である一点鎖線517までの距離がY2と等しく設定されている。
上記第4の受光面506は、上記情報記録媒体の情報記録面に焦点を合わせた状態において、上記光ビーム多分割素子104によりMとO、N、PとO、Nの境界である暗線部508に4つの光ビーム509が照射されるようになっている。これら4つの光ビームからダブルナイフエッジ法によりフォーカス誤差信号(FES)が生成される。ここで、図5においてA〜Iの記号を付けた各受光面での光強度を同一の記号で表すことにする。なお、上記光ビーム多分割素子104の各格子面からどのように光ビームが照射されるかについては後ほど図8を用いて説明する。
上記フォーカス誤差信号(FES)の演算式は以下に示す[数式2] で表される。
FES=(M+P)−(O+N) [数式2]
トラッキング誤差信号(TES)は以下に説明するように生成される。まず、上記第1の受光面503(A〜D)と上記第2の受光面504(E〜H)に照射される複数の光ビームからメイントラッキング誤差信号(MTES)が生成され、その演算式は以下に示す[数式3] で表される。
MTES={(A+E)+(B+F)}−{(D+H)+(C+G)} [数式3]
さらに、上記第5の受光面507(Q〜T)に照射される複数の光ビームによりサブトラッキング誤差信号(STES)が生成され、その演算式は以下に示す[数式4] で表される。
STES={(Q+R)−(S+T)} [数式4]
上記MTESとSTESの差動演算によりトラッキング誤差信号(TES)が生成され、その演算式は以下に示す[数式5] で表される。
TES=MTES-k×STES [数式5]
ここで、[数式5]のkは図1で示したBD対物レンズ108がトラッキング動作(図1のY、-Y方向に移動)する際、[数式5]で表されるTESのDCオフセットが最も良く補正されるように設定される係数である。本実施例の場合、このkは約2.4〜2.7の間に設定される。
再生信号(RF)は上記第1の受光面503(A〜D)と上記第2の受光面504(E〜H)と第3の受光面505(I、J)に照射される複数の光ビームにより生成され、その演算式は以下に示す[数式6] で表される。
RF=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J [数式6]
上記情報記録媒体の半径方向(図1のY、-Y方向)における上記対物レンズ108の位置信号(LE)は、上記第5の受光面507(Q〜T)に照射される複数の光ビームにより生成され、その演算式は以下に示す[数式7]で表される。
LE=(Q+R)−(S+T) [数式7]
上記図2、図3、図4を用いて説明したように、上記第1の受光面503(A〜D)のX方向の寸法S1を約50μm、Y方向の寸法T1を約50μm、上記第2の受光面504(E〜H)のX方向の寸法S2を約50μm、Y方向の寸法T2を約50μm、第3の受光面505(I、J)のX方向の寸法S3を約50μm、Y方向の寸法T3を約50μm、上記第5の受光面507(Q〜T)のX方向の寸法S5を約50μm、Y方向の寸法T5を約50μmとした。これらの寸法は、合焦点時に各受光面に照射される光ビーム509の直径の約2.5倍に相当する。
以上より、上記第1の受光面503、第2の受光面504、第3の受光面505、第5の受光面507に照射される複数の光ビームから得られる信号は、デフォーカスに対して安定である、すなわちデフォーカスに強い信号が得られるので、上記[数式3]から[数式5]で示したトラッキング誤差信号(TES)をデフォーカスに対して安定な特性にできるという効果が得られる。
図6は情報記録媒体の記録層に集光された光ビームが合焦点状態からデフォーカスした場合、図5を用いて説明した光検出器109の各受光面503、504、505、506、507に照射される光スポットの変化を計算し模式的に示した図である。図6(a)は合焦点状態から図1の−Z方向にデフォーカスした場合を、図6(b)は合焦点状態から図1の+Z方向にデフォーカスした場合を示している。図6(a)において、合焦点状態で各受光面に照射される光ビーム509はAでは矢印602の方向に、Dでは矢印603の方向に、Cでは矢印604の方向に、Bでは矢印605の方向に移動し、実線で示す光ビーム601に変化する。Hでは上記光ビーム509が矢印606の方向に、Eでは矢印607の方向に、Fでは矢印608の方向に、Gでは矢印609の方向に、Iでは矢印619の方向に、Jでは矢印610の方向に移動し、実線で示す光ビーム601に変化する。Sでは上記光ビーム509が矢印611の方向に、Rでは矢印612の方向に、Qでは矢印613の方向に、Tでは矢印614の方向に移動し、実線で示す光ビーム601に変化する。MとOの境界である暗線部508に照射された上記光ビーム509は矢印615の方向に、MとNの境界である上記暗線部508に照射された上記光ビーム509は矢印616の方向に、OとPの境界である上記暗線部508に照射された上記光ビーム509は矢印617の方向に、NとPの境界である上記暗線部508に照射された上記光ビーム509は矢印618の方向に移動し、実線で示す光ビーム601に変化する。図6(b)において、合焦点状態で各受光面に照射される光ビーム509はAでは矢印604の方向に、Dでは矢印605の方向に、Cでは矢印622の方向に、Bでは矢印603の方向に移動し、実線で示す光ビーム602に変化する。Hでは上記光ビーム509が矢印608の方向に、Eでは矢印609の方向に、Fでは矢印606の方向に、Gでは矢印607の方向に、Iでは矢印620の方向に、Jでは矢印621の方向に移動し、実線で示す光ビーム602に変化する。Sでは上記光ビーム509が矢印613の方向に、Rでは矢印614の方向に、Qでは矢印611の方向に、Tでは矢印612の方向に移動し、実線で示す光ビーム602に変化する。MとOの境界である暗線部508に照射された上記光ビーム509は矢印617の方向に、MとNの境界である暗線部508に照射された上記光ビーム509は矢印618の方向に、OとPの境界である暗線部508に照射された上記光ビーム509は矢印615の方向に、NとPの境界である暗線部508に照射された上記光ビーム509は矢印616の方向に移動し、実線で示す光ビーム602に変化する。なお、図6に示すように上記光ビーム509の移動する角度は上記仮想中心軸線501から離れるにしたがって大きくなる。
以上の結果をまとめると、合焦点状態からデフォーカスした場合、各受光面における上記光ビーム509の軌跡は紙面の右斜め上下方向あるいは左斜め上下方向のいずれかであることがわかる。そのため、各受光面の形状を矩形とする必要は無く、上記光ビーム509の軌跡以外の箇所は不要な部分となる。そのため、図5において各受光面503、504、505、507は五角形あるいは六角形に分割されている。すなわち、デフォーカスに対して安定な信号が得られかつ必要最低限な面積を持つ形状にした。これにより、多数に分割された受光面の合計面積を必要最低限に抑え、光検出器109の電気的な周波数特性が大幅に劣化することを抑制できるという効果が得られる。
図7を用いて、上記フォーカス誤差信号(FES)を検出する上記第4の受光面506について説明する。図7(a)において、509は上記情報記録媒体の記録層に集光された光ビームが合焦点状態にある時に暗線部508に照射される光ビームを示している。図7(a)の右側の図は、M、N、O、Pにおける受光感度を模式的に示している。暗線部508は受光感度が連続的に減少する部分であり、Mでは実線708のように、O、Nでは実線709のように、Pでは実線710のように受光感度が連続的に変化する。上記第4の受光面506のY方向の寸法をa、暗線部508のY方向の寸法をbと表記する。図7(b)、図7(c)を用いて、暗線部508のb寸法(暗線幅b)とFES検出範囲の関係を計算した例を説明する。なお、上記寸法aは固定している。
図7(b)は横軸にデフォーカス量を、縦軸にFES振幅と4つの光ビーム509の受光強度から検出される和信号の振幅をとったグラフを示している。701は上記和信号の振幅波形を、702はFESの振幅波形を示しており、FES検出範囲706はデフォーカス量0を中心としたFESの振幅波形702に接線703を引き、FESの振幅波形702の極大値704から水平方向に引いた点線と接線703との交点、FESの振幅波形702の極小値705から水平方向に引いた点線と接線703との交点の間隔矢印706として定義する。
図7(c)は暗線部508のb寸法(図の横軸には暗線幅bと記載)とFES検出範囲706の関係を計算した例を示しており、暗線部508のb寸法が大きくなるに従ってFES検出範囲706は増加する関係にある。BDではFES検出範囲706として1.5〜2μmp-p程度が適正な値であり、本実施例では暗線部508のb寸法を約25〜40μmの間に設定することにより適正なFES検出範囲1.5〜2μmp-pが得られる。なお、この暗線部508のb寸法は上記光ビーム509の直径約25μmの約1倍から1.6倍の範囲に相当する。
図8を用いて、光ビーム多分割素子104について説明する。図8(a)は光ビーム多分割素子104に形成された格子パターンを示している。上記光ビーム多分割素子104は複数の偏向性格子面A1〜L1から構成されており、点線部114は光ビーム多分割素子104の位置における光ビームの直径を示し、2点鎖線部810と点線部114で囲まれた(斜線を施した)2箇所の領域811は、情報記録媒体のトラックで反射し、回折された0次光と±1次光が重なるプッシュプル領域を示している。
上記光ビーム多分割素子104は、上記2つのプッシュプル領域811を横切る線にほぼ平行な第1の線分801(図のX方向)と上記第1の線分と垂直する第2の線分802(図のY方向)によって区分されており、上記第1の線分801と上記第2の線分802が交差する点812を中心として点対称に分割された4つの偏光性格子面I1、J1、K1、L1からなる第1の格子領域と、上記第1の格子領域の外側に設けられ上記交差点812を中心として点対称に分割された4つの偏光性格子面A1、B1、C1、D1からなる第2の格子領域と、上記第1の格子領域の外側に設けられ上記交差点812を中心として点対称に分割された4つの偏光性格子面E1、F1、G1、H1からなる第3の格子領域を備えている。なお、上記光ビーム多分割素子104は上記偏向性格子面A1〜L1と(図示しない)1/4波長板が一体化された素子になっている。図8(a)のUは上記第1の格子領域のX方向の寸法(幅)を、Vは上記第1の格子領域(I1〜L1)のY方向の寸法(高さ)を、Wは上記第2の格子領域(A1〜D1)のY方向の寸法(高さ)を、Dは光ビーム多分割素子104の偏光性格子面位置における光ビームの直径を示している。本実施例では、U/Dの値を約20〜22%、V/Dの値を約20〜22%、W/Dの値を約28〜29%の範囲に設定している。
図8(b)は上記偏向性格子面A1〜H1における光ビームについて説明する図である。上記レーザ光源101から出射された直線偏光(P偏光)の光ビーム803は上記光ビーム多分割素子104の偏向性格子面の領域で回折することなく透過し、上記(図示しない)1/4波長板の領域で円偏光に変換されて光ビーム804となり、BD対物レンズ108で集光されて情報記録媒体808の情報記録面809に照射される。上記情報記録面809で反射されBD対物レンズ108を透過した光ビーム805は、上記光ビーム多分割素子104の(図示しない)1/4波長板の領域でレーザ光源101から出射された直線偏光(P偏光)と直交する直線偏光(S偏光)に変換され、偏向性格子面の領域で−1次光807と+1次光806に回折される。この場合、0次光は発生しない。
図8(c)は偏向性格子面I1〜L1における光ビームについて説明する図である。上記レーザ光源101から出射された直線偏光(P偏光)の光ビーム803は上記光ビーム多分割素子104の偏向性格子面の領域で回折することなく透過し、(図示しない)1/4波長板の領域で円偏光に変換されて光ビーム804となり、BD対物レンズ108で集光されて情報記録媒体808の情報記録面809に照射される。情報記録面809で反射されBD対物レンズ108を透過した光ビーム805は、上記光ビーム多分割素子104の1/4波長板の領域で上記レーザ光源101から出射された直線偏光(P偏光)と直交する直線偏光(S偏光)に変換され、偏向性格子面の領域で+1次光806のみに回折される。つまり、+1次光の強度が−1次光の強度より大きくなるように上記光ビーム多分割素子104を形成しているが、この場合−1次光と0次光は発生しない。このような光ビーム多分割素子104の格子面はブレーズ化することにより形成することができる。
本実施例における偏光性格子面A1〜L1における格子ピッチと格子角度を表1に示す。
Figure 2008204517
偏光性格子面A1〜L1における格子ピッチと格子角度は表1に示すように設定されている。格子面A1とD1では格子ピッチがd1と等しく、格子角度がθ1で互いに反対方向になっている。格子面B1とC1では格子ピッチがd2と等しく、格子角度がθ2で互いに反対方向になっている。格子面E1とH1では格子ピッチがd3と等しく、格子角度がθ3で互いに反対方向になっている。格子面F1とG1では格子ピッチがd4と等しく、格子角度がθ1で互いに反対方向になっている。格子面I1とJ1では格子ピッチがd5と等しく、格子角度がθ4で互いに反対方向になっている。格子面K1とL1では格子ピッチがd5と等しく、格子角度がθ4で互いに反対方向になっている。ここで、格子ピッチについてはd1>d2>d3>d4>d5の関係を、格子角度についてはθ4>θ3>θ1>θ2の関係を持たせてある。
図9は光ビーム多分割素子104の各格子面に、表1に記載の格子角度をもつ(二点鎖線で示す)格子溝901を記載した模式図を示している。また、格子角度θn(n=1〜4)の符号と方向の定義を記載してある。
ここで、図8、図9、表1を用いて説明した光ビーム多分割素子104の各領域の格子面で回折された光ビームが、図5を用いて説明した光検出器109の受光部112のどの受光面に照射されるのかについて説明する。上記第2の格子領域の4つの格子面(A1〜D1)で回折された+1次光806は光検出器109の第1の受光面503(A〜D)に、上記第2の格子領域の4つの格子面(A1〜D1)で回折された−1次光807は上記第4の受光面506の暗線部508またはM〜Pに照射される。上記第3の格子領域の4つの格子面(E1〜G1)で回折された+1次光806は第2の受光面(E〜G)に、上記第3の格子領域の4つの格子面(E1〜G1)で回折された−1次光807は第5の受光面507(S〜T)に入射する。上記第1の格子領域の4つの格子面(I1〜L1)で回折された+1次光806は第3の受光面505(I、J)に照射される。このようにして複数の光ビームが照射され、上記[数式2]〜[数式7]で示した信号が得られる。
図10はL0層(カバー層厚さ約100μm)とL1層(カバー層厚さ約75μm)の2層のデータ層を有するBD情報記録媒体において、目的とするL0層に焦点を合わせた場合に、目的以外の層であるL1層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光の分布を計算した例を示している。図10(a)は図1で示したBD対物レンズ108のY方向(BD情報記録媒体の半径方向)への移動量が0の場合を示している。複数の丸印1001は上記L0層から反射して検出レンズで絞られた光ビームを示しており、各受光面に照射された光強度に応じて上記[数式2]から[数式7]で示した各信号を生成する。点線1003で囲まれた領域は上記不要光を示しており、上記光ビーム多分割素子104によって多分割されている。そのため、一点鎖線1002で示す上記不要光の照射領域の最外周部の中に、上記点線1003で囲まれた不要光が存在しない箇所が生成される。この不要光が存在しない箇所に上記図5で示した第1の受光面503、第2の受光面504、第4の受光面506、第5の受光面507が配置されている。図10(b)は図1で示したBD対物レンズ108がY方向(BD情報記録媒体の半径方向)へ移動した場合を示している。丸印1004はL0層から反射して検出レンズで絞られた光ビームを、点線1006で囲まれた領域は上記不要光を示す。図10(a)から上記不要光の照射状態が変化し、斜線部1007、1008、1009で示すようにD、E、Gの一部に上記不要光が照射されている。しかし、信号光である光ビーム1001の光強度に対して上記不要光の強度は十分に小さく、上記[数式3]で示したメイントラッキング誤差信号(MTES)は、MTES={(A+E)+(B+F)}−{(D+H)+(C+G)} の演算式から得られるので、EとGで受光される光強度は互いに差し引かれる関係にあり、上記MTESが乱されることはない。また、第5の受光面507(Q、R、S、T)には全く上記不要光が照射されていない。上記[数式4]で示したサブトラッキング誤差信号(STES)は、STES={(Q+R)−(S+T)} の演算式から得られるので、上記STESは上記不要光の影響を全く受けない。そのため、上記STESは上記BD対物レンズ108がトラッキング動作した際に、上記MTESで発生するDCオフセットを補正するのに必要なDCオフセット成分だけを乱れることなく発生させることが可能となる。以上より、[数式5]で示したトラッキング誤差信号(TES)は、TES=MTES-k×STES の演算式で得られるので、上記TESは乱されることはなく、上記BD対物レンズ108がトラッキング動作した場合でも他層からの不要光の影響を受けにくい安定したトラッキング誤差信号(TES)を得ることが可能となる。また、[数式7]で示した上記BD対物レンズ108のトラッキング方向(図1のY、-Y方向)の位置信号(LE)は、LE=(Q+R)−(S+T)の演算式で得られるので、上記LEは乱されることはなく、他層からの不要光の影響を受けない安定した対物レンズの位置信号を得ることが可能となる。なお、I,Jには上記不要光が照射されているが、これらは上記[数式6]で示した再生信号(RF)の検出のみに用いているので上記不要光が照射されていても実用上問題にはならない。
Q、R、S、TにL1層で反射した上記不要光が全く照射されないという状態は、図8(a)で示したように、4つの偏光性格子面I1〜L1からなる第1の格子領域の寸法U、Vについて、U/Dの値を約20〜22%、V/Dの値を約20〜22%に設定したことと、図8(b)で示したように偏向性格子面I1〜L1で+1次光806にのみ回折されるように上記多分割素子104を形成したことにより生じた効果である。また、上記偏光性格子面I1〜L1で+1次光806のみ回折されるようにしたことにより、I、Jに照射される光強度を強くすることができる。上記再生信号(RF)は、上記[数式6]で示したように、RF=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J の演算式から得られるので、上記再生信号(RF)の信号強度を強くすることができ、S/N特性が良い再生信号が得られるという効果がある。上記多分割素子104の4つの偏光性格子面I1〜L1からなる第1の格子領域にて、+1次光806のみ回折するようにしたのは以下に示す理由による。もし仮に、偏光性格子面I1〜L1で−1次光も発生させるようにすると、上記偏光性格子面I1〜L1から発生する(図示しない)不要光が第5の受光面507(Q、R、S、T)に照射されるので他層からの不要光の影響を受け、上記サブトラッキング誤差信号(STES)が乱され安定したトラッキング誤差信号(TES)を得ることができなくなる。また、上記偏光性格子面I1〜L1で回折した−1次光はどの受光面にも入射しないので上記再生信号(RF)の強度が低下し、S/N特性が劣化することになる。
図11はL0層(カバー層厚さ約100μm)とL1層(カバー層厚さ約75μm)の2層のデータ層を有するBD情報記録媒体において、目的とするL1層に焦点を合わせた場合に、目的以外の層であるL0層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光の分布を計算した例を示している。図11(a)は図1で示したBD対物レンズ108のY方向(BD情報記録媒体の半径方向)への移動量が0の場合を示している。複数の丸印1101は上記L1層から反射して検出レンズで絞られた光ビームを示しており、各受光面に照射された光強度に応じて上記[数式2]から[数式7]で示した各信号を生成する。点線1103で囲まれた領域は上記不要光を示しており、上記光ビーム多分割素子104によって多分割されている。そのため、一点鎖線1102で示す上記不要光の照射領域の最外周部の中に、上記点線1103で囲まれた不要光が存在しない箇所が生成される。この不要光が存在しない箇所に図5で示した第1の受光面503、第2の受光面504、第4の受光面506、第5の受光面507が配置されている。
図11(b)は図1で示したBD対物レンズ108がY方向(BD情報記録媒体の半径方向)へ移動した場合を示している。複数の丸印1104はL1層から反射して検出レンズで絞られた光ビームを、点線1106で囲まれた領域は不要光を示す。図11(a)の状態から上記不要光の状態は変化し、斜線部1107、1108、1109、1110、1111で示すようにC、Dの一部とA、H、Fに上記不要光が照射されている。しかし、信号光である光ビーム1104の光強度に対して上記不要光の強度は十分に小さく、上記[数式3]で示したメイントラッキング誤差信号(MTES)は、
MTES={(A+E)+(B+F)}−{(D+H)+(C+G)} の演算式から得られるので、AとH、Fと(C+D)で受光される光強度は互いに差し引かれる関係にあり、上記MTESが乱されることはない。また、第5の受光面507(Q、R、S、T)には全く上記不要光が照射されていない。上記[数式4]で示したサブトラッキング誤差信号(STES)は、STES={(Q+R)−(S+T)} の演算式から得られるので、上記STESは上記不要光の影響を全く受けない。そのため、上記STESはBD対物レンズ108がトラッキング動作した際に、上記MTESで発生するDCオフセットを補正するのに必要なDCオフセット成分だけを乱れることなく発生させることが可能となる。
以上より、[数式5]で示したトラッキング誤差信号(TES)は、TES=MTES-k×STES の演算式で得られるので上記TESが乱されることはなく、BD対物レンズ108がトラッキング動作した際に、安定したトラッキング誤差信号を得ることが可能となる。ここで、Q、R、S、TにL1層で反射した不要光が全く照射されないという状態は、図8(a)を用いて説明したようにU/Dの値を約20〜22%、V/Dの値を約20〜22%に設定したことと、図8(b)を用いて説明したように偏光性格子面I1〜L1で+1次光806のみ回折されるように上記多分割素子104を形成したことにより生じた効果である。以上より、L0層(カバー層厚さ約100μm)とL1層(カバー層厚さ約75μm)の2層のデータ層を有するBD情報記録媒体にて、他層からの不要光の影響を受けにくく安定したトラッキング誤差信号(TES)および対物レンズ108のトラッキング方向(図1のY、-Y方向)の位置信号(LE)を得ることが可能となる。
本発明における実施例2について図12から図15を用いて説明する。
図12は本実施例におけるBD用光ヘッドの概略を示す上面図である。図1を用いて説明した実施例1と異なる点は、偏光ビームスプリッタ102の出射面1202とBD光検出器109の間に集光レンズ1201を配置したことである。その他については図1と同じであるためここでは説明を省略する。
図13(a)はBDデータ層からBD光検出器109に至る光路である復路系の倍率(BD補助レンズ105とBDコリメートレンズ106と集光レンズ1201の合成焦点距離÷対物レンズ108の焦点距離)を実施例1の約12倍(=往路系倍率)から10倍、8倍と小さくし、図8(a)で示した格子面A1、格子面E1で回折された光ビームが光検出器109の受光部112に焦点を結び照射される光ビーム像を回折光学計算により求めた結果を示している。(1)格子面A1で回折された光ビーム像は、復路系の倍率を約12倍から10倍、8倍と小さくするに従って210、1301、1302で示すように変化し、光ビームの直径が小さくなっていく。(2)格子面E1で回折された光ビーム像は、復路系の倍率を約12倍から10倍、8倍と小さくするに従って209、1303、1304で示すように変化し、光ビームの直径が小さくなっていく。ここでは格子面A1、格子面E1で回折された光ビームを例にして説明したが、他の格子面で回折された光ビームについても同様に復路系の倍率を小さくするに従って上記光ビームの直径が小さくなっていく。
図13(b)は横軸に復路系倍率をとり、縦軸に図5で示した第1の受光面503(A〜D)での受光強度が平坦な範囲309を計算した例を示している。ここで、受光部112における受光面の大きさは実施例1で設定した約50μmとしている。復路系の倍率を実施例1の約12倍(=往路系倍率)から小さくしていくと、上記平坦な範囲309が大きくなっていく。図13(c)は横軸に復路系倍率をとり、縦軸に第2の受光面504(E〜H)での受光強度が平坦な範囲309を計算した例を示している。ここで、受光部112における受光面の大きさは実施例1で設定した約50μmとしている。図13(b)と同様に、復路系の倍率を実施例1の約12倍から小さくしていくと、上記の平坦な範囲309が大きくなっていく。以上より、復路系の倍率を往路系の倍率(=約12倍)よりも小さくすることにより、図8(a)で示した各格子面での光ビームの開口数(NA)が実施例1に比べて大きくなるので、受光面での光ビーム直径がより小さくなる。実施例1に対し集光レンズ1201を追加したため、部品点数が1つ増えることになるが、受光面での受光強度が平坦な範囲309が増加するので、実施例1に比べて上記トラッキング誤差信号(TES)がデフォーカスに対してより安定するという効果が得られる。また、上記トラッキング誤差信号(TES)を実施例1と同じデフォーカス特性に設定した場合、逆に受光面のサイズを小さくすることができ、光検出器109を小型化できるという効果も得られる。
図14は図7(a)で示した暗線幅bを約30μmに設定し、復路系の倍率とフォーカス誤差信号(FES)の検出範囲706の関係を計算した例を示している。1401で示す曲線のようになり、復路系の倍率を実施例1の約12倍(=往路系倍率)から小さくしていくと、FES検出範囲706が大きくなる関係にある。例えば、復路系倍率を9〜10倍に設定すると、図13より、受光面での受光強度が平坦な範囲309を約2〜2.6μmと広くとり、FES検出範囲706を約2〜2.4μmと実用的な範囲に設定することができる。つまり、デフォーカス特性に強いトラッキング誤差信号(TES)と実用的に適正なFES検出範囲を持つフォーカス誤差信号(FES)が得られるという効果がある。目標とする仕様によっては復路系倍率を上記範囲の9〜10倍から変えても良い。
図15は集光レンズ1201の焦点距離と復路系倍率、検出レンズ系(106、105、1201)の合成焦点距離の関係を計算した例を示している。復路系の倍率の曲線は1501のようになり、検出レンズ系の合成焦点距離の曲線は1502のようになる。例えば復路系倍率を9〜10倍に設定する場合、集光レンズ1201の焦点距離を約10〜15mmに設定すれば良い。このとき検出レンズ系の合成焦点距離は約13〜14mmの範囲にあり、往路にあるコリメートレンズ系の合成焦点距離約17mmよりも短い値となる。
本発明における実施例3について図16から図18を用いて説明する。
図16は本実施例のBD光検出器109の受光部112の受光面パターンを示している。実施例1の図5と異なる点は、Iを矢印1602の方向に、Jを矢印1601の方向に離して第3の受光面1603を形成したことである。なお、点線で示したI、Jは実施例1の図5における位置を示している。その他については図5と同じであるため、ここでは説明を省略する。
図17はL0層(カバー層厚さ約100μm)とL1層(カバー層厚さ約75μm)の2層のデータ層を有するBD情報記録媒体において、目的とするL0層に焦点を合わせた場合に、目的以外の層であるL1層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光の分布を計算した例を示している。図17(a)は図1で示した対物レンズ108のY方向(BD情報記録媒体の半径方向)への移動量が0の場合を示している。複数の丸印1701は上記L0層から反射して検出レンズで絞られた光ビームを示しており、各受光面に照射された光強度に応じて上記[数式2]から[数式7]で示した各信号を生成する。点線1703で囲まれた領域は不要光を示しており、光ビーム多分割素子104によって多分割されている。そのため、一点鎖線1702で示した不要光の照射領域の最外周部の中に上記点線1703で囲まれた不要光が存在しない箇所が生成される。この不要光が存在しない箇所に図16で示した第1の受光面503、第2の受光面504、第4の受光面506、第5の受光面507が配置されている。
図17(b)は図1で示したBD対物レンズ108がY方向(BD情報記録媒体の半径方向)へ移動した場合を示している。丸印1704はL0層で反射し検出レンズで絞られた光ビームを、点線1706で囲まれた領域は不要光を示す。図17(a)の状態から上記不要光の状態は変化し、斜線部1707で示すようにDの一部に上記不要光が照射されている。実施例1で示した図10(b)に比べて上記不要光が照射される受光面の数が減少している。また、図10(b)と同様にS、Q、R、Tには全く不要光が照射されない。よって、実施例1で説明したようにTESが乱されることはなく、BD対物レンズ108がトラッキング動作した際に、安定したトラッキング誤差信号を得ることが可能となる。上記実施例1に対して光検出器のサイズが少し大きくなるが、上記[数式3]で示した
MTES={(A+E)+(B+F)}−{(D+H)+(C+G)} が実施例1よりも安定するので、その結果、上記[数式5]で示したTES=MTES-k×STES が上記実施例1に比べて他層からの不要光の影響を受けにくくなり安定するという効果が得られる。なお、図17(a)、図17(b)の図から、第3の受光面1603(I、J)は上記実施例1の図10と比べて、一点鎖線1702、1705で示した不要光の照射領域の最外周部に近づいて配置されていることがわかる。
図18はL0層(カバー層厚さ約100μm)とL1層(カバー層厚さ約75μm)の2層のデータ層を有するBD情報記録媒体において、目的とするL1層に焦点を合わせた場合に、目的以外の層であるL0層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光の分布を計算した例を示している。図18(a)は図1で示した対物レンズ108のY方向(BD情報記録媒体の半径方向)への移動量が0の場合を示している。複数の丸印1801は上記L1層から反射して検出レンズで絞られた光ビームを示しており、各受光面に照射された光強度に応じて上記[数式2]から[数式7]で示した各信号を生成する。点線1803で囲まれた領域は不要光を示しており、光ビーム多分割素子104によって多分割されている。そのため、一点鎖線1802で示した不要光の照射領域の外周部の中に、上記点線1803で囲まれた不要光が存在しない箇所が生成される。この不要光が存在しない箇所に図16で示した第1の受光面503、第2の受光面504、第4の受光面506、第5の受光面507が配置されている。
図18(b)は図1で示したBD対物レンズ108がY方向(BD情報記録媒体の半径方向)へ移動した場合を示している。丸印1804はL1層で反射して検出レンズで絞られた光ビームを、点線1806で囲まれた領域は不要光を示す。図18(a)の状態から上記不要光の状態は変化し、斜線部1807、1808で示すようにAとDの一部に上記不要光が照射されている。上記実施例1で示した図11(b)に比べて上記不要光が照射される受光面の数が減少している。また、図11(b)と同様にS、Q、R、Tには全く不要光が照射されない。よって、上記実施例1で説明したように、TESが乱されることはなく、BD対物レンズ108がトラッキング動作した際に安定したトラッキング誤差信号を得ることが可能となる。上記実施例1に対して光検出器のサイズが少し大きくなるが、上記[数式3]で示したMTES={(A+E)+(B+F)}−{(D+H)+(C+G)}が上記実施例1よりも安定する。その結果、上記[数式5]で示したTES=MTES-k×STES が実施例1に比べて他層からの不要光の影響を受けにくくなり安定した特性が得られるという効果がある。なお、図18(a)、図18(b)の図から、第3の受光面1603の受光面(I、J)は上記実施例1の図11と比べて、一点鎖線1802、1805で示した不要光の照射領域の最外周部に近づいて配置されていることがわかる。
本発明における実施例4について図19から図21を用いて説明する。
図19は本実施例における光ビーム多分割素子1901に形成された格子パターンを示しており、複数の偏向性格子面A1〜D1、E2〜L2から構成されている。上記実施例1の図8で示した光ビーム多分割素子104と異なる点は、4つの偏光性格子面I2、J2、K2、L2からなる第1の格子領域の形状が実施例1では矩形であったのに対し、本実施例では(4つの斜辺1902を有する)菱形としたことである。それに伴い、4つの偏光性格子面E2、F2、G2、H2からなる第3の格子領域の形状も上記実施例1とは異なっている。その他については上記実施例1と同じであるため、ここでは説明を省略する。なお、本実施例ではBD光検出器109の受光部112の受光面パターンを上記実施例3で示した図16のパターンとしている。
図20はL0層(カバー層厚さ約100μm)とL1層(カバー層厚さ約75μm)の2層のデータ層を有するBD情報記録媒体において、目的とするL0層に焦点を合わせた場合に、目的以外の層であるL1層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光の分布を計算した例を示している。図20(a)は図1で示したBD対物レンズ108のY方向(BD情報記録媒体の半径方向)への移動量が0の場合を示している。複数の丸印2001は上記L0層で反射して検出レンズで絞られた光ビームを示しており、各受光面に照射された光強度に応じて上記[数式2]から[数式7]で示した各信号を生成する。点線2003で囲まれた領域は不要光を示しており、図19で示した光ビーム多分割素子1901によって多分割されている。そのため、一点鎖線2002で示した不要光の照射領域の最外周部の中に、上記点線2003で囲まれた不要光が存在しない箇所が生成される。この不要光が存在しない箇所に図16で示した第1の受光面503、第2の受光面504、第4の受光面506、第5の受光面507が配置されている。
図20(b)は図1で示したBD対物レンズ108がY方向(BD情報記録媒体の半径方向)へ移動した場合を示している。丸印2004はL0層で反射して検出レンズで絞られた光ビームを、点線2006で囲まれた領域は不要光を示す。図20(a)の状態から上記不要光の状態は変化し、斜線部2007で示すように、Dのごく一部に上記不要光が照射されている。上記実施例3で示した図17(b)と比べると、Dにおいて上記不要光が照射される面積が減少している。また、図17(b)と同様にS、Q、R、Tには全く不要光が照射されない。よって、実施例1で説明したようにTESが乱されることはなく、BD対物レンズ108がトラッキング動作した場合に安定したトラッキング誤差信号を得ることが可能となる。この場合、実施例3に対し光ビーム多分割素子1901の形状が少し複雑になるが、上記[数式3]で示したMTES={(A+E)+(B+F)}−{(D+H)+(C+G)}がより安定する。その結果、上記[数式5]で示したTES=MTES-k×STES が実施例3に比べて他層からの不要光の影響を受けにくくなり、より安定した特性が得られるという効果がある。
図21はL0層(カバー層厚さ約100μm)とL1層(カバー層厚さ約75μm)の2層のデータ層を有するBD情報記録媒体において、目的とするL1層に焦点を合わせた場合に、目的以外の層であるL0層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光の分布を計算した例を示している。図21(a)は図1で示したBD対物レンズ108のY方向(BD情報記録媒体の半径方向)への移動量が0の場合を示している。複数の丸印2101は上記L1層で反射して検出レンズで絞られた光ビームを示しており、各受光面に照射された光強度に応じて上記[数式2]から[数式7]で示した各信号を生成する。点線2103で囲まれた領域は不要光を示しており、図19で示した光ビーム多分割素子1901によって多分割されている。そのため、一点鎖線2102で示した不要光の照射領域の最外周部中に、上記点線2103で囲まれた不要光が存在しない箇所が生成される。この不要光が存在しない箇所に図16で示した第1の受光面503、第2の受光面504、第4の受光面506、第5の受光面507が配置されている。
図21(b)は図1で示したBD対物レンズ108がY方向(BD情報記録媒体の半径方向)へ移動した場合を示している。丸印2104はL1層で反射して検出レンズで絞られた光ビームを、点線2106で囲まれた領域は不要光を示す。図21(a)の状態から上記不要光の状態は変化し、斜線部2107、2108で示すように、AとDの一部に上記不要光が照射されている。この状態は実施例3で示した図18(b)とほぼ同等である。また、図18(b)と同様にS、Q、R、Tには全く不要光が照射されない。よって、実施例1で説明したように、TESが乱されることはなく、BD対物レンズ108がトラッキング動作した場合に安定したトラッキング誤差信号(TES)を得ることが可能となる。この場合、上記[数式5]で示したTES=MTES-k×STES は上記実施例3と同様に安定する。
本発明における実施例5について図22を用いて説明する。本図は実施例4の図19で示した光ビーム多分割素子1901の格子パターンを変形した例を示している。図22(a)において、実施例4と異なる点は、4つの偏光性格子面A2、B2、C2、D2からなる第2の格子領域の形状が実施例4では矩形であったのに対し、本実施例では斜辺2202、斜辺2203、斜辺2204、斜辺2205を設けた台形にしたことである。これに伴い、4つの偏光性格子面E3、F3、G3、H3からなる第3の格子領域の形状も上記実施例4とは異なっている。この場合、偏光性格子面A2、B2、C2、D2は2点鎖線部810と点線部114で囲まれた領域である情報記録媒体のトラックで回折された0次光と±1次光が重なる(斜線部811で示す)2つのプッシュプル領域を完全に含むようになっており、トラッキング誤差信号(TES)の信号振幅が増えるという効果がある。また、図22(b)に示すように第2の格子領域である4つの偏光性格子面A3、B3、C3、D3に斜辺2207、斜辺2208、斜辺2209、斜辺2210を設けた台形形状とすることも可能である。これに伴い、4つの偏光性格子面E4、F4、G4、H4からなる第3の格子領域の形状は図22(a)とは異なる。なお、図22では4つの偏光性格子面I2、J2、K2、L2からなる第1の格子領域を菱形としたが、図8で示したように矩形としても良い。
これまではBD用光ヘッドの実施例を説明してきたが、本実施例ではBD/DVD/CDに対応した3波長互換光ヘッドの実施例について説明する。
図23はBD/DVD/CDに対応した3波長互換光ヘッドの上面図を示す。BD光学系は基本的に実施例1の図1と同じであるため、詳細な説明は省略し、図1で記載しなかった部分について説明する。一点鎖線で囲まれた領域2301はBDコリメートレンズ106を矢印の光軸方向に駆動する球面収差補正機構を示している。
次に、DVD/CD光学系について以下、説明する。2303は2波長マルチレーザを示しており、異なる波長の光ビームを出射するレーザチップをその筐体内に2個搭載したレーザ光源である。2波長マルチレーザ2303には、波長約660nmの光ビームを出射する(図示しない)DVDレーザチップと波長約780nmの光ビームを出射する(図示しない)CDレーザチップが搭載されている。
まず、DVD光学系について説明する。2波長マルチレーザ2303の(図示しない)前記DVDレーザチップから直線偏光のDVD光ビームが発散光として出射される。(図示しない)前記DVDレーザチップから出射した光ビームは広帯域1/2波長板2304に入射し、所定の方向の直線偏光に変換される。なお、広帯域1/2波長板2304は、波長約660nm帯と波長約780nm帯の光ビームが入射した場合に、どちらの波長に対しても1/2波長板として機能する素子であり、現在のDVD/CD互換光ピックアップでは一般的に用いられている。
前記光ビームは次に波長選択性回折格子2305に入射する。波長選択性回折格子2305は波長約660nmの光ビームが入射すると、回折角度θ1で光ビームを分岐し、波長約780nmの光ビームが入射すると、回折角度θ1とは異なる角度θ2で光ビームを分岐する光学素子である。このような波長選択性回折格子2305は回折格子の溝深さや屈折率に工夫をすることで製作でき、近年の2波長マルチレーザ光源を搭載する光ピックアップに使用されている。光ビームは波長選択性回折格子2305により1本のメイン光ビームと2本のサブ光ビームに分岐され、その2本のサブ光ビームはDPPや、差動非点収差方式(DAD:Differential Astigmatic Detection)の信号生成に利用される。なお、DPPやDADは公知技術であるため、ここでは説明を省略する。波長選択性回折格子2305を通過した光ビームはダイクロハーフミラー2306で反射した後、コリメートレンズ2307によって略平行な光ビームに変換される。コリメートレンズ2307を通過した光ビームは液晶収差補正素子2308に入射する。この液晶収差補正素子2308はDVDの光ビームに対し所定方向のコマ収差を補正する機能を有する。また、CDの光ビームに対しても補正量は異なるが、DVDと同様にコマ収差を補正することができるように電極パターンを設定している。液晶収差補正素子2308を通過した光ビームは広帯域1/4波長板2309に入射し円偏光に変換される。広帯域1/4波長板2309もDVDとCDの光ビームの両方に1/4波長板として機能する光学素子である。広帯域1/4波長板2309を通過した光ビームは立上げミラー2310でZ方向に反射しDVD/CD互換対物レンズ2311に入射し、情報記録媒体2318、ここではDVDのデータ層に集光照射される。DVD/CD互換対物レンズ2311とBD対物レンズ108は破線で囲まれた領域2302内に配置された(図示しない)対物レンズアクチュエータに搭載されており、図のY方向とZ方向への並進駆動およびX軸回りの回転駆動をさせることができる。
上記データ層で反射した光ビームは、DVD/CD互換対物レンズ2311、立上げミラー2310、広帯域1/4波長板2309、液晶収差補正素子2308、コリメートレンズ2307、ダイクロハーフミラー2306、検出レンズ2312を進行し、DVD/CD光検出器2313に到達する。光ビームにはダイクロハーフミラー2306を透過する際に非点収差が与えられ、フォーカス誤差信号(FES)の検出に使用される。検出レンズ2312は非点収差の方向を任意の方向に回転させると同時にDVD/CD光検出器2313上での集光スポットの大きさを決める機能を持つ。DVD/CD光検出器2313に導かれた光ビームは、DVDのデータ層に記録されている情報信号の検出と、トラッキング誤差信号(TES)およびフォーカス誤差信号(FES)などDVDのデータ層に集光照射された集光スポットの位置制御信号の検出等に使用される。ここで、図23の左側が情報記録媒体2318の内周方向に相当し、右側が情報記録媒体2318の外周方向に相当する。なお、DVD/CD互換対物レンズ2311とBD対物レンズ108の2個の対物レンズを情報記録媒体2318の半径方向(Y方向)に並べて搭載しているが、光ピックアップを製作する際、情報記録媒体2318の半径方向と接線方向とでDVD/CD互換対物レンズ2311とBD対物レンズ108の各々の最適チルト角度が異なる場合がある。この最適チルト角度のずれを補正するため、液晶収差補正素子2308が搭載されている。チルト角度のずれはコマ収差に相当するため、液晶収差補正素子2308は情報記録媒体2318の半径方向(Y方向)と接線方向(X方向)のコマ収差を補正する機能を持つ。
次にCDの光学系について説明する。2波長マルチレーザ2303の(図示しない)CDレーザチップから直線偏光のCD光ビームが発散光として出射される。(図示しない)CDレーザチップから出射した光ビームは広帯域1/2波長板2304に入射し、所定の方向の直線偏光に変換される。光ビームは次に波長選択性回折格子2305に入射し、前記回折角度θ1とは異なる回折角度θ2により1本のメイン光ビームと2本のサブ光ビームに分岐され、その2本のサブ光ビームはDPPや、DADの信号生成に利用される。波長選択性回折格子2305を通過した光ビームはダイクロハーフミラー2306を反射した後、コリメートレンズ2307によって略平行な光ビームに変換される。コリメートレンズ2307を進行した光ビームは液晶収差補正素子2308に入射する。液晶収差補正素子2308は、CDの光ビームに対しても所定方向のコマ収差を補正する機能を持つ。液晶収差補正素子2308を通過した光ビームは広帯域1/4波長板2309に入射し円偏光に変換される。広帯域1/4波長板2309を通過した光ビームは立上げミラー2310でZ方向に反射し、DVD/CD互換対物レンズ2311に入射し、CDのデータ層に集光照射される。
CDのデータ層で反射した光ビームは、DVD/CD互換対物レンズ2311、立上げミラー2310、広帯域1/4波長板2309、液晶収差補正素子2308、コリメートレンズ2307、ダイクロハーフミラー2306、検出レンズ2312を通過し、DVD/CD光検出器2313に到達する。光ビームにはダイクロハーフミラー2306を透過する際、DVDと同様に非点収差が与えられ、フォーカス誤差信号(FES)の検出に使用される。検出レンズ2312もDVDの光ビームと同様にCDの光ビームの非点収差の方向を任意の方向に回転させると同時にDVD/CD光検出器2313での集光スポットの大きさを決める機能がある。DVD/CD光検出器2313に導かれた光ビームはCDのデータ層に記録されている情報信号の検出と、トラッキング誤差信号(TES)およびフォーカス誤差信号(FES)などCDのデータ層に集光照射された集光スポットの位置制御信号の検出などに使用される。
2波長マルチレーザ2303のチップ活性層と水平な方向(θ//方向)と垂直な方向(θ⊥方向)の光強度分布中心付近にフロントモニタ111の受光面が配置されている。2317はBDレーザ光源101と2波長マルチレーザ2303の発光量を制御するためのレーザドライバICを示している。2315は本実施例の光ヘッド
と(図示しない)ドライブの電気回路基板を電気的に接続するFPCを示している。
以上のように2波長マルチレーザ2303を用い、上記光学部品を光ヘッド筐体2319に搭載することでBD、DVD、CDの3媒体に対応した互換光ヘッドを提供することができる。光ヘッド筐体2319は2本のガイドシャフト2316によって支持されている。また、第1の対物レンズであるDVD/CD互換対物レンズ2311と第2の対物レンズであるBD対物レンズ108を情報記録媒体2318の半径方向(Y方向)に並べて配置し、DVD/CD光学系とBD光学系を同一の光ヘッド筐体2319内において、DVD/CD互換対物レンズ2311とBD対物レンズ108の中心を結ぶ軸線2320に対して同じ側のスペースに独立して設けた。このような構成にすることで各光学系の性能を確保することができ、更に光学系の組立、調整が容易になるという効果が得られる。なお、本実施例で示した3波長互換光ヘッドは、薄型タイプの光ヘッドを想定しており、ノートパソコン搭載の薄型ドライブ、ポータブルドライブ、光ディスクムービ−カメラ等の装置への搭載が期待できる。
上記実施例1から実施例6までは本発明の光ヘッドに関する実施例を説明してきたが、ここでは上記光ヘッドを搭載した光情報再生装置または光情報記録再生装置の実施例について、図24を用いて説明する。図24は情報の記録および再生を行う情報記録再生装置2401の概略ブロック図を示している。2402は本発明の光ヘッドを示しており、この光ヘッド2402から検出された信号は信号処理回路内のサーボ信号生成回路2403および情報信号再生回路2404に送られる。サーボ信号生成回路2403では、光ヘッド2402より検出された信号から光ディスク媒体2405に適したフォーカス制御信号、トラッキング制御信号、球面収差検出信号が生成され、これらをもとに対物レンズアクチュエータ駆動回路2406を経て光ヘッド2402内の(図示しない)対物レンズアクチュエータを駆動し、対物レンズ2407の位置制御を行う。また、上記サーボ信号生成回路2403では上記光ヘッド2402より球面収差検出信号が生成され、この信号をもとに球面収差補正駆動回路2408を経て光ヘッド2402内の(図示しない)球面収差補正光学系の補正レンズを駆動する。また、情報信号再生回路2404では光ヘッド2402から検出された信号から光ディスク媒体2405に記録された情報信号が再生され、その情報信号は情報信号出力端子2409へ出力される。なお、サーボ信号生成回路2403および、情報信号再生回路2404で得られた信号の一部はシステム制御回路2410に送られる。システム制御回路2410からはレーザ駆動用記録信号が送られ、レーザ光源点灯回路2411を駆動させて(図示しない)フロントモニタを用いて発光量の制御を行い、光ヘッド2402を介して、光ディスク媒体2405に記録信号を記録する。なお、このシステム制御回路2410にはアクセス制御回路2412とスピンドルモータ駆動回路2413が接続されており、それぞれ、光ヘッド2402のアクセス方向位置制御や光ディスク2405のスピンドルモータ2414の回転制御が行われる。なお、上記情報記録再生装置2401をユーザが制御する場合、ユーザ入力処理回路2415にユーザが指示することによって制御を行う。その際、情報記録再生装置の処理状態等の表示は表示処理回路2416によって行われる。
実施例1において、BD用光ヘッドの概略を示す上面図、BD光検出器109の受光部112の受光面パターンおよび光ビーム多分割素子104の格子分割パターンを示す図。 実施例1において、光ビーム多分割素子104により複数に回折された光ビームがBD光検出器109の受光部112に形成する光ビームについて説明する図。 実施例1において、受光面に形成された光ビームのデフォーカス特性について説明する図およびグラフ。 実施例1において、光ビーム多分割素子104の格子面A1、格子面E1により回折された光ビームについて、受光面301のサイズ310を設定した場合、デフォーカス量と受光面301での受光強度を計算した例を示すグラフ。 実施例1において、BD光検出器109の受光部112の受光面パターンを示す図。 実施例1において、情報記録媒体の記録層に集光された光ビームが合焦点状態からデフォーカスした場合、光検出器の各受光面に照射される光ビームの変化を計算し模式的に示した図。 実施例1において、フォーカス誤差信号(FES)を検出する第4の受光面506について説明する図およびグラフ。 実施例1において、光ビーム多分割素子104について説明する図。 実施例1において、光ビーム多分割素子104の各格子面に表1に記載の格子角度をもつ(二点鎖線で示す)格子溝901を記載した模式図。 実施例1において、目的以外の層であるL1層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光の分布を計算した例を示す図。 実施例1において、目的以外の層であるL0層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光の分布を計算した例を示す図。 実施例2において、BD用光ヘッドの概略を示す上面図。 実施例2において、復路系倍率と受光面での光強度が平坦な範囲309を計算した例を示す図およびグラフ。 実施例2において、復路系倍率とフォーカス誤差信号(FES)の検出範囲706の関係を計算した例を示すグラフ。 実施例2において、集光レンズ1202の焦点距離と復路系倍率、検出レンズ系(106、105、1201)の合成焦点距離の関係を計算した例を示すグラフ。 実施例3において、BD光検出器109の受光部112の受光面パターンを示す図。 実施例3において、目的以外の層であるL1層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光の分布を計算した例を示す図。 実施例3において、目的以外の層であるL0層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光の分布を計算した例を示す図。 実施例4において、光ビーム多分割素子1901に形成された格子パターンを示す図。 実施例4において、目的以外の層であるL1層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光の分布を計算した例を示す図。 実施例4において、目的以外の層であるL0層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光の分布を計算した例を示す図。 実施例5において、光ビーム多分割素子の格子パターン形状を変形した例を示す図。 実施例6において、BD/DVD/CDに対応した3波長互換光ヘッドを示す上面図。 実施例7において、上記光ヘッドを搭載した光情報再生装置または光情報記録再生装置を示す概略ブロック図。
符号の説明
101 BDレーザ光源
104 光ビーム多分割素子
109 BD光検出器
112 BD光検出器109の受光部
114 光ビーム多分割素子104の位置における光ビームの直径
501 受光部112において、情報記録媒体の半径方向に対応しかつほぼ平行な第1の仮想中心線
502 受光部112において、上記第1の仮想中心線と直交する第2の仮想中心線
503 受光部112における第1の受光面
504 受光部112における第2の受光面
505 受光部112における第3の受光面
506 受光部112における第4の受光面
507 受光部112における第5の受光面
509 合焦点時に各受光面に照射される光ビーム
801 光ビーム多分割素子104において、2つのプッシュプル領域を横切る線にほぼ平行な第1の線分
802 光ビーム多分割素子104において、上記第1の線分と直交する第2の線分
1003 目的以外の層であるL1層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光
1006 対物レンズ108がトラッキング移動した際、目的以外の層であるL1層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光
1103 目的以外の層であるL0層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光
1106 対物レンズ108がトラッキング移動した際、目的以外の層であるL1層から反射して光検出器119の受光部112に照射される不要光

Claims (14)

  1. レーザ光源と、
    前記レーザ光源から出射された光ビームを平行光に変換するコリメートレンズと、
    前記コリメートレンズを光軸方向に移動させる球面収差補正機構と、
    前記レーザ光源から出射された光ビームを情報記録媒体の情報記録面に集光する対物レンズと、
    情報記録面で反射した光ビームを集光する検出レンズと、
    情報記録面で反射した光ビームを複数の光ビームに分割する光ビーム多分割素子と、
    前記光ビーム多分割素子により分割された複数の光ビームを受光し電気信号に変換する光検出器を有する光ヘッドであって、
    前記光検出器は、情報記録媒体の半径方向に対応し且つ情報記録媒体の半径方向に平行な第1の仮想中心線に対し一方の側に、五角形あるいは六角形に分割された第1の受光面と、前記第1の受光面の外側に設けられ六角形に分割された第2の受光面と、前記第2の受光面の外側に設けられ六角形に分割された第3の受光面を備え、前記第1の仮想中心線のもう一方の側に、2つの長方形と2つの台形に分割された第4の受光面と、前記第4の受光面の外側に設けられ六角形に分割された第5の受光面を備えたことを特徴とする光ヘッド。
  2. レーザ光源と、
    前記レーザ光源から出射された光ビームを平行光に変換するコリメートレンズと、
    前記コリメートレンズを光軸方向に移動させる球面収差補正機構と、
    前記レーザ光源から出射された光ビームを情報記録媒体の情報記録面に集光する対物レンズと、
    情報記録面で反射した光ビームを集光する検出レンズと、
    情報記録面で反射した光ビームを複数の光ビームに分割する光ビーム多分割素子と、
    前記光ビーム多分割素子により分割された複数の光ビームを受光し電気信号に変換する光検出器を有する光ヘッドであって、
    前記光ビーム多分割素子は、前記情報記録媒体で反射し回折された0次光と±1次光が重なる2つのプッシュプル領域を横切る線にほぼ平行な第1の線分と前記第1の線分と垂直する第2の線分によって区分されており、前記第1の線分と前記第2の線分が交差する点を中心として点対称に分割された格子面からなる第1の格子領域と、前記第1の格子領域の外側に設けられ前記第1の線分に対して線対称に分割された4つの格子面からなる第2の格子領域と、前記第1の格子領域の外側に設けられ前記第2の線分に対して線対称に分割された4つの格子面からなる第3の格子領域から構成され、前記情報記録媒体の情報記録面で反射され前記第1の格子領域と前記第2の格子領域と前記第3の格子領域に入射した光ビームが複数の+1次光と−1次光に回折されるようにしたことを特徴とする光ヘッド。
  3. 請求項1、2において、前記情報記録媒体の情報記録面に焦点を合わせた状態において、前記第2の格子領域の4つの格子面で回折された−1次光により生成された4つの光ビームが前記第4の受光面における前記2つの長方形と前記2つの台形の境界である暗線部に照射されるようにしたことを特徴とする光ヘッド。
  4. 請求項1、2において、前記第2の格子領域の4つの格子面で回折された+1次光により生成され前記第1の受光面に照射される複数の光ビームと前記第3の格子領域の4つの格子面で回折された+1次光により生成され前記第2の受光面に照射される複数の光ビームからメイントラッキング誤差信号を生成し、前記第3の格子領域の4つの格子面で回折された−1次光により生成され前記第5の受光面に照射される複数の光ビームからサブトラッキング誤差信号を生成し、前記メイントラッキング誤差信号と前記サブトラッキング誤差信号の差動演算によりトラッキング誤差信号を生成することを特徴とする光ヘッド。
  5. 請求項1、2において、前記第2の格子領域の4つの格子面で回折された+1次光により生成され前記第1の受光面に照射される複数の光ビームと前記第3の格子領域の4つの格子面で回折された+1次光により生成され前記第2の受光面に照射される複数の光ビームと前記第1の格子領域の4つの格子面で回折された+1次光により生成され前記第3の受光面に照射される複数の光ビームから再生信号を生成することを特徴とする光ヘッド。
  6. 請求項1において、前記第3の格子領域の4つの格子面で回折された−1次光により生成され前記第5の受光面に照射される複数の光ビームから前記情報記録媒体の半径方向における前記対物レンズの位置信号を生成することを特徴とする光ヘッド。
  7. 請求項1、2において、前記検出レンズの焦点距離を前記コリメートレンズの焦点距離よりも短くしたことを特徴とする光ヘッド。
  8. 請求項2において、前記光ビーム多分割素子の格子面は偏光性格子面で形成されかつ前記光ビーム多分割素子に1/4波長板が形成されていることを特徴とする光ヘッド
  9. 請求項2において、前記第1の格子領域の格子面で回折される前記+1次光の強度が前記−1次光の強度より大きくなるように前記光ビーム多分割素子を形成したことを特徴とする光ヘッド。
  10. 請求項1、2において、前記情報記録媒体は複数の情報記録面を有しており、目的とする情報記録面に焦点を合わせた状態で目的とする情報記録面以外の情報記録面で反射した不要光が前記光検出器に照射される場合、前記光ビーム多分割素子により前記不要光を多分割して前記不要光の照射領域内に前記不要光が照射されない箇所を生成し、その箇所に前記第1から第5の受光面を配置したことを特徴とする光ヘッド。
  11. 請求項10において、前記対物レンズが前記情報記録媒体の半径方向に動作した場合、目的とする情報記録面以外の情報記録面で反射した不要光が少なくとも前記第5の受光面に照射されないようにしたことを特徴とする光ヘッド。
  12. 請求項1から11のいずれかに記載の光ヘッドと、前記光源を駆動するためのレーザ駆動回路と、前記光ヘッドの光検出器の出力信号よりサーボ信号を生成するためのサーボ信号生成回路と、前記光ヘッドの光検出器の出力信号より前記光ディスクに記録されている情報を再生するための情報信号再生回路と、前記レーザ駆動回路、前記サーボ信号生成回路および前記情報信号再生回路を制御するシステム制御回路とを有する光学的情報記録再生装置。
  13. レーザ光を出射するレーザ光源と、
    前記レーザ光源から出射された光ビームを光ディスク上に合焦点するように集光する対物レンズと、
    光ディスクからの反射光を複数の光ビームに分割する分割素子と、
    前記分割素子により分割された複数の光ビームを光スポットとして受光する光検出器と、
    を有し、
    前記光検出器の受光面は、光ディスク上で光ビームが焦点ずれしたときに前記光スポットがずれる方向に延長された形状である、
    光ヘッド。
  14. 請求項13記載の光ヘッドであって、
    前記光検出器は、光ディスクの半径方向に対応し且つ光ディスクの半径方向に平行な分割線の一方側に、第1の受光面と、該第1の受光面より分割線から離れた位置に配置される第2の受光面を備え、前記第1の受光面の延長方向と前記第2の受光面の延長方向が異なる、
    光ヘッド。
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