JP2011204352A - Optical pickup device - Google Patents

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Ryoichi Kawasaki
良一 川崎
Hiroyuki Shindo
博之 新藤
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Sanyo Electric Co Ltd
Sanyo Electronic Device Sales Co Ltd
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Sanyo Electric Co Ltd
Sanyo Optec Design Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the lens surface of an objective lens from colliding with an optical disk.SOLUTION: The optical pickup device includes a first objective lens (L1) condensing a first laser light on an information recording layer of D1 in a first mounting state where a first optical disk (D1) is mounted on a turntable (T), a second objective lens (L2) condensing a second laser light on an information recording layer of D2 in a second mounting state where a second optical disk (D2) is mounted on the T, and a lens holder which is capable of moving along a radial direction while integrally holding the L1 and the L2 to be adjacent as the outer peripheral side and the inner peripheral side respectively in the radial direction along the D1 in the first mounting state and the D2 in the second mounting state. The disk surfaces of the D1 in the first mounting state and the D2 in the second mounting state and an opposing surface opposing the disk surfaces of the L1 and the L2 are nearly parallel, and the minimum distance between the disk surfaces and the opposing surface in the direction of the rotation axis of the T is larger than the thickness in the direction of the rotation axis of the T.

Description

本発明は、光ピックアップ装置に関する。   The present invention relates to an optical pickup device.

赤外レーザ光を用いて情報の記録/再生が可能な媒体として、CD(Compact Disc)が知られている。また、赤色レーザ光を用いる媒体としてはDVD(Digital Versatile Disc)が知られている。更に、これらの光ディスクと比較してより高密度記録が可能な青紫色レーザ光を用いる光ディスク、例えばHD DVD(High Definition DVD)やBlu−ray Disc(登録商標)等が提唱されている。使用するレーザ光の波長が異なる2種類の光ディスクに対して情報の記録/再生を行うべく、例えば、CDやDVD等用の赤色乃至赤外レーザ光を集光するための対物レンズと、HD DVDやBlu−ray Disc等用の青紫色レーザ光を集光するための対物レンズとを1つのレンズホルダに搭載した光ピックアップ装置がある(例えば、特許文献1参照。)。   A CD (Compact Disc) is known as a medium capable of recording / reproducing information using an infrared laser beam. A DVD (Digital Versatile Disc) is known as a medium using red laser light. Furthermore, optical discs using blue-violet laser light capable of higher density recording than these optical discs, such as HD DVD (High Definition DVD) and Blu-ray Disc (registered trademark), have been proposed. In order to record / reproduce information with respect to two types of optical disks having different wavelengths of laser light to be used, for example, an objective lens for condensing red or infrared laser light for a CD or DVD, and HD DVD There is an optical pickup device in which an objective lens for condensing blue-violet laser light for Blu-ray Disc or the like is mounted on one lens holder (see, for example, Patent Document 1).

前述した光ピックアップ装置における2つの対物レンズの光ディスクに対する配置には、この光ディスクの径方向(以後、ラジアル方向と称する)に沿った配置や、この光ディスクの螺旋状に形成されたトラックの接線方向(以後、タンジェンシャル方向と称する)に沿った配置等がある。一般に、光ディスクに対する情報記録/再生では、その対象となるトラックにレーザ光を追従させるべくトラッキング制御が行われる。このトラッキング制御では、一般に、レーザ光を回折格子等により回折して得た3つのレーザ光(0次光、±1次回折光)を用いる差動プッシュプル法や3ビーム法等が採用されている。例えばこの差動プッシュプル法では、情報記録/再生対象トラックの接線方向に対して+1次回折光と−1次回折光とを線対称に照射することにより、従来のプッシュプル法等に比べて優れたトラッキング制御を可能としている。2つの対物レンズがラジアル方向に配置される場合、この2つの対物レンズの双方とも、情報記録/再生対象トラックの接線方向に対して+1次回折光と−1次回折光とを線対称に照射可能である。一方、2つの対物レンズがタンジェンシャル方向に配置される場合、一方の対物レンズが情報記録/再生対象トラックの接線方向に対して+1次回折光と−1次回折光とを線対称に照射可能であるとき、他方の対物レンズでは+1次回折光と−1次回折光とが非線対称な照射となってしまう。この場合、0次光及び±1次回折光の反射光に応じたトラッキングエラー信号の振幅が変動するため、例えば差動プッシュプル法によるトラッキング制御が出来なくなる虞があった。そこで、タンジェンシャル方向に2つの対物レンズを配置する場合は、例えば差動プッシュプル法よりもトラッキング制御において劣る可能性のある0次光の反射光に基づくプッシュプル法等が採用されていた。   In the optical pickup apparatus described above, the two objective lenses are arranged with respect to the optical disc in the radial direction of the optical disc (hereinafter referred to as the radial direction) or in the tangential direction of the spirally formed track of the optical disc ( Hereinafter, there is an arrangement along the tangential direction. In general, in information recording / reproduction with respect to an optical disc, tracking control is performed so that a laser beam follows a target track. This tracking control generally employs a differential push-pull method, a three-beam method, or the like using three laser beams (0th-order light and ± 1st-order diffracted light) obtained by diffracting laser light with a diffraction grating or the like. . For example, this differential push-pull method is superior to conventional push-pull methods by irradiating + 1st order diffracted light and -1st order diffracted light in line symmetry with respect to the tangential direction of the information recording / reproducing track. Tracking control is possible. When the two objective lenses are arranged in the radial direction, both of the two objective lenses can irradiate the + 1st order diffracted light and the −1st order diffracted light with respect to the tangential direction of the information recording / reproduction target track. is there. On the other hand, when the two objective lenses are arranged in the tangential direction, the one objective lens can irradiate the + 1st order diffracted light and the −1st order diffracted light with respect to the tangential direction of the information recording / reproduction target track. When the other objective lens is used, the + 1st order diffracted light and the −1st order diffracted light are asymmetrically irradiated. In this case, since the amplitude of the tracking error signal varies according to the reflected light of the 0th order light and the ± 1st order diffracted light, there is a possibility that tracking control by the differential push-pull method cannot be performed, for example. Therefore, when two objective lenses are arranged in the tangential direction, for example, a push-pull method based on reflected light of zero-order light, which may be inferior in tracking control than the differential push-pull method, has been adopted.

このように、光ピックアップ装置において、2つの対物レンズを1つのレンズホルダに搭載するにあっては、例えば差動プッシュプル法に基づく良好なトラッキング制御を行うことが可能なラジアル方向への配置を選択することが望ましいとされている。   As described above, in mounting the two objective lenses on one lens holder in the optical pickup device, for example, an arrangement in the radial direction capable of performing good tracking control based on the differential push-pull method is used. It is desirable to choose.

国際公開WO98/02874International Publication WO 98/02874

ところで、前述した2つの対物レンズをラジアル方向へ配置する構成の場合、例えば外周側の対物レンズが光ディスクの情報記録層のトラックにレーザ光を集光する場合、内周側の対物レンズのラジアル方向における位置は、この2つの対物レンズをタンジェンシャル方向へ配置する場合又は1つの対物レンズのみをレンズホルダに搭載する場合よりも内周側に位置する。   By the way, in the case of the configuration in which the two objective lenses described above are arranged in the radial direction, for example, when the outer peripheral objective lens focuses laser light on the track of the information recording layer of the optical disc, the radial direction of the inner peripheral objective lens The position at is located on the inner peripheral side than when the two objective lenses are arranged in the tangential direction or when only one objective lens is mounted on the lens holder.

図7に例示されるように、外周側の対物レンズ902が、例えば光ディスク2の情報記録層22のリードイン領域(又はPCA(Power Calibration Area)領域)よりも更に内周側の領域のトラック(以後、情報記録層の最内周と称する)にレーザ光を集光する場合、内周側の対物レンズ901はラジアル方向において最も内周側に位置することになる。尚、同図は、2つの対物レンズ901、902のラジアル方向への配置を示す側面図である。同図の例示によれば、対物レンズ901、902はレンズホルダ900により保持され、このレンズホルダ900は、ラジアル方向に移動可能なハウジング900にサスペンションワイヤ920aを介して収容されている。また、同図の例示によれば、ターンテーブル40は、その径よりも小さい径のロータ50に設けられている。   As illustrated in FIG. 7, the objective lens 902 on the outer peripheral side has a track (for example, a track in an inner peripheral side further than a lead-in area (or PCA (Power Calibration Area) area) of the information recording layer 22 of the optical disc 2). When the laser light is focused on the innermost circumference of the information recording layer (hereinafter referred to as the innermost circumference), the inner circumference objective lens 901 is located on the innermost circumference side in the radial direction. This figure is a side view showing the arrangement of the two objective lenses 901 and 902 in the radial direction. According to the illustration in the figure, the objective lenses 901 and 902 are held by a lens holder 900, and the lens holder 900 is accommodated in a housing 900 movable in the radial direction via a suspension wire 920a. Moreover, according to the illustration of the same figure, the turntable 40 is provided in the rotor 50 of the diameter smaller than the diameter.

図7に例示されるように、レンズホルダ900やハウジング930等が、リードイン領域(又はPCA領域)よりも更に内周側の領域に移動する必要が無い仕様のものである場合、情報記録層22の最内周への移動の際、ターンテーブル40に対し、ワイヤ保持部材900a等は衝突を回避できても、対物レンズ901のレンズ面が衝突する虞があった。このため、対物レンズ902は、情報記録層22の最内周にはアクセスできず、この領域のトラックでの記録/再生ができないという問題があった。   As illustrated in FIG. 7, when the lens holder 900, the housing 930, and the like have specifications that do not need to move to a region on the inner circumferential side further than the lead-in region (or PCA region), the information recording layer When moving 22 to the innermost circumference, the lens surface of the objective lens 901 may collide with the turntable 40 even if the wire holding member 900a and the like can avoid collision. For this reason, the objective lens 902 cannot access the innermost circumference of the information recording layer 22, and there is a problem in that recording / reproduction cannot be performed on a track in this area.

前述した衝突を回避するべく、もし対物レンズ901、902の径を小さくする場合、レーザ光を集光するための有効径もこれに伴い小さくなる。このため、ディスク偏心等に追従する目的でハウジング930がラジアル方向にシフトすると、光ディスク2に集光するレーザ光の光量低下やレーザ光の反射光に応じた信号(例えば再生信号)の振幅劣化等を招く虞がある。また、衝突を回避するべく、もし対物レンズ901、902どうしの間隔や、図7におけるレンズホルダ900及び対物レンズ901の右端部どうしの間隔等を短くする場合、レンズホルダ900の剛性が低下して、アクチュエータ(不図示)に不要な共振モードを発生させる虞がある。   If the diameters of the objective lenses 901 and 902 are reduced in order to avoid the above-described collision, the effective diameter for condensing the laser light is also reduced accordingly. For this reason, when the housing 930 is shifted in the radial direction for the purpose of following disk eccentricity or the like, the amount of laser light condensed on the optical disk 2 is reduced, the amplitude of a signal (for example, a reproduction signal) is degraded due to reflected light of the laser light, or the like. There is a risk of inviting. Also, in order to avoid collision, if the distance between the objective lenses 901 and 902 or the distance between the right end portions of the lens holder 900 and the objective lens 901 in FIG. 7 is shortened, the rigidity of the lens holder 900 decreases. There is a possibility that an unnecessary resonance mode is generated in an actuator (not shown).

或いは、衝突を回避するべく、もし図7におけるレンズホルダ900の上面部に対しフォーカス方向に段差を付けて、対物レンズ901の位置を対物レンズ902の位置よりも低く設定する場合、内周側の対物レンズ901の使用時には、外周側の対物レンズ902のレンズ面が前記段差の分だけ光ディスク2のディスク面に近づいてしまう。つまり、内周側の対物レンズ901の使用時には、外周側の対物レンズ902の作動距離(WD:Working Distance)が実質的に短くなる。このため、もし例えばフォーカスサーボが外れた場合、光ディスク2のディスク面に対物レンズ902のレンズ面が衝突して、このディスク面に傷を付けてしまう虞がある。   Alternatively, in order to avoid a collision, if a step is provided in the focus direction with respect to the upper surface portion of the lens holder 900 in FIG. 7 and the position of the objective lens 901 is set lower than the position of the objective lens 902, When the objective lens 901 is used, the lens surface of the objective lens 902 on the outer peripheral side approaches the disc surface of the optical disc 2 by the level difference. That is, when the inner peripheral objective lens 901 is used, the working distance (WD: Working Distance) of the outer peripheral objective lens 902 is substantially shortened. For this reason, for example, if the focus servo is lost, the lens surface of the objective lens 902 may collide with the disk surface of the optical disk 2 and the disk surface may be damaged.

そこで、本発明は、ラジアル方向において内周側の対物レンズがターンテーブルと衝突することなく、外周側の対物レンズが光ディスクの情報記録層の最内周にレーザ光を集光可能な光ピックアップ装置を提供することを目的とする。   Accordingly, the present invention provides an optical pickup device in which an outer peripheral objective lens can focus laser light on the innermost periphery of an information recording layer of an optical disc without causing the inner peripheral objective lens to collide with the turntable in the radial direction. The purpose is to provide.

前記課題を解決するための発明は、第1光ディスクがターンテーブルに装着された第1装着状態である場合、前記第1光ディスクの情報記録層に第1レーザ光を集光する第1対物レンズと、前記第1光ディスクとは異なる情報記録フォーマットの第2光ディスクが前記ターンテーブルに装着された第2装着状態である場合、前記第2光ディスクの情報記録層に第2レーザ光を集光する第2対物レンズと、前記第1装着状態の前記第1光ディスク及び前記第2装着状態の前記第2光ディスクの径方向に沿って、前記第1対物レンズ及び前記第2対物レンズを各々前記径方向の外周側及び内周側として隣接させて一体保持し、前記径方向に沿って移動可能であるレンズホルダと、を備えた光ピックアップ装置であって、前記第1装着状態の前記第1光ディスク及び前記第2装着状態の前記第2光ディスクのディスク面と、前記第1対物レンズ及び前記第2対物レンズの前記ディスク面と対向する対向面とは、略平行であり、前記ディスク面と前記対向面との間の前記ターンテーブルの回転軸方向の最小距離は、前記ターンテーブルの回転軸方向の厚みより大である、ことを特徴とする。   The invention for solving the above problems includes a first objective lens for condensing a first laser beam on an information recording layer of the first optical disk when the first optical disk is in a first mounted state mounted on a turntable. When the second optical disk having an information recording format different from that of the first optical disk is in the second mounting state in which the second optical disk is mounted on the turntable, the second laser beam is focused on the information recording layer of the second optical disk. An outer periphery in the radial direction of each of the first objective lens and the second objective lens along a radial direction of the objective lens, the first optical disk in the first mounted state, and the second optical disk in the second mounted state A lens holder that is integrally held adjacent to each other as a side and an inner peripheral side, and is movable along the radial direction. The disc surface of the optical disc and the second optical disc in the second mounted state and the opposing surface of the first objective lens and the second objective lens facing the disc surface are substantially parallel, and the disc surface and the The minimum distance in the rotation axis direction of the turntable between the opposing surfaces is greater than the thickness of the turntable in the rotation axis direction.

本発明によれば、ラジアル方向において内周側の対物レンズがターンテーブルと衝突することなく、外周側の対物レンズが光ディスクの情報記録層の最内周にレーザ光を集光できる。   According to the present invention, the objective lens on the outer peripheral side can focus the laser beam on the innermost periphery of the information recording layer of the optical disc without causing the objective lens on the inner peripheral side to collide with the turntable in the radial direction.

本実施の形態の光ピックアップ装置を備えた光ディスク装置の内部構成例を示す平面図及び側面図である。FIG. 2 is a plan view and a side view showing an example of the internal configuration of an optical disc apparatus provided with the optical pickup device of the present embodiment. 本実施の形態の光ピックアップ装置の全体構成例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the example of whole structure of the optical pick-up apparatus of this Embodiment. (a)は、光ディスクの情報記録層の最内周に青紫色レーザ光を集光する際の光ピックアップ装置の配置例を示す側面図であり、(b)は、光ディスクの情報記録層の最内周に赤色レーザ光又は赤外レーザ光を集光する際の光ピックアップ装置の配置例を示す側面図である。(A) is a side view showing an arrangement example of an optical pickup device when condensing blue-violet laser light on the innermost circumference of the information recording layer of the optical disc, and (b) is an innermost view of the information recording layer of the optical disc. It is a side view which shows the example of arrangement | positioning of the optical pick-up apparatus at the time of condensing a red laser beam or an infrared laser beam to an inner periphery. (a)は、ターンテーブルに装着された厚みの異なる光ディスクと、対物レンズとの位置関係を示す側面図であり、(b)は、ターンテーブルに装着された光ディスクのディスク面と、段差のついた対物レンズとの位置関係を示す側面図である。(A) is a side view showing the positional relationship between an optical disk of different thickness mounted on a turntable and an objective lens, and (b) shows a step between the disk surface of the optical disk mounted on the turntable and steps. It is a side view which shows the positional relationship with the objective lens. (a)は、厚さ及び位置の異なるターンテーブルと対物レンズとの位置関係を示す側面図であり、(b)は、傾きの異なる光ディスク及びターンテーブルと対物レンズとの位置関係を示す側面図である。(A) is a side view showing the positional relationship between the turntable and the objective lens having different thicknesses and positions, and (b) is a side view showing the positional relationship between the optical disk and the turntable having different inclinations and the objective lens. It is. 本実施の形態の対物レンズのもう一つの例を示す側面図である。It is a side view which shows another example of the objective lens of this Embodiment. 2つの対物レンズのラジアル方向への配置を示す側面図である。It is a side view which shows arrangement | positioning to the radial direction of two objective lenses.

本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。   At least the following matters will become apparent from the description of the present specification and the accompanying drawings.

===光ピックアップ装置の構成例===
図1及び図2を参照しつつ、本実施の形態の光ピックアップ装置10の構成例について説明する。尚、図1は、本実施の形態の光ピックアップ装置10を備えた光ディスク装置1の内部構成例を示す平面図及び側面図である。図2は、本実施の形態の光ピックアップ装置10の全体構成例を示す模式図である。尚、本実施の形態におけるラジアル方向とは、HD DVDやBlu−ray Disc等(以後、光ディスク2a(図3(a))と称する)又はCDやDVD等(以後、光ディスク2b(図3(b))と称する)がターンテーブル40に装着された場合の情報記録層21、22(図3)に形成されたトラックの径方向を示すものとする。ここで、光ディスク2a、2bを更に光ディスク2と総称する。一方、タンジェンシャル方向とは、光ディスク2がターンテーブル40に装着された場合の情報記録層21、22に形成されたトラックの接線方向を示すものとする。
=== Configuration Example of Optical Pickup Device ===
A configuration example of the optical pickup device 10 of the present embodiment will be described with reference to FIGS. 1 and 2. FIG. 1 is a plan view and a side view showing an example of the internal configuration of the optical disc apparatus 1 provided with the optical pickup device 10 of the present embodiment. FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of the overall configuration of the optical pickup device 10 according to the present embodiment. The radial direction in the present embodiment refers to HD DVD, Blu-ray Disc, etc. (hereinafter referred to as optical disk 2a (FIG. 3A)) or CD, DVD, etc. (hereinafter optical disk 2b (FIG. 3B)). ))) Indicates the radial direction of the tracks formed on the information recording layers 21 and 22 (FIG. 3) when mounted on the turntable 40. Here, the optical disks 2a and 2b are further collectively referred to as an optical disk 2. On the other hand, the tangential direction indicates the tangential direction of the tracks formed on the information recording layers 21 and 22 when the optical disc 2 is mounted on the turntable 40.

図1に例示されるように、本実施の形態の光ディスク装置1の筐体(不図示)底部における所定の基板(不図示)には、主として、ターンテーブル40を回転させるステッピングモータのロータ50と、光ピックアップ装置10をラジアル方向に移動可能に支持するレール20、30とが設けられている。   As illustrated in FIG. 1, a predetermined substrate (not shown) at the bottom of the housing (not shown) of the optical disk apparatus 1 of the present embodiment mainly includes a rotor 50 of a stepping motor that rotates the turntable 40. Rails 20 and 30 are provided for supporting the optical pickup device 10 so as to be movable in the radial direction.

本実施の形態のターンテーブル40は円盤形状をなすものであり、円柱形状をなすロータ50の上面に対し、回転軸に関して同心に設けられている。図1に例示されるように、本実施の形態では、ターンテーブル40の円盤の径は、ロータ50の円柱の径よりも大きく設定されている。また、ターンテーブル40の上面には、これと光ディスク2とを同心に固定するための軸部40aが設けられている。   The turntable 40 of the present embodiment has a disk shape, and is provided concentrically with respect to the rotation axis with respect to the upper surface of the columnar rotor 50. As illustrated in FIG. 1, in the present embodiment, the diameter of the disk of the turntable 40 is set larger than the diameter of the column of the rotor 50. Further, on the upper surface of the turntable 40, a shaft portion 40a for fixing the optical disk 2 and the optical disc 2 concentrically is provided.

本実施の形態の光ピックアップ装置10の外観は、主として、対物レンズ101、102と、レンズホルダ100と、ハウジング130と、ハウジング130に対しレンズホルダ100を移動させるための手段とを備えて構成されている。   The appearance of the optical pickup device 10 of the present embodiment is mainly configured by including objective lenses 101 and 102, a lens holder 100, a housing 130, and a means for moving the lens holder 100 with respect to the housing 130. ing.

レンズホルダ100は、対物レンズ101を内周側、対物レンズ102を外周側として、ラジアル方向に沿って隣接するように一体に保持するものである。尚、後述するように、本実施の形態では、対物レンズ101(第2対物レンズ)は、青紫色レーザ光(第2レーザ光)を光ディスク2a(第2光ディスク)の情報記録層21に集光するものであり、対物レンズ102(第1対物レンズ)は、赤色レーザ光又は赤外レーザ光(第1レーザ光)を光ディスク2b(第1光ディスク)の情報記録層22に集光するものである。但し、これに限定されるものではなく、対物レンズ101が赤色又は赤外レーザ光を集光し、対物レンズ102が青紫色レーザ光を集光するものであってもよい。   The lens holder 100 integrally holds the objective lens 101 as an inner peripheral side and the objective lens 102 as an outer peripheral side so as to be adjacent in the radial direction. As will be described later, in the present embodiment, the objective lens 101 (second objective lens) condenses blue-violet laser light (second laser light) on the information recording layer 21 of the optical disc 2a (second optical disc). The objective lens 102 (first objective lens) focuses red laser light or infrared laser light (first laser light) on the information recording layer 22 of the optical disc 2b (first optical disc). . However, the present invention is not limited to this, and the objective lens 101 may condense red or infrared laser light, and the objective lens 102 may condense blue-violet laser light.

また、レンズホルダ100は、対物レンズ101における青紫色レーザ光を出射する側のレンズ面(対向面)と、対物レンズ102における赤色レーザ光又は赤外レーザ光を出射する側のレンズ面とが略水平(ラジアル方向に対して略平行)となるように、2つの対物レンズ101、102を保持するものである。これにより、2つのレンズ面と、ターンテーブル40に装着された光ディスク2のディスク面とは略平行となる。尚、図1の例示では、2つのレンズ面はそれぞれ扁平な水平面をなすものであるが、これに限定されるものではない。例えば、対物レンズ101、102のレーザ光の出射側は凸面をなすものであってもよく、この場合、レンズ面は、この凸面における最突出部分のなす面を意味するものとする。   In the lens holder 100, a lens surface (opposite surface) on the side of the objective lens 101 that emits blue-violet laser light and a lens surface on the side of the objective lens 102 that emits red laser light or infrared laser light are approximately. The two objective lenses 101 and 102 are held so as to be horizontal (substantially parallel to the radial direction). As a result, the two lens surfaces and the disc surface of the optical disc 2 mounted on the turntable 40 are substantially parallel. In the illustration of FIG. 1, the two lens surfaces each have a flat horizontal surface, but the present invention is not limited to this. For example, the laser light emission side of the objective lenses 101 and 102 may be a convex surface. In this case, the lens surface means a surface formed by the most protruding portion of the convex surface.

更に、レンズホルダ100の図1における左右端面には、サスペンションワイヤ120aを保持するためのワイヤ保持部材100aが一体成形されている。サスペンションワイヤ120aの両端が、ハウジング130に設けられた一対の固定部材120に固着されることにより、レンズホルダ100はハウジング130に弾性保持される。レンズホルダ100に設けられたトラッキング用コイル110a及びフォーカシング用コイル110bは、ハウジング130の所定位置に設けられているマグネットやヨーク等の磁気部材(不図示)と対向するようになっている。そして、前記コイル110a、110bを駆動することにより、磁気作用を利用して、ハウジング130に対してレンズホルダ100をラジアル方向及びフォーカス方向に移動させることができる。   Further, a wire holding member 100a for holding the suspension wire 120a is integrally formed on the left and right end surfaces of the lens holder 100 in FIG. The lens holder 100 is elastically held in the housing 130 by fixing both ends of the suspension wire 120 a to a pair of fixing members 120 provided in the housing 130. The tracking coil 110a and the focusing coil 110b provided in the lens holder 100 are opposed to a magnetic member (not shown) such as a magnet or a yoke provided at a predetermined position of the housing 130. Then, by driving the coils 110a and 110b, the lens holder 100 can be moved in the radial direction and the focus direction with respect to the housing 130 using a magnetic action.

尚、本実施の形態では、ハウジング130は、レール20、30に懸架されてラジアル方向に移動可能となるように、係止部131、132、133を有している。   In the present embodiment, the housing 130 has locking portions 131, 132, and 133 that are suspended from the rails 20 and 30 and can move in the radial direction.

図1に例示されるように、本実施の形態の光ピックアップ装置10は、ターンテーブル40に装着された光ディスク2のディスク面と、対物レンズ101、102のレンズ面との間の作動距離WD(Working Distance)が、ターンテーブル40の円盤の厚みtよりも大となるように構成されている(WD>t)。尚、このWDは、対物レンズ101、102がフォーカシング制御により光ディスク2のディスク面に最も接近した場合の最小距離である。尚、以後、この最小距離を「最小作動距離」と称する。   As illustrated in FIG. 1, the optical pickup device 10 according to the present embodiment has a working distance WD () between the disk surface of the optical disk 2 mounted on the turntable 40 and the lens surfaces of the objective lenses 101 and 102. The working distance is configured to be larger than the thickness t of the disk of the turntable 40 (WD> t). This WD is the minimum distance when the objective lenses 101 and 102 are closest to the disc surface of the optical disc 2 by focusing control. Hereinafter, this minimum distance is referred to as “minimum working distance”.

以下、WD>tを実現するための具体例について述べる。例えば、光ディスク装置において、ターンテーブル40に対するハウジング130のフォーカス方向の相対位置が固定されている場合、レンズホルダ100のフォーカス方向の厚みを小さくするほど、相対的にWDを大きく設計できる。つまり、WD>tを実現するレンズホルダ100の形状が設計可能である。或いは、例えば、ターンテーブル40に対するハウジング130又はレール20、30のフォーカス方向の相対位置や、ハウジング130のフォーカス方向の厚み等を調節することにより、WD>tを実現できる。また或いは、例えば、光ディスク装置において、ハウジング130に対するターンテーブル40のフォーカス方向の相対位置やターンテーブル40自体等を、WD>tとなるように調節してもよい。   A specific example for realizing WD> t will be described below. For example, in the optical disc apparatus, when the relative position of the housing 130 in the focus direction with respect to the turntable 40 is fixed, the smaller the thickness of the lens holder 100 in the focus direction, the larger the WD can be designed. That is, the shape of the lens holder 100 that realizes WD> t can be designed. Alternatively, for example, by adjusting the relative position of the housing 130 or the rails 20 and 30 with respect to the turntable 40 in the focus direction, the thickness of the housing 130 in the focus direction, and the like, WD> t can be realized. Alternatively, for example, in the optical disc apparatus, the relative position of the turntable 40 with respect to the housing 130 in the focus direction, the turntable 40 itself, and the like may be adjusted so that WD> t.

尚、WDは対物レンズ101、102の焦点距離に関連する距離であるため、WDの変化に伴い、対物レンズ101、102の形状の変更が必要となる場合がある。   Since WD is a distance related to the focal length of the objective lenses 101 and 102, the shape of the objective lenses 101 and 102 may need to be changed as the WD changes.

<<光ディスク2a用の光学系>>
図2に例示されるように、青紫色半導体レーザ140は、例えばp型半導体とn型半導体とをpn接合したダイオード(不図示)から構成されている。青紫色半導体レーザ140は、レーザ駆動回路(不図示)から制御電圧が印加されることにより、光ディスク2aの情報記録層21までの保護層の厚み(HD DVD:0.6mm、Blu-ray Disc:0.75mm〜0.1mm)に対応する波長(400nm〜410nm)のInGaN系青紫色レーザ光を出射するようになっている。
<< Optical System for Optical Disc 2a >>
As illustrated in FIG. 2, the blue-violet semiconductor laser 140 includes a diode (not shown) in which a p-type semiconductor and an n-type semiconductor are pn-junction, for example. The blue-violet semiconductor laser 140 is applied with a control voltage from a laser drive circuit (not shown), so that the thickness of the protective layer up to the information recording layer 21 of the optical disc 2a (HD DVD: 0.6 mm, Blu-ray Disc: InGaN blue-violet laser light having a wavelength (400 nm to 410 nm) corresponding to 0.75 mm to 0.1 mm) is emitted.

回折格子141は、青紫色レーザ光を回折して例えば0次光と±1次回折光とを発生させてビームスプリッタ142に出射するものである。
ビームスプリッタ142は、青紫色レーザ光を透過してコリメータレンズ143に出射する機能と、この青紫色レーザ光の光ディスク2aからの反射光を反射してセンサレンズ181に出射する機能とを有するものである。
コリメータレンズ143は、青紫色レーザ光を平行光に変換して液晶収差補正素子144に出射する機能と、液晶収差補正素子144からの青紫色レーザ光の反射光を収束光に変換してビームスプリッタ142に出射する機能とを有するものである。
The diffraction grating 141 diffracts the blue-violet laser light to generate, for example, 0th-order light and ± 1st-order diffracted light and emits it to the beam splitter 142.
The beam splitter 142 has a function of transmitting the blue-violet laser light and emitting it to the collimator lens 143, and a function of reflecting the reflected light of the blue-violet laser light from the optical disk 2a and emitting it to the sensor lens 181. is there.
The collimator lens 143 converts blue-violet laser light into parallel light and emits it to the liquid crystal aberration correction element 144, and converts the reflected light of the blue-violet laser light from the liquid crystal aberration correction element 144 into convergent light to convert it into a beam splitter. 142 has a function of emitting light to 142.

液晶収差補正素子144は、対向するガラス基板144a、144cと、このガラス基板144a、144c間に液晶分子が封止された液晶分子層144bとを備えたものである。液晶分子層144bの液晶分子の向きは、青紫色レーザ光の光軸に対する光ディスク2aの傾きにより発生するコマ収差を補正する方向に予め設定されている。この液晶収差補正素子144は、液晶分子層144bを介した青紫色レーザ光を立上ミラー145に出射する機能と、立上ミラー145からの青紫色レーザ光の反射光をコリメータレンズ143に出射する機能とを有する。   The liquid crystal aberration correction element 144 includes glass substrates 144a and 144c facing each other and a liquid crystal molecule layer 144b in which liquid crystal molecules are sealed between the glass substrates 144a and 144c. The direction of the liquid crystal molecules in the liquid crystal molecule layer 144b is set in advance in a direction for correcting coma generated by the inclination of the optical disc 2a with respect to the optical axis of the blue-violet laser beam. The liquid crystal aberration correction element 144 emits the blue-violet laser light via the liquid crystal molecular layer 144b to the rising mirror 145 and the reflected light of the blue-violet laser light from the rising mirror 145 to the collimator lens 143. With functions.

立上ミラー145は、青紫色レーザ光を反射して、対物レンズ101に青紫色レーザ光を入射させる機能と、この対物レンズ101からの青紫色レーザ光の反射光を反射して、液晶収差補正素子144に出射する機能とを有するものである。   The rising mirror 145 reflects the blue-violet laser light and makes the objective lens 101 enter the blue-violet laser light, and reflects the blue-violet laser light reflected from the objective lens 101 to correct liquid crystal aberrations. A function of emitting light to the element 144.

センサレンズ181は、例えば差動非点収差法に基づくフォーカシング制御を行うべく、ビームスプリッタ142からの青紫色レーザ光の反射光に非点収差を付与して、光検出器180に出射するものである。   The sensor lens 181 applies astigmatism to the reflected light of the blue-violet laser beam from the beam splitter 142 and emits it to the photodetector 180 in order to perform focusing control based on, for example, the differential astigmatism method. is there.

光検出器180は、青紫色レーザ光の0次光の反射光と±1次回折光の反射光とを各々受光するための例えば4分割された受光領域を有する検出器である。光検出器180は、0次光の反射光の光量に応じて光電変換した電気信号を生成し、後段の処理回路(不図示)に出力する機能を有する。この結果、0次光の反射光に応じた電気信号に基づいて、光ディスク2aの情報記録層21からの情報再生が行われる。また、光検出器180は、±1次回折光の反射光の光量に応じて光電変換した電気信号を生成し、0次光の反射光に応じた電気信号とともに、後段のサーボ制御回路(不図示)に出力する機能を有する。この結果、0次光と±1次回折光との反射光に応じた電気信号に基づいて、トラッキングエラー信号やフォーカスエラー信号等が生成され、前述した磁気部材を介して、差動プッシュプル法によるトラッキング制御や差動非点収差法によるフォーカシング制御等が施される。   The photodetector 180 is a detector having, for example, four divided light receiving areas for receiving the reflected light of the 0th order light and the reflected light of the ± 1st order diffracted light of the blue-violet laser light. The photodetector 180 has a function of generating an electrical signal that is photoelectrically converted according to the amount of reflected light of the 0th order light, and outputting the electrical signal to a subsequent processing circuit (not shown). As a result, information reproduction from the information recording layer 21 of the optical disc 2a is performed based on the electric signal corresponding to the reflected light of the 0th-order light. Further, the photodetector 180 generates an electrical signal photoelectrically converted according to the amount of reflected light of ± first-order diffracted light, and a subsequent servo control circuit (not shown) along with the electrical signal according to reflected light of zero-order light. ). As a result, a tracking error signal, a focus error signal, and the like are generated based on the electrical signal corresponding to the reflected light of the 0th order light and the ± 1st order diffracted light, and the differential push-pull method is performed via the magnetic member described above. Tracking control, focusing control by the differential astigmatism method, and the like are performed.

<<光ディスク2b用の光学系>>
赤色半導体レーザ150は、例えばp型半導体とn型半導体とをpn接合したダイオード(不図示)から構成されている。赤色半導体レーザ150は、レーザ駆動回路(不図示)からの制御電圧が印加されることにより、光ディスク2bの情報記録層22までの保護層の厚み(0.6mm)に対応する波長(650nm〜660nm)のAlGaInP系赤色レーザ光を出射するようになっている。
回折格子151は、赤色レーザ光を回折して例えば0次光と±1次回折光とを発生させてダイクロイックプリズム170に出射するものである。
<< Optical System for Optical Disc 2b >>
The red semiconductor laser 150 is composed of a diode (not shown) in which a p-type semiconductor and an n-type semiconductor are pn-junction, for example. The red semiconductor laser 150 has a wavelength (650 nm to 660 nm) corresponding to the thickness (0.6 mm) of the protective layer up to the information recording layer 22 of the optical disc 2b when a control voltage from a laser driving circuit (not shown) is applied. ) AlGaInP red laser light.
The diffraction grating 151 diffracts the red laser light to generate, for example, 0th-order light and ± 1st-order diffracted light and emits it to the dichroic prism 170.

赤外半導体レーザ160は、例えばp型半導体とn型半導体とをpn接合したダイオード(不図示)から構成されている。赤外半導体レーザ160は、レーザ駆動回路(不図示)からの制御電圧が印加されることにより、光ディスク2bの情報記録層22までの保護層の厚み(1.2mm)に対応する波長(780nm〜790nm)のAlGaAs系赤外レーザ光を出射するようになっている。   The infrared semiconductor laser 160 is composed of a diode (not shown) in which a p-type semiconductor and an n-type semiconductor are pn-junction, for example. The infrared semiconductor laser 160 is applied with a control voltage from a laser driving circuit (not shown), and has a wavelength (780 nm to 780 nm) corresponding to the thickness (1.2 mm) of the protective layer up to the information recording layer 22 of the optical disc 2b. 790 nm) AlGaAs-based infrared laser light is emitted.

カップリングレンズ161は、拡散光である赤外レーザ光の広がり角を変換して回折格子162に出射するものである。
回折格子162は、赤外レーザ光を回折して例えば0次光と±1次回折光とを発生させてダイクロイックプリズム170に出射するものである。
The coupling lens 161 converts the divergence angle of infrared laser light, which is diffused light, and emits it to the diffraction grating 162.
The diffraction grating 162 diffracts infrared laser light to generate, for example, 0th-order light and ± 1st-order diffracted light and emits the light to the dichroic prism 170.

ダイクロイックプリズム170は、赤色レーザ光を透過して平板ビームスプリッタ171に出射する機能と、赤外レーザ光を反射して平板ビームスプリッタ171に出射する機能とを有するものである。
平板ビームスプリッタ171は、赤色レーザ光及び赤外レーザ光を反射してコリメータレンズ172に出射する機能と、光ディスク2bからの赤色レーザ光及び赤外レーザ光の反射光を透過してセンサレンズ191に出射する機能とを有するものである。
The dichroic prism 170 has a function of transmitting red laser light and emitting it to the flat beam splitter 171, and a function of reflecting infrared laser light and emitting it to the flat beam splitter 171.
The flat plate beam splitter 171 reflects red laser light and infrared laser light and emits them to the collimator lens 172, and transmits reflected light of the red laser light and infrared laser light from the optical disk 2b to the sensor lens 191. It has the function to radiate | emit.

コリメータレンズ172は、赤色レーザ光及び赤外レーザ光を平行光に変換して立上ミラー173に出射する機能と、立上ミラー173からの赤色レーザ光及び赤外レーザ光の反射光を収束光に変換して平板ビームスプリッタ171に出射する機能とを有するものである。
立上ミラー173は、赤色レーザ光及び赤外レーザ光を反射して、対物レンズ102に赤色レーザ光及び赤外レーザ光を入射させる機能と、この対物レンズ102からの赤色レーザ光及び赤外レーザ光の反射光を反射して、コリメータレンズ172に出射する機能とを有するものである。
The collimator lens 172 converges the reflected light of the red laser light and the infrared laser light from the rising mirror 173, and the function of converting the red laser light and the infrared laser light into parallel light and emitting them to the rising mirror 173. And having the function of emitting to the flat beam splitter 171.
The rising mirror 173 reflects red laser light and infrared laser light and makes the red laser light and infrared laser light enter the objective lens 102, and the red laser light and infrared laser from the objective lens 102. It has a function of reflecting the reflected light and emitting it to the collimator lens 172.

センサレンズ191は、例えば差動非点収差法に基づくフォーカシング制御を行うべく、平板ビームスプリッタ171からの赤色レーザ光及び赤外レーザ光の反射光に非点収差を付与して、光検出器190に出射するものである。   The sensor lens 191 gives astigmatism to the reflected light of the red laser light and the infrared laser light from the plate beam splitter 171 so as to perform focusing control based on, for example, the differential astigmatism method. Is emitted.

光検出器190は、赤色レーザ光及び赤外レーザ光の0次光の反射光と±1次回折光の反射光とを各々受光するための例えば4分割された受光領域を有する検出器である。光検出器190は、0次光の反射光の光量に応じて光電変換した電気信号を生成し、後段の処理回路(不図示)に出力する機能を有する。この結果、0次光の反射光に応じた電気信号に基づいて、光ディスク2bの情報記録層22からの情報再生が行われる。また、光検出器190は、±1次回折光の反射光の光量に応じて光電変換した電気信号を生成し、0次光の反射光に応じた電気信号とともに、後段のサーボ制御回路(不図示)に出力する機能を有する。この結果、0次光と±1次回折光との反射光に応じた電気信号に基づいて、トラッキングエラー信号やフォーカスエラー信号等が生成され、前述した磁気部材を介して、差動プッシュプル法によるトラッキング制御や差動非点収差法によるフォーカシング制御等が施される。   The light detector 190 is a detector having, for example, four light receiving regions for receiving the reflected light of the 0th order light and the reflected light of the ± 1st order diffracted light of the red laser light and the infrared laser light. The photodetector 190 has a function of generating an electrical signal photoelectrically converted according to the amount of reflected light of the 0th order light and outputting it to a subsequent processing circuit (not shown). As a result, information reproduction from the information recording layer 22 of the optical disc 2b is performed based on the electric signal corresponding to the reflected light of the 0th-order light. In addition, the photodetector 190 generates an electrical signal that is photoelectrically converted according to the amount of reflected light of ± 1st order diffracted light, and a subsequent servo control circuit (not shown) along with the electrical signal according to the reflected light of 0th order light. ). As a result, a tracking error signal, a focus error signal, and the like are generated based on the electrical signal corresponding to the reflected light of the 0th order light and the ± 1st order diffracted light, and the differential push-pull method is performed via the magnetic member described above. Tracking control, focusing control by the differential astigmatism method, and the like are performed.

===光ピックアップ装置の作動距離(1)===
図3を参照しつつ、前述した光ピックアップ装置10の作動距離WDの一例について説明する。尚、図3(a)は、光ディスク2aの情報記録層21の最内周に青紫色レーザ光を集光する際の光ピックアップ装置10の配置例を示す側面図であり、図3(b)は、光ディスク2bの情報記録層22の最内周に赤色レーザ光又は赤外レーザ光を集光する際の光ピックアップ装置10の配置例を示す側面図である。
=== Working distance of optical pickup device (1) ===
An example of the working distance WD of the optical pickup device 10 described above will be described with reference to FIG. 3A is a side view showing an arrangement example of the optical pickup device 10 when condensing blue-violet laser light on the innermost circumference of the information recording layer 21 of the optical disc 2a, and FIG. These are side views showing an arrangement example of the optical pickup device 10 when condensing red laser light or infrared laser light on the innermost circumference of the information recording layer 22 of the optical disc 2b.

図3(a)に例示されるように、対物レンズ101を通じて青紫色レーザ光を光ディスク2aの情報記録層21の最内周に集光する場合、この対物レンズ101は2つの対物レンズ101、102のうちの内周側のものであるため、この対物レンズ101とターンテーブル40との間にはラジアル方向に十分な間隙がある。これにより、光ピックアップ装置10はターンテーブル40と衝突することなく、この最内周にアクセスできる。   As illustrated in FIG. 3A, when the blue-violet laser light is focused on the innermost circumference of the information recording layer 21 of the optical disc 2a through the objective lens 101, the objective lens 101 includes two objective lenses 101 and 102. Among these, there is a sufficient gap in the radial direction between the objective lens 101 and the turntable 40. Thereby, the optical pickup device 10 can access the innermost periphery without colliding with the turntable 40.

図3(b)に例示されるように、対物レンズ102を通じて赤色レーザ光又は赤外レーザ光を光ディスク2bの情報記録層22の最内周に集光する場合、内周側にある他方の対物レンズ101とターンテーブル40とがラジアル方向に重なる場合がある。このような場合でも、前述した構成に基づいて、対物レンズ101のレンズ面と、光ディスク2bのディスク面との最小作動距離WDは、ターンテーブル40の厚みtよりも大となるため、光ピックアップ装置10はターンテーブル40と衝突することなく、この最内周にアクセスできる。   As illustrated in FIG. 3B, when the red laser beam or the infrared laser beam is condensed on the innermost circumference of the information recording layer 22 of the optical disc 2b through the objective lens 102, the other objective on the inner circumference side. The lens 101 and the turntable 40 may overlap in the radial direction. Even in such a case, based on the above-described configuration, the minimum working distance WD between the lens surface of the objective lens 101 and the disk surface of the optical disk 2b is larger than the thickness t of the turntable 40. 10 can access this innermost circumference without colliding with the turntable 40.

尚、この最小作動距離WDとは、対物レンズ102のフォーカシング制御により、ハウジング130に対してレンズホルダ100が離間する方向に移動して、対物レンズ102が光ディスク2bのディスク面に最も接近した場合の他方の対物レンズ101のレンズ面とディスク面との間の距離である。   The minimum working distance WD is a value when the objective lens 102 is closest to the disk surface of the optical disk 2b by moving the lens holder 100 away from the housing 130 by focusing control of the objective lens 102. This is the distance between the lens surface of the other objective lens 101 and the disk surface.

以上から、ラジアル方向において内周側の対物レンズ101がターンテーブル40と衝突することなく、外周側の対物レンズ102が光ディスク2の情報記録層21、22の最内周にレーザ光を集光可能な光ピックアップ装置10が提供されることになる。   As described above, the objective lens 102 on the outer peripheral side can focus the laser beam on the innermost periphery of the information recording layers 21 and 22 of the optical disc 2 without the inner objective lens 101 colliding with the turntable 40 in the radial direction. An optical pickup device 10 is provided.

===光ピックアップ装置の作動距離(2)===
前述した最小作動距離WDと、ターンテーブル40の厚みtとの関係は、各部材の寸法の誤差に応じて補正されてもよい。尚、以下述べる誤差とは、例えば各部材の寸法の公差であるものとする。
=== Working distance of optical pickup device (2) ===
The relationship between the minimum working distance WD and the thickness t of the turntable 40 described above may be corrected according to the dimensional error of each member. The error described below is, for example, a tolerance of dimensions of each member.

図4(a)に例示されるように、平均厚みの光ディスク2b”と、これよりも厚い光ディスク2b’とでは、ターンテーブル40に装着されたときに情報記録層22”、22’のフォーカス方向の位置に変位ΔZ1が生じる場合がある。尚、同図は、ターンテーブル40に装着された厚みの異なる光ディスク2b’、2b”と、対物レンズ101との位置関係を示す側面図である。平均厚みよりも厚い光ディスク2b’に関しても、対物レンズ101がターンテーブル40と衝突しない最小作動距離WD’を保持できるような、(平均厚みの光ディスク2b”に関する)最小作動距離WD”の下限値が設定されていることが望ましい。光ディスク2b’が光ディスク2b”よりもΔZ1だけ厚く、この差が、情報記録層22’、22”のフォーカス方向の位置の変位にそのまま反映されている場合について考える。この場合、対物レンズ101及び情報記録層22”間のフランジバックF”と、対物レンズ101及び情報記録層22’間のフランジバックF’とは、光ディスク2b”、2b’の保護層の屈折率で補正すれば等しいはずであることに基づいて、WD”はWD’よりもΔZ2(=ΔZ1/n)だけ大きいという考えに至ることができる。尚、フランジバックF”、F’は、レンズ面(対向面)から焦点までの距離を意味する。   As illustrated in FIG. 4A, in the optical disc 2b ″ having an average thickness and the optical disc 2b ′ having a thickness larger than that, the focus directions of the information recording layers 22 ″ and 22 ′ when mounted on the turntable 40 The displacement ΔZ1 may occur at the position of. This figure is a side view showing the positional relationship between the objective lenses 101 and the optical discs 2b 'and 2b "having different thicknesses mounted on the turntable 40. The objective optical disc 2b' having a thickness larger than the average thickness is also shown. It is desirable that a lower limit value of the minimum working distance WD ″ (with respect to the optical disc 2b ″ having an average thickness) is set such that the minimum working distance WD ′ at which the lens 101 does not collide with the turntable 40 can be maintained. Consider a case where it is thicker than the optical disk 2b ″ by ΔZ1, and this difference is directly reflected in the displacement of the information recording layers 22 ′ and 22 ″ in the focus direction. In this case, the objective lens 101 and the information recording layer 22 ″ are reflected. The flange back F ″ between the objective lens 101 and the information recording layer 22 ′ is an optical disc. Based on the fact that it should be equal if corrected by the refractive index of the protective layer b ″, 2b ′, it can be reached that WD ″ is larger than WD ′ by ΔZ2 (= ΔZ1 / n). The flange backs F ″ and F ′ mean the distance from the lens surface (opposing surface) to the focal point.

以上から、一般に、ターンテーブルの厚みをt、光ディスクの厚みの誤差の絶対値をΔZ1、光ディスクの保護層の屈折率をnとすれば、最小作動距離WDは、WD≧(t+ΔZ1/n)を満足すればよいことになる。尚、ΔZ1又はΔZ2が第4最大誤差に相当する。ここで、ΔZ2の代わりに近似的にΔZ1を用いてもよい。   From the above, generally, assuming that the thickness of the turntable is t, the absolute value of the optical disc thickness error is ΔZ1, and the refractive index of the protective layer of the optical disc is n, the minimum working distance WD is WD ≧ (t + ΔZ1 / n). If you are satisfied, you can do it. Note that ΔZ1 or ΔZ2 corresponds to the fourth maximum error. Here, ΔZ1 may be approximately used instead of ΔZ2.

図4(b)に例示されるように、対物レンズ101、102のフォーカス方向の位置にずれがあって、例えば、対物レンズ102は対物レンズ101よりもΔZ3だけ下がっている場合について考える。尚、同図は、ターンテーブル40に装着された光ディスク2bのディスク面と、段差のついた対物レンズ101、102との位置関係を示す側面図である。この場合、対物レンズ101がターンテーブル40と衝突しない最小作動距離WD’を保持できるように、(第2対物レンズ102側の)最小作動距離WD”の下限値が設定されていることが望ましい。   As illustrated in FIG. 4B, a case is considered in which there is a shift in the position of the objective lenses 101 and 102 in the focus direction, and the objective lens 102 is lowered by ΔZ3 from the objective lens 101, for example. This figure is a side view showing the positional relationship between the disc surface of the optical disc 2b mounted on the turntable 40 and the objective lenses 101 and 102 having steps. In this case, it is desirable that the lower limit value of the minimum working distance WD ″ (on the second objective lens 102 side) is set so that the minimum working distance WD ′ where the objective lens 101 does not collide with the turntable 40 can be maintained.

以上から、一般に、ターンテーブルの厚みをt、2つのレンズ面間のずれの絶対値をΔZ3とすれば、最小作動距離WDは、WD≧(t+ΔZ3)を満足すればよいことになる。尚、ΔZ3が第6最大誤差に相当する。   From the above, generally, if the thickness of the turntable is t and the absolute value of the deviation between the two lens surfaces is ΔZ3, the minimum working distance WD only needs to satisfy WD ≧ (t + ΔZ3). Note that ΔZ3 corresponds to a sixth maximum error.

図5(a)に例示されるように、ターンテーブル40の厚みがより厚くなったり(図5(a)中央)、ターンテーブル40のフォーカス方向の位置がよりレンズ面に近づいたり(図5(a)右)した場合について考える。尚、同図は、厚さ及び位置の異なるターンテーブル40と対物レンズ101との位置関係を示す側面図である。この場合、対物レンズ101が、より厚い又はレンズ面により近づいたターンテーブル40”、40と衝突しない最小作動距離WD”、WD’を保持できるように、(厚さ及び位置が平均値であるターンテーブル40に関する)最小作動距離WD”の下限値が設定されていることが望ましい。   As illustrated in FIG. 5A, the thickness of the turntable 40 becomes thicker (center of FIG. 5A), or the position of the turntable 40 in the focus direction becomes closer to the lens surface (FIG. a) Right) Consider the case. The figure is a side view showing the positional relationship between the turntable 40 and the objective lens 101 having different thicknesses and positions. In this case, the objective lens 101 can maintain a minimum working distance WD ″, WD ′ that does not collide with the turntable 40 ″, 40 that is thicker or closer to the lens surface (turns whose thickness and position are average values). It is desirable that a lower limit value of the minimum working distance WD "(with respect to the table 40) is set.

以上から、一般に、ターンテーブルの厚みをt、ターンテーブルの厚み又はフォーカス方向の位置の誤差の絶対値をΔZ4とすれば、最小作動距離WDは、WD≧(t+ΔZ4)を満足すればよいことになる。尚、ΔZ4が第1最大誤差及び第2最大誤差に相当する。   From the above, generally, assuming that the thickness of the turntable is t and the absolute value of the error of the thickness of the turntable or the position in the focus direction is ΔZ4, the minimum working distance WD should satisfy WD ≧ (t + ΔZ4). Become. ΔZ4 corresponds to the first maximum error and the second maximum error.

図5(b)に例示されるように、ターンテーブル40の装着面の傾き、及び/又は、光ディスク2bの回転時の面振れにより、対物レンズ101の最小作動距離WD’よりも対物レンズ102の最小作動距離WD”の方が大きくなっている場合について考える。尚、同図は、傾きの異なる光ディスク2b及びターンテーブル40と対物レンズ101、102との位置関係を示す側面図である。この場合、対物レンズ101がターンテーブル40と衝突しない最小作動距離WD’を保持できるように、(対物レンズ102とディスク面との間の)最小作動距離WD”の下限値が設定されていることが望ましい。同図では、ディスク面のラジアル方向に対する傾きをθとし、このθによる光ディスク2bの最内周におけるフォーカス方向の変位をΔZ5としている。   As illustrated in FIG. 5B, due to the inclination of the mounting surface of the turntable 40 and / or the surface shake at the time of rotation of the optical disc 2b, the objective lens 102 is more than the minimum working distance WD ′. Consider the case where the minimum working distance WD "is larger. This figure is a side view showing the positional relationship between the optical disk 2b and the turntable 40 having different inclinations and the objective lenses 101 and 102. It is desirable that the lower limit value of the minimum working distance WD ″ (between the objective lens 102 and the disk surface) is set so that the minimum working distance WD ′ where the objective lens 101 does not collide with the turntable 40 can be maintained. . In the figure, the inclination of the disc surface with respect to the radial direction is θ, and the displacement in the focus direction at the innermost circumference of the optical disc 2b by this θ is ΔZ5.

以上から、一般に、ターンテーブルの厚みをt、ターンテーブルの装着面の傾き又は光ディスクの面振れによる最内周におけるフォーカス方向の変位をΔZ5とすれば、最小作動距離WDは、WD≧(t+ΔZ5)を満足すればよいことになる。尚、ΔZ5が第3最大誤差及び第5最大誤差に相当する。   From the above, in general, if the thickness of the turntable is t, and the displacement in the focus direction at the innermost circumference due to the tilt of the turntable mounting surface or the surface deflection of the optical disk is ΔZ5, the minimum working distance WD is WD ≧ (t + ΔZ5) Satisfy your needs. ΔZ5 corresponds to the third maximum error and the fifth maximum error.

===光ピックアップ装置の作動距離(3)===
前述したΔZ2、ΔZ3、ΔZ4、及びΔZ5を全て考慮した最小作動距離WDの下限値を設定することが好ましい。
ΔZ2(=ΔZ1/n)に関しては、光ディスク2がCDの場合にΔZ1が最大であって例えば0.1mmである。これをn(例えば1.5)で除算して、ΔZ2はおよそ0.067mmとなる。
ΔZ3に関しては、2つの対物レンズの相対高さ誤差は例えば0.05mmである。
ΔZ4に関しては、ターンテーブル40の厚み誤差が例えば0.05mm(Z4’)であるとともに、ターンテーブル40の高さ誤差が例えば0.05mm(Z4”)である。
ΔZ5に関しては、ターンテーブル40の傾き誤差が例えば0.1°であり、最内周トラック半径が例えば21mmであるとすれば、21×tan(0.1°)により、およそ0.037mm(Z5’)である。また、ディスク面の面振れは例えば0.015mm(Z5”)である。
=== Working distance of optical pickup device (3) ===
It is preferable to set a lower limit value of the minimum working distance WD in consideration of all of the above-described ΔZ2, ΔZ3, ΔZ4, and ΔZ5.
Regarding ΔZ2 (= ΔZ1 / n), when the optical disc 2 is a CD, ΔZ1 is the maximum, for example, 0.1 mm. By dividing this by n (for example, 1.5), ΔZ2 is approximately 0.067 mm.
Regarding ΔZ3, the relative height error between the two objective lenses is, for example, 0.05 mm.
Regarding ΔZ4, the thickness error of the turntable 40 is, for example, 0.05 mm (Z4 ′), and the height error of the turntable 40 is, for example, 0.05 mm (Z4 ″).
Regarding ΔZ5, if the tilt error of the turntable 40 is, for example, 0.1 ° and the innermost track radius is, for example, 21 mm, 21 × tan (0.1 °) is approximately 0.037 mm (Z5 ′). The surface runout of the disk surface is, for example, 0.015 mm (Z5 ″).

以上、0.1mm(ΔZ2)、0.067mm(ΔZ3)、0.05mm(ΔZ4’)、0.05mm(ΔZ4”)、0.037mm(ΔZ5’)、及び0.015mm(ΔZ5”)の各二乗値の合計の平方根を求めると、およそ0.12mmとなる。よって、前述した第1最大誤差乃至第6最大誤差の全てを考慮した場合、最小作動距離WDは、WD≧(t+0.12mm)を満足すればよいとすることができる。これにより、ラジアル方向において内周側の対物レンズ101がターンテーブル40と衝突することなく、外周側の対物レンズ102が光ディスク2の情報記録層21、22の最内周にレーザ光を集光可能となる。尚、ターンテーブル40の厚みtに対して加算する値は、0.12mmに限定されるものではなく、Z2、Z3、Z4’、Z4”、Z5’、及びZ5”のうちの少なくとも1以上の二乗値の合計の平方根であってもよい。   The square root of the sum of the square values of 0.1 mm (ΔZ2), 0.067 mm (ΔZ3), 0.05 mm (ΔZ4 ′), 0.05 mm (ΔZ4 ″), 0.037 mm (ΔZ5 ′), and 0.015 mm (ΔZ5 ″) Is about 0.12 mm. Therefore, when all of the first to sixth maximum errors described above are taken into consideration, the minimum working distance WD only needs to satisfy WD ≧ (t + 0.12 mm). As a result, the objective lens 102 on the outer peripheral side can focus the laser beam on the innermost periphery of the information recording layers 21 and 22 of the optical disc 2 without causing the objective lens 101 on the inner peripheral side to collide with the turntable 40 in the radial direction. It becomes. Note that the value added to the thickness t of the turntable 40 is not limited to 0.12 mm, but is at least one square of Z2, Z3, Z4 ′, Z4 ″, Z5 ′, and Z5 ″. It may be the square root of the sum of the values.

前述した発明の実施の形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく変更、改良され得るとともに、本発明にはその等価物も含まれる。   The above-described embodiments of the present invention are intended to facilitate understanding of the present invention, and are not intended to limit the present invention. The present invention can be changed and improved without departing from the gist thereof, and equivalents thereof are also included in the present invention.

図6において他の実施の形態を示す。尚、同図は、本実施の形態の対物レンズのもう一つの例を示す側面図である。ここで、2つの対物レンズ101’、102’は、図1に例示される2つの対物レンズ101、102にそれぞれ対応するものである。図6では、対物レンズ101’は、レンズ部101a’及び縁部101b’から構成され、対物レンズ102’は、レンズ部102a’及び縁部102b’から構成されている。2つの対物レンズ101’、102’は、1つのレンズホルダ100(図1)に保持されるものである。以後、説明の便宜上、一方の対物レンズ101’について述べる。   FIG. 6 shows another embodiment. The figure is a side view showing another example of the objective lens of the present embodiment. Here, the two objective lenses 101 ′ and 102 ′ respectively correspond to the two objective lenses 101 and 102 illustrated in FIG. 1. In FIG. 6, the objective lens 101 ′ includes a lens portion 101 a ′ and an edge portion 101 b ′, and the objective lens 102 ′ includes a lens portion 102 a ′ and an edge portion 102 b ′. The two objective lenses 101 ′ and 102 ′ are held by one lens holder 100 (FIG. 1). Hereinafter, for convenience of explanation, one objective lens 101 'will be described.

レンズ部101a’は、前述した対物レンズ101と同じ機能を有するものである。縁部101b’は、レンズ部101a’に対しそのディスク面寄りの面の周囲を取り囲むように、ターンテーブル40(図1)の回転軸方向と同軸の略円筒形状をなして、レンズ部101a’と一体に設けられている。縁部101b’におけるディスク面と反対側の面Bは、対物レンズ101’をレンズホルダ100に落とし込んだ際に、この対物レンズ101’を所定位置に保持するように、レンズホルダ100と係合する面である。   The lens unit 101a 'has the same function as the objective lens 101 described above. The edge portion 101b ′ has a substantially cylindrical shape coaxial with the rotation axis direction of the turntable 40 (FIG. 1) so as to surround the periphery of the surface near the disk surface with respect to the lens portion 101a ′, and the lens portion 101a ′. And is provided integrally. The surface B opposite to the disk surface at the edge portion 101b ′ engages with the lens holder 100 so that the objective lens 101 ′ is held at a predetermined position when the objective lens 101 ′ is dropped into the lens holder 100. Surface.

一方、図6の例示では、縁部101b’におけるディスク面寄りの面Aは、レンズ部101a’のディスク面と対向するレンズ面よりもディスク面に近くなっている。対物レンズ101’が例えばプラスチックの場合、このように、レンズ面が縁部101b’に対し窪んだ形状をとり得る。この場合、対物レンズ101’のディスク面に対する対向面とは、レンズ面と面Aとから構成される面である。そして、最小作動距離WDは、ディスク面と面Aとの間の距離となる。   On the other hand, in the example of FIG. 6, the surface A near the disk surface at the edge 101 b ′ is closer to the disk surface than the lens surface facing the disk surface of the lens unit 101 a ′. In the case where the objective lens 101 ′ is made of plastic, for example, the lens surface can take a shape that is recessed with respect to the edge 101 b ′. In this case, the surface facing the disc surface of the objective lens 101 ′ is a surface composed of the lens surface and the surface A. The minimum working distance WD is the distance between the disk surface and the surface A.

また、本実施の形態では、光ディスク2aはHD DVDやBlu−ray Disc等であり、光ディスク2bはCDやDVD等であるとしたが、これに限定されるものではない。光ディスク2a及び光ディスク2bは、例えば、一方がHD DVDで、他方がBlu−ray Discであってもよい。この場合、それぞれの情報記録層に集光する半導体レーザの波長は同じものである。   In the present embodiment, the optical disc 2a is an HD DVD or Blu-ray Disc, and the optical disc 2b is a CD or DVD. However, the present invention is not limited to this. For example, one of the optical disc 2a and the optical disc 2b may be an HD DVD and the other may be a Blu-ray Disc. In this case, the wavelengths of the semiconductor lasers condensed on each information recording layer are the same.

1 光ディスク装置 2、2a、2b 光ディスク
10 光ピックアップ装置 20、30 レール
21、22 情報記録層 40 ターンテーブル
40a 軸部 50 ロータ
100 レンズホルダ 100a ワイヤ保持部材
101、101’ 対物レンズ 102、102’ 対物レンズ
101a’、102a’ レンズ面 101b’、102b’ 縁部
110a トラッキング用コイル 110b フォーカシング用コイル
120 固定部材 120a サスペンションワイヤ
130 ハウジング 131、132、133 係止部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Optical disk apparatus 2, 2a, 2b Optical disk 10 Optical pick-up apparatus 20, 30 Rail 21, 22 Information recording layer 40 Turntable 40a Shaft part 50 Rotor 100 Lens holder 100a Wire holding member 101, 101 'Objective lens 102, 102' Objective lens 101a ′, 102a ′ Lens surface 101b ′, 102b ′ Edge 110a Tracking coil 110b Focusing coil 120 Fixing member 120a Suspension wire 130 Housing 131, 132, 133 Locking portion

Claims (5)

第1光ディスクがターンテーブルに装着された第1装着状態である場合、前記第1光ディスクの情報記録層に第1レーザ光を集光する第1対物レンズと、
前記第1光ディスクとは異なる情報記録フォーマットの第2光ディスクが前記ターンテーブルに装着された第2装着状態である場合、前記第2光ディスクの情報記録層に第2レーザ光を集光する第2対物レンズと、
前記第1装着状態の前記第1光ディスク及び前記第2装着状態の前記第2光ディスクの径方向に沿って、前記第1対物レンズ及び前記第2対物レンズを各々前記径方向の外周側及び内周側として隣接させて一体保持し、前記径方向に沿って移動可能であるレンズホルダと、
を備えた光ピックアップ装置であって、
前記第1装着状態の前記第1光ディスク及び前記第2装着状態の前記第2光ディスクのディスク面と、前記第1対物レンズ及び前記第2対物レンズの前記ディスク面と対向する対向面とは、略平行であり、
前記ディスク面と前記対向面との間の前記ターンテーブルの回転軸方向の最小距離は、前記ターンテーブルの回転軸方向の厚みより大である、
ことを特徴とする光ピックアップ装置。
A first objective lens that focuses the first laser beam on the information recording layer of the first optical disk when the first optical disk is in a first mounted state mounted on a turntable;
When the second optical disk having an information recording format different from that of the first optical disk is in the second mounted state in which the turntable is mounted, the second objective for condensing the second laser beam on the information recording layer of the second optical disk. A lens,
Along the radial direction of the first optical disk in the first mounted state and the second optical disk in the second mounted state, the first objective lens and the second objective lens are respectively arranged on the outer peripheral side and inner peripheral side in the radial direction. A lens holder that is integrally held adjacent to each other and movable along the radial direction;
An optical pickup device comprising:
The disk surfaces of the first optical disk in the first mounted state and the second optical disk in the second mounted state, and the facing surfaces facing the disk surfaces of the first objective lens and the second objective lens are approximately Parallel,
The minimum distance in the rotation axis direction of the turntable between the disk surface and the facing surface is greater than the thickness in the rotation axis direction of the turntable.
An optical pickup device characterized by that.
前記ディスク面と前記対向面との間の前記最小距離は、
前記ターンテーブルの回転軸方向の厚みに生じ得る第1最大誤差と、
前記ターンテーブルにおける前記第1光ディスク及び前記第2光ディスクの装着面の回転軸方向の位置に生じ得る第2最大誤差と、
前記ターンテーブルにおける前記装着面の前記径方向に対する傾きの第3最大誤差と、
前記第1装着状態の前記第1光ディスク及び前記第2装着状態の前記第2光ディスクの回転軸方向の厚みに生じ得る第4最大誤差と、
前記第1装着状態の前記第1光ディスク及び前記第2装着状態の前記第2光ディスクの回転時の面振れによる前記ディスク面の回転軸方向の変位の第5最大誤差と、
前記第1対物レンズ及び前記第2対物レンズの各対向面間の前記回転軸方向のずれの第6最大誤差と、
のうちの少なくとも1以上に応じて定まる前記回転軸方向の長さを、前記ターンテーブルの回転軸方向の厚みに加算した長さ以上である、
ことを特徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。
The minimum distance between the disk surface and the facing surface is:
A first maximum error that may occur in the thickness of the turntable in the rotation axis direction;
A second maximum error that may occur at a position in a rotation axis direction of a mounting surface of the first optical disc and the second optical disc on the turntable;
A third maximum error of the inclination of the mounting surface of the turntable with respect to the radial direction;
A fourth maximum error that may occur in the thickness of the first optical disk in the first mounted state and the second optical disk in the second mounted state in the rotation axis direction;
A fifth maximum error of displacement of the disk surface in the direction of the rotation axis due to surface deflection during rotation of the first optical disk in the first mounted state and the second optical disk in the second mounted state;
A sixth maximum error of deviation in the rotation axis direction between the opposing surfaces of the first objective lens and the second objective lens;
The length in the direction of the rotation axis determined according to at least one of the above is a length that is equal to or greater than the length of the turntable in the direction of the rotation axis.
The optical pickup device according to claim 1.
前記ディスク面と前記対向面との間の前記最小距離は、
前記第1最大誤差に応じて定まる前記回転軸方向の長さの二乗と、
前記第2最大誤差に応じて定まる前記回転軸方向の長さの二乗と、
前記第3最大誤差に応じて定まる前記回転軸方向の長さの二乗と、
前記第4最大誤差に応じて定まる前記回転軸方向の長さの二乗と、
前記第5最大誤差に応じて定まる前記回転軸方向の長さの二乗と、
前記第6最大誤差に応じて定まる前記回転軸方向の長さの二乗と、
のうちの少なくとも1以上の合計の平方根を、前記ターンテーブルの回転軸方向の厚みに加算した長さ以上である、
ことを特徴とする請求項2に記載の光ピックアップ装置。
The minimum distance between the disk surface and the facing surface is:
The square of the length in the rotational axis direction determined according to the first maximum error;
The square of the length in the direction of the rotation axis determined according to the second maximum error;
The square of the length in the rotational axis direction determined according to the third maximum error;
The square of the length in the rotational axis direction determined according to the fourth maximum error;
The square of the length in the rotational axis direction determined according to the fifth maximum error;
The square of the length in the rotational axis direction determined according to the sixth maximum error;
The total square root of at least one or more of the above is not less than the length obtained by adding to the thickness of the turntable in the rotation axis direction.
The optical pickup device according to claim 2.
前記第4最大誤差は、前記第1装着状態の前記第1光ディスク及び前記第2装着状態の前記第2光ディスクの回転軸方向の厚みに生じ得る最大誤差を、前記第1光ディスク及び前記第2光ディスクの屈折率で除算した値である、ことを特徴とする請求項2又は3に記載の光ピックアップ装置。   The fourth maximum error is the maximum error that may occur in the thickness of the first optical disk in the first mounted state and the second optical disk in the second mounted state in the rotation axis direction, and the fourth optical error is the first optical disk and the second optical disk. The optical pickup device according to claim 2, wherein the optical pickup device is a value divided by a refractive index of the optical pickup device. 前記ディスク面と前記対向面との間の前記最小距離は、前記ターンテーブルの回転軸方向の厚みに0.12mmを加算した長さ以上である、ことを特徴とする請求項3に記載の光ピックアップ装置。   4. The light according to claim 3, wherein the minimum distance between the disk surface and the facing surface is equal to or greater than a length obtained by adding 0.12 mm to a thickness of the turntable in a rotation axis direction. Pickup device.
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