JP2616453B2 - Filter device for optical head - Google Patents

Filter device for optical head

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JP2616453B2
JP2616453B2 JP6207337A JP20733794A JP2616453B2 JP 2616453 B2 JP2616453 B2 JP 2616453B2 JP 6207337 A JP6207337 A JP 6207337A JP 20733794 A JP20733794 A JP 20733794A JP 2616453 B2 JP2616453 B2 JP 2616453B2
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light
diffraction grating
region
grating region
optical head
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昭知 大場
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ヘッド用フィルタ装
置に係り、とくに、光を利用して情報の記録再生或いは
再生のみを行う情報入出力装置に好適な光ヘッド用フィ
ルタ装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a filter device for an optical head, and more particularly, to a filter device for an optical head suitable for an information input / output device which performs only recording / reproduction or reproduction of information using light.

【0002】[0002]

【従来の技術】光ヘッド装置の情報記録密度を向上する
技術として、従来より、特願昭63−164027号に
記載されている光ヘッド装置に組み込まれた超解像効果
にかかる手法が一般に知られている。
2. Description of the Related Art As a technique for improving the information recording density of an optical head device, there is generally known a technique relating to a super-resolution effect incorporated in an optical head device described in Japanese Patent Application No. 63-164027. Have been.

【0003】この超解像効果およびこれを用いた従来の
光ヘッド装置について、図5乃至図9に基づいてまず説
明する。
The super-resolution effect and a conventional optical head device using the same will be described first with reference to FIGS.

【0004】図5(a)に示すように、光源からの出射
光を光ディスク上に集光するレンズと光源の間に、光ビ
ームB0 の中心部を遮光して光強度を変調する遮光領域
51Aを有するフィルタ51を配置して、図5(b)に
示した光強度分布とすることにより、超解像効果を発生
させることができる。
[0004] As shown in FIG. 5 (a), the light emitted from the light source between the lens and the light source for focusing on the optical disc, the light-blocking region for modulating light intensity from light the center of the light beam B 0 The super-resolution effect can be generated by disposing the filter 51 having the filter 51A and obtaining the light intensity distribution shown in FIG. 5B.

【0005】即ち、光ディスク上の通常のビームプロフ
ァイル(図5(c)の破線B0 )よりも幅の狭いビーム
(図5(c)の実線:以下「メインローブ」と称する)
1を得ることができる。一方、集光スポットの周辺部
分の光強度は、この場合、図7(c)の符号B2 ,B3
で示すように通常よりも高くなる(以下、この部分は
「サイドローブ」と称する)。
That is, a beam (solid line in FIG. 5 (c), hereinafter referred to as “main lobe”) narrower than a normal beam profile on the optical disk (broken line B 0 in FIG. 5 (c))
B 1 can be obtained. On the other hand, in this case, the light intensity in the peripheral portion of the converging spot is equal to B 2 , B 3 in FIG.
As shown by (1), the height is higher than usual (hereinafter, this portion is referred to as "side lobe").

【0006】図6に、上記超解像効果を組み込んだ従来
の光ヘッド装置を示す。図中、フィルタ51が図5
(a)に示す光強度変調用のフィルタ51であり、光デ
ィスク上に於いて図5(c)に開示した光強度分布を持
つ集光スポットを発生させる。この集光スポットを用い
て情報の記録再生を行い、通常の場合に比べて光ディス
クに於ける情報記録密度を高めることができる。
FIG. 6 shows a conventional optical head device incorporating the super-resolution effect. In the figure, the filter 51 corresponds to FIG.
This is a light intensity modulation filter 51 shown in FIG. 5A, which generates a focused spot having the light intensity distribution disclosed in FIG. 5C on an optical disk. The recording and reproduction of information is performed by using this condensed spot, and the information recording density on the optical disc can be increased as compared with a normal case.

【0007】これを更に詳述すると、光源61から出射
した光はコリメートレンズ62によってコリメートさ
れ、フィルタ51により中心付近を遮光され、ビームス
プリッタ65a,65bを通過後、集光レンズ66によ
って光ディスク67に照射され、これによって前述した
図5(c)の集光スポットを得る。
More specifically, the light emitted from the light source 61 is collimated by a collimating lens 62, the vicinity of the center is shielded by a filter 51, and after passing through beam splitters 65a and 65b, the light is condensed on an optical disk 67 by a condenser lens 66. Irradiation is performed, thereby obtaining the condensed spot shown in FIG.

【0008】光ディスク67からの反射光の内、ビーム
スプリッタ65bで反射された光は、再集光レンズ68
によって集光され、焦点面付近の光検出器74で情報信
号が検出される。ここで、ピンホール69は、光ディス
ク67上のサイドローブ成分によるノイズを除去するた
めのものである。
[0008] Of the light reflected from the optical disk 67, the light reflected by the beam splitter 65 b is converted into a re-condensing lens 68.
And an information signal is detected by the photodetector 74 near the focal plane. Here, the pinhole 69 is for removing noise due to a side lobe component on the optical disk 67.

【0009】ビームスプリッタ65aで反射された光
は、誤差検出系に導かれる。トラック誤差信号検出の手
法には、プッシュプル法やヘテロダイン法など各種の方
法があるが、ここでは三ビーム法について述べる。また
焦点誤差検出に於いてもナイフエッジ法やスポットサイ
ズ法等の各種の方法があるが、ここでは非点収差法を用
いた場合について説明する。
[0009] The light reflected by the beam splitter 65a is guided to an error detection system. There are various methods for detecting a track error signal, such as a push-pull method and a heterodyne method. Here, the three-beam method will be described. There are various methods for detecting a focus error, such as a knife edge method and a spot size method. Here, the case where the astigmatism method is used will be described.

【0010】光源61から光ディスク67への往路に配
置された回折格子63により、直進光のほかに「+1次
光」と「−1次光」の回折光の三本ビームが生じる。
The diffraction grating 63 disposed on the outward path from the light source 61 to the optical disk 67 generates three beams of “+ 1st-order light” and “−1st-order light” in addition to the straight light.

【0011】光ディスク67上では、図8に示すように
情報信号を有するピット43に対して三つの光ビームス
ポット432 ,431 ,433 が集光される。光ビーム
スポット432 ,433 は回折光の集光スポットで、光
ビームスポット431 は直進光の集光スポットである。
この場合、回折光の集光スポットも直進光と同様に超解
像効果を受けて小さくなっている。
On the optical disk 67, as shown in FIG. 8, three light beam spots 43 2 , 43 1 , and 43 3 are focused on a pit 43 having an information signal. The light beam spot 43 2, 43 3 is at the focal spot of the diffracted light, the light beam spot 43 1 is focused spot straight light.
In this case, the condensed spot of the diffracted light is also reduced due to the super-resolution effect similarly to the straight light.

【0012】光ディスク67からの戻り光は、ビームス
プリッタ65aで反射され、レンズ75と円柱レンズ7
6で非点収差を備えた光に変換されて光検出器79上に
集光される。
The return light from the optical disk 67 is reflected by the beam splitter 65a, and is reflected by the lens 75 and the cylindrical lens 7.
At 6, the light is converted into light having astigmatism and collected on a photodetector 79.

【0013】図7は、光検出器79の受光面での光ディ
スク67に焦点が合っているときの受光状態を示したも
のである。円柱レンズ76は非点収差の焦線が受光面5
3,54,55,56の4分割部分に対して斜めになる
ように設置されている。一方、光検出器79上の受光面
51,52は光ディスク67上の「+1次」と「−1
次」の回折光の集光スポットの戻り光を受光して、その
光量差を検出することによりトラック誤差信号が検出さ
れる。
FIG. 7 shows a light receiving state when the optical disk 67 is focused on the light receiving surface of the photodetector 79. The cylindrical lens 76 has an astigmatic focal line whose light-receiving surface 5
It is installed so as to be oblique to the four divided portions of 3, 54, 55, and 56. On the other hand, the light receiving surfaces 51 and 52 on the photodetector 79 are "+1 order" and "-1" on the optical disk 67.
The track error signal is detected by receiving the return light of the “next” diffracted light focused spot and detecting the difference in the amount of light.

【0014】即ち、これらの受光面の信号をV51、V52
とすると、「V51−V52」よりトラック誤差信号が検出
できる。
That is, the signals on these light receiving surfaces are converted to V 51 , V 52
When a track error signal from the "V 51 -V 52" can be detected.

【0015】光ディスク67からの直進光の戻り光は、
前述した受光面53〜56に集光される。これらの受光
面の信号をV53,V54,V55,V56とすると「V53+V
56−V54−V55」より、焦点誤差信号を検出することが
できる。
The return light of the straight traveling light from the optical disk 67 is
Light is condensed on the light receiving surfaces 53 to 56 described above. Assuming that the signals on these light receiving surfaces are V 53 , V 54 , V 55 and V 56 , “V 53 + V
From 56 -V 54 -V 55 ", it is possible to detect the focus error signal.

【0016】[0016]

【発明が解決しようとする課題】従来の技術で述べた超
解像効果を発生させるためのフィルタは、光を遮光する
ため光ディスク上での光スポットの光量が少なくなる。
そのため、なるべく高振幅の再生信号を得るには光源か
ら光ディスクまで損失なく光を導く必要が生じている。
The filter for generating the super-resolution effect described in the prior art shields light, so that the light quantity of a light spot on an optical disk is reduced.
Therefore, it is necessary to guide light from the light source to the optical disk without loss in order to obtain a reproduced signal having a high amplitude as much as possible.

【0017】しかしながら、トラッキング誤差信号に三
ビーム法を用いる従来の光ヘッド装置では、回折光を発
生させるために更に情報信号用の光が少なくなり、その
結果、再生信号が小さくなり劣化するという不都合が生
じていた。
However, in the conventional optical head device using the three-beam method for the tracking error signal, the amount of light for the information signal is further reduced in order to generate the diffracted light, and as a result, the reproduced signal is reduced and deteriorated. Had occurred.

【0018】[0018]

【発明の目的】本発明は、かかる従来例の有する不都合
を改善し、とくに、損失が少なく且つ高い光利用率が可
能な光ヘッド用フィルタ装置を提供することを、その目
的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to improve the disadvantages of the prior art and to provide a filter device for an optical head capable of reducing the loss and achieving high light utilization.

【0019】[0019]

【課題を解決するための手段】本発明においては、その
請求項1では、光を通さない円状の遮光領域と、この遮
光領域を包含し且つ光を完全に回折する円環状の回折格
子領域とからなり、この回折格子領域の直径を入射光の
ビーム幅より小さく設定する、という構成を採ってい
る。
According to the first aspect of the present invention, there is provided a circular light-shielding region which does not transmit light, and an annular diffraction grating region which includes the light-shielding region and completely diffracts light. And the diameter of the diffraction grating region is set smaller than the beam width of the incident light.

【0020】請求項2では、光を通さない円状の遮光領
域と、この遮光領域を包含し且つ光を完全に回折する円
環状の回折格子領域と、この回折格子領域を包含する透
明な領域とからなり、この回折格子領域の直径を入射光
のビーム幅より小さく設定する、という構成を採ってい
る。
According to a second aspect of the present invention, a circular light-shielding region that does not transmit light, an annular diffraction grating region that includes the light-shielding region and completely diffracts light, and a transparent region that includes the diffraction grating region And the diameter of the diffraction grating region is set smaller than the beam width of the incident light.

【0021】請求項3では、光を完全に回折する円状の
第1回折格子領域と、この第1の回折格子領域を包含し
且つ光を完全に回折する円環状の第2回折格子領域とか
らなり、この第1回折格子領域と第2回折格子領域の各
回折格子領域の回折方向を異なった方向に設定すると共
に、第2回折格子領域の直径を入射光のビーム幅より小
さく設定する、という構成を採っている。
According to a third aspect of the present invention, there is provided a circular first diffraction grating region which completely diffracts light, and an annular second diffraction grating region which includes the first diffraction grating region and completely diffracts light. The diffraction directions of the first and second diffraction grating regions are set to different directions, and the diameter of the second diffraction grating region is set to be smaller than the beam width of the incident light. The configuration is adopted.

【0022】請求項4では、光を完全に回折する円状の
第1回折格子領域と、この第1の回折格子領域を包含し
且つ光を完全に回折する円環状の第2回折格子領域と、
この第2回折格子領域を包含する透明な領域とからな
り、この第1回折格子領域と第2回折格子領域の各回折
格子領域の回折方向を異なった方向に設定すると共に、
第2回折格子領域の直径を入射光のビーム幅より小さく
設定する、という構成を採っている。
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a circular first diffraction grating region which completely diffracts light, and an annular second diffraction grating region which includes the first diffraction grating region and completely diffracts light. ,
The first diffraction grating region and the second diffraction grating region are set to have different diffraction directions, and a transparent region including the second diffraction grating region.
The diameter of the second diffraction grating region is set smaller than the beam width of the incident light.

【0023】[0023]

【作用】本発明では、超解像効果を発生させるフィルタ
ーの遮光部分として、トラック誤差信号検出用の三ビー
ムを発生させるための回折格子領域と遮光領域とにより
形成されたフィルタを用いる。この場合、回折格子領域
では、遮光効果を持たせるために入射光を完全に回析し
て直進透過させないようにしている。こうすることで、
フィルタへの入射光は回析領域と遮光領域で遮光される
ため、光ディスク上では従来通りの超解像効果による小
さな集光スポットを得ることができる。回析格子領域に
入射した光は回析され(図3に示すように)光ディスク
上に三ビームスポットを形成する。
According to the present invention, a filter formed by a diffraction grating region for generating three beams for detecting a track error signal and a light shielding region is used as a light shielding portion of a filter for generating a super-resolution effect. In this case, in the diffraction grating region, the incident light is completely diffracted so as not to pass straight through in order to provide a light shielding effect. By doing this,
Since the light incident on the filter is shielded by the diffraction region and the light shielding region, a small condensed spot can be obtained on the optical disk by the conventional super-resolution effect. Light incident on the diffraction grating region is diffracted (as shown in FIG. 3) to form a three-beam spot on the optical disc.

【0024】ここで、遮光領域はこの回析格子の中心部
を透過させないようにしているため、回析光の光ビーム
スポットも遮光領域による超解像効果により細くなる。
尚、上記各請求項に開示した中央部の遮光領域が無い場
合は(図9に示すように)回析光の光ビームスポットは
本来の開口より小さくなり、これに起因してディスク上
でのスポットの大きさは、直進光の光スポットに比べ非
常に肥大化してトラッキング誤差信号の感度が低下す
る。
Here, since the light-shielding region does not transmit through the center of the diffraction grating, the light beam spot of the diffraction light is also narrowed by the super-resolution effect of the light-shielding region.
When there is no central light-shielding region disclosed in the above claims, the light beam spot of the diffracted light becomes smaller than the original aperture (as shown in FIG. 9). The size of the spot becomes extremely large as compared with the light spot of the straight traveling light, and the sensitivity of the tracking error signal decreases.

【0025】[0025]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図1に基づいて説
明する。
An embodiment of the present invention will be described below with reference to FIG.

【0026】この図1において、フィルタ10は、光を
通過する透明領域11と、光をほとんど回析し直進させ
ない回析格子領域12と、遮光領域13の三つの領域よ
り構成されている。この場合、回析格子領域12と遮光
領域13のみから形成されるフィルタでも同様の効果が
得られる。回析格子領域12は、光が完全に回析するよ
うに格子の厚さが設定されている。
In FIG. 1, the filter 10 is composed of a transparent region 11 which transmits light, a diffraction grating region 12 which diffracts light almost and does not go straight, and a light shielding region 13. In this case, the same effect can be obtained with a filter formed only of the diffraction grating region 12 and the light shielding region 13. The grating region 12 has a grating thickness set so that light is completely diffracted.

【0027】図2に、上記図1に開示したフィルタ10
を光ヘッド装置に組み込んだ場合に例を示す。
FIG. 2 shows the filter 10 disclosed in FIG.
An example is shown in which is incorporated in an optical head device.

【0028】この図2において、光ヘッド装置は、光源
1と、この光源1からの出射光を平行光とするコリメー
トレンズ2と、回折光を発生させるフィルタ10と、こ
のフィルタ10を通過した光を光ディスク7上に集光さ
せる集光レンズ6と、光ディスク7からの反射光から焦
点及びトラック誤差信号を検出する手段としての光検出
器19と、再生信号を検出する手段としての光検出器1
4とを備えている。
In FIG. 2, the optical head device includes a light source 1, a collimating lens 2 for collimating light emitted from the light source 1, a filter 10 for generating diffracted light, and a light passing through the filter 10. Lens 6 for condensing light on an optical disc 7, a photodetector 19 as means for detecting a focus and track error signal from reflected light from the optical disc 7, and a photodetector 1 as means for detecting a reproduction signal
4 is provided.

【0029】光源1からの入射光は、フィルタ10の透
明領域11では直進し、回析格子領域12では直進光か
ら回析・分離され、遮光領域13では遮光されて、最終
的に光ディスク上7には図8と同じパターンが集光され
る。直進光は、フィルタ10に於いて回折格子領域12
と遮光領域13の両領域により遮光されるため超解像効
果により、光スポットが微小化されて集光される。ま
た、フィルタ10の回折格子領域12で回折されて生じ
た「+1次光」と「−1次光」の回折光は、トラック誤
差信号検出のための三ビーム方式の光スポットとして利
用される。この回折光でも、遮光領域13による超解像
効果により、光ディスク7上の光スポットは微小化さ
れ、トラック誤差信号の検出感度を向上させることがで
きる。
The incident light from the light source 1 travels straight in the transparent region 11 of the filter 10, is diffracted and separated from the straight traveling light in the diffraction grating region 12, is shielded in the light shielding region 13, and is finally Focuses the same pattern as in FIG. The straight light travels through the diffraction grating region 12 in the filter 10.
Since the light is shielded by the light-shielding region 13 and the light-shielding region 13, the light spot is miniaturized and condensed by the super-resolution effect. The "+ 1st-order light" and "-1st-order light" diffracted light generated by being diffracted by the diffraction grating region 12 of the filter 10 is used as a three-beam light spot for detecting a track error signal. Even with this diffracted light, the light spot on the optical disk 7 is miniaturized due to the super-resolution effect of the light shielding region 13, and the detection sensitivity of the track error signal can be improved.

【0030】再生信号検出,及び焦点,トラック誤差信
号の検出は、前述した従来例の場合と同様に行われる。
The detection of the reproduction signal and the detection of the focus and track error signals are performed in the same manner as in the above-described conventional example.

【0031】前述したように、遮光領域のみを有する従
来のフィルタ51と三ビーム発生用回折格子を張り付け
た場合のものは、直進光の光量が少なくなってしまい再
生信号が劣化する上に素子数も増えるのに対して、上記
実施例にかかるフィルタ10では、1素子で光スポット
を微小化させる超解像効果およびトラック誤差検出用の
三ビーム回折光を発生させるための回折格子を実現して
おり、このため、これを装備することにより、光ヘッド
装置の部品点数も削減されるという利点がある。
As described above, in the case where the conventional filter 51 having only the light-shielding region and the diffraction grating for three-beam generation are attached, the amount of straight-ahead light decreases, the reproduced signal deteriorates, and the number of elements increases. On the other hand, the filter 10 according to the above embodiment realizes a super-resolution effect of miniaturizing the light spot with one element and a diffraction grating for generating three-beam diffracted light for detecting a track error. Therefore, there is an advantage that the number of components of the optical head device can be reduced by equipping it.

【0032】更に、直進光の光量が変化しないので再生
信号の劣化も抑制することができ、回折格子領域内に遮
光領域を設けることにより、回折光の光ディスク上での
光スポットが肥大化することを防止することができ、ト
ラック信号の検出感度を向上させてトラッキングサーボ
の安定性を図ることができるという利点がある。
Further, since the light quantity of the straight light does not change, the deterioration of the reproduction signal can be suppressed. By providing the light shielding area in the diffraction grating area, the light spot of the diffracted light on the optical disk is enlarged. Therefore, there is an advantage that the tracking servo can be stabilized by improving the detection sensitivity of the track signal.

【0033】次に、第2実施例を図5に基づいて説明す
る。
Next, a second embodiment will be described with reference to FIG.

【0034】この図3に示す第2実施例は、フィルタ2
0が、第1回折格子領域21,第2回折格子領域22,
透明領域23の3つの領域から構成されている。この第
2実施例では、前述した第1実施例に於ける遮光領域1
3の代わりに回折格子が用いられている点に特色を備え
ている。
The second embodiment shown in FIG.
0 is the first diffraction grating region 21, the second diffraction grating region 22,
It is composed of three transparent areas 23. In the second embodiment, the light shielding region 1 in the first embodiment described above is used.
A feature is that a diffraction grating is used instead of 3.

【0035】この第1回折格子領域21は第2回折格子
領域22からの回折光に影響を与えないように格子ピッ
チ及び回折方向が第2回折格子領域22と異なるように
格子ピッチ及び格子方向が設定されている。ここで、こ
の実施例の場合も透明領域23はなくても良い。
The first diffraction grating region 21 has a grating pitch and a grating direction different from the second diffraction grating region 22 so that the grating pitch and the diffraction direction are different from the second diffraction grating region 22 so as not to affect the diffracted light from the second diffraction grating region 22. Is set. Here, also in the case of this embodiment, the transparent region 23 may not be provided.

【0036】このようにしても、前述した図1の実施例
と同等の作用効果を得ることができる。
In this case, the same operation and effect as those of the embodiment shown in FIG. 1 can be obtained.

【0037】また、上記各実施例において、フィルタ1
0,20に於ける遮光領域は、金属等の光を吸収するも
のを用いればよい。また、回折格子領域は図4(a)に
示すようにガラスやプラスチックなど誘電体の透明基板
30の表面に溝を彫るか、或いは新たな透明な物質を堆
積させて凹凸の格子31を形成したり、図4(b)に示
すように屈折率の異なる物質32,33を交互に配置し
て格子を形成したもので実現することができる。また、
上記各実施例では、透明領域として、ガラス基板,プラ
スチック基板,或いは結晶基板が用いられる。
In each of the above embodiments, the filter 1
The light-shielding regions at 0 and 20 may be those that absorb light, such as metal. In the diffraction grating region, as shown in FIG. 4A, a groove is formed on the surface of a transparent substrate 30 made of a dielectric material such as glass or plastic, or a new transparent substance is deposited to form an uneven grating 31. Alternatively, as shown in FIG. 4B, it can be realized by forming a lattice by alternately arranging substances 32 and 33 having different refractive indexes. Also,
In each of the above embodiments, a glass substrate, a plastic substrate, or a crystal substrate is used as the transparent region.

【0038】[0038]

【発明の効果】本発明は以上のように構成され機能する
ので、これによると、1素子で光スポットを微小化させ
る超解像効果とトラック誤差検出用の三ビーム回折光を
発生させるための回折格子を実現しており、このため、
これを光ヘッド装置に組み込むと、部品点数を削減する
ことができ、直進光の光量が変化しないので再生信号も
劣化を抑制するこができ、更には回折格子領域内に遮光
領域を設けることにより、回折光の光スポットが光ディ
スク上で肥大化することを防止しトラック信号の検出感
度を向上させることができ、これによって、トラッキン
グサーボの安定性向上を図り得るという従来にない優れ
た光ヘッド用フィルタ装置を提供することができる。
Since the present invention is constructed and functions as described above, according to the present invention, a super-resolution effect for miniaturizing a light spot with one element and a three-beam diffracted light for detecting a track error are provided. A diffraction grating has been realized.
When this is incorporated in an optical head device, the number of components can be reduced, and the amount of straight-ahead light does not change, so that the reproduction signal can be suppressed from deteriorating. Further, by providing a light-shielding area in the diffraction grating area, An optical head for the optical head, which can prevent the spot of diffracted light from expanding on the optical disk and improve the detection sensitivity of the track signal, thereby improving the stability of the tracking servo. A filter device can be provided.

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

【図1】本発明の第1の実施例を示す構成図ある。FIG. 1 is a configuration diagram showing a first embodiment of the present invention.

【図2】図1の実施例を組み込んだ光ヘッド装置の例を
示すブロック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing an example of an optical head device incorporating the embodiment of FIG.

【図3】他の実施例を示す構成図ある。FIG. 3 is a configuration diagram showing another embodiment.

【図4】図1および図3に示す実施例で開示したフィル
タの回折格子の例を示す説明図であり、図4(a)は、
溝により格子を形成する例であり、図4(b)は、屈折
率の異なる2つの物質により格子を形成する例である。
FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of a diffraction grating of the filter disclosed in the embodiment shown in FIGS. 1 and 3; FIG.
FIG. 4B shows an example in which a grating is formed by grooves, and FIG. 4B shows an example in which a grating is formed by two substances having different refractive indices.

【図5】従来例を示す図で、図5(a)は構成図、図5
(b)は図5(a)で遮蔽される光の領域を示す説明
図、図5(c)は図5(a)の超解像の効果を示す説明
図である。
FIG. 5 is a diagram showing a conventional example, in which FIG.
FIG. 5B is an explanatory diagram showing a region of light shielded in FIG. 5A, and FIG. 5C is an explanatory diagram showing an effect of the super-resolution in FIG. 5A.

【図6】従来例における光ヘッド装置を示す説明図であ
る。
FIG. 6 is an explanatory diagram showing an optical head device in a conventional example.

【図7】図6の光検出器で受光される光スポットのパタ
ーンを示す説明図である。
FIG. 7 is an explanatory diagram showing a pattern of a light spot received by the photodetector in FIG.

【図8】図6の光ディスク上の光ビームスポットのパタ
ーンを示す説明図である。
FIG. 8 is an explanatory diagram showing a light beam spot pattern on the optical disk of FIG. 6;

【図9】従来例図5(a)に示すフィルタにおける遮光
領域がない場合の光ビームスポットのパターンを示す説
明図である。
FIG. 9 is an explanatory diagram showing a light beam spot pattern when there is no light-shielding region in the filter shown in FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10,20 フィルタ 11,23 透明領域 12 回析格子領域 13 遮光領域 21 第1回析格子領域 22 第2回析格子領域 B 光ビーム 10, 20 Filter 11, 23 Transparent region 12 Diffraction grating region 13 Shielding region 21 First diffraction grating region 22 Second diffraction grating region B Light beam

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 光を通さない円状の遮光領域と、この遮
光領域を包含し且つ光を完全に回折する円環状の回折格
子領域とからなり、 この回折格子領域の直径を入射光のビーム幅より小さく
設定したことを特徴とする光ヘッド用フィルタ装置。
1. A light-blocking circular light-blocking region, and an annular diffraction-grating region that includes the light-blocking region and completely diffracts light. An optical head filter device which is set smaller than the width.
【請求項2】 光を通さない円状の遮光領域と、この遮
光領域を包含し且つ光を完全に回折する円環状の回折格
子領域と、この回折格子領域を包含する透明な領域とか
らなり、 前記回折格子領域の直径を入射光のビーム幅より小さく
設定したことを特徴とする光ヘッド用フィルタ装置。
2. A light-shielding area includes a circular light-shielding area that does not transmit light, an annular diffraction grating area that includes the light-shielding area and completely diffracts light, and a transparent area that includes the diffraction grating area. An optical head filter device, wherein a diameter of the diffraction grating region is set smaller than a beam width of incident light.
【請求項3】 光を完全に回折する円状の第1回折格子
領域と、この第1の回折格子領域を包含し且つ光を完全
に回折する円環状の第2回折格子領域とからなり、 前記の第1回折格子領域と第2回折格子領域の各回折格
子領域の回折方向を異なった方向に設定すると共に、前
記第2回折格子領域の直径を入射光のビーム幅より小さ
く設定したことを特徴とする光ヘッド用フィルタ装置。
3. A circular first diffraction grating region that completely diffracts light, and an annular second diffraction grating region that includes the first diffraction grating region and completely diffracts light, The diffraction directions of the first diffraction grating region and the second diffraction grating region are set in different directions, and the diameter of the second diffraction grating region is set smaller than the beam width of incident light. A filter device for an optical head.
【請求項4】 光を完全に回折する円状の第1回折格子
領域と、この第1の回折格子領域を包含し且つ光を完全
に回折する円環状の第2回折格子領域と、この第2回折
格子領域を包含する透明な領域とからなり、 前記第1回折格子領域と第2回折格子領域の各回折格子
領域の回折方向を異なった方向に設定すると共に、前記
第2回折格子領域の直径を入射光のビーム幅より小さく
設定したことを特徴とする光ヘッド用フィルタ装置。
4. A circular first diffraction grating region that completely diffracts light, an annular second diffraction grating region that includes the first diffraction grating region and that completely diffracts light; The first diffraction grating region and the second diffraction grating region have different diffraction directions, and the second diffraction grating region has a different diffraction direction. An optical head filter device having a diameter set smaller than a beam width of incident light.
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