JP2919512B2 - Optical pickup - Google Patents

Optical pickup

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JP2919512B2 JP1313657A JP31365789A JP2919512B2 JP 2919512 B2 JP2919512 B2 JP 2919512B2 JP 1313657 A JP1313657 A JP 1313657A JP 31365789 A JP31365789 A JP 31365789A JP 2919512 B2 JP2919512 B2 JP 2919512B2
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、全く新規な構成を有する光ピックアップ
に関するものである。
Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to an optical pickup having a completely novel structure.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

従来の主な光ピックアップの構成を第2図に示す。 FIG. 2 shows the configuration of a main optical pickup in the related art.

第2図(a)はCD,VD用のものであり、第2図(b)
はDRAW(Direct Read After Write;追加記録型光ディス
ク)用のものである。また第2図(c)は光磁気ディス
ク用のものである。この第2図(a)ないし第2図
(c)において、1はレーザダイオード(以下LDと称
す)、2はコリメータレンズ、3は偏光ビームスプリッ
ター、4はλ/4板、5は対物レンズ、6はディスク(光
記憶媒体)、7はディテクター(光検出器;以下PDと称
す)、8は整形プリズム、9は偏光子、10は検光子であ
る。
FIG. 2 (a) is for CD and VD, and FIG. 2 (b)
Is for DRAW (Direct Read After Write; additional recording type optical disk). FIG. 2 (c) is for a magneto-optical disk. 2 (a) to 2 (c), 1 is a laser diode (hereinafter referred to as LD), 2 is a collimator lens, 3 is a polarizing beam splitter, 4 is a λ / 4 plate, 5 is an objective lens, 6 is a disk (optical storage medium), 7 is a detector (photodetector; hereinafter, referred to as PD), 8 is a shaping prism, 9 is a polarizer, and 10 is an analyzer.

これらの従来の光ピックアップは本質的には第3図の
ような構成になっている。即ち、LD1はその両端面−
間を共振器としており、このLD1から出射されたレー
ザ光は、主にコリメータレンズ及び対物レンズからなる
集束光学系11によってディスク6面にスポットとして
集束され、そこからの反射光が光分岐系(ビームスプリ
ッタ)3により出射光路から分岐され、分岐後の反射光
がPD7により検出される。
These conventional optical pickups are essentially configured as shown in FIG. That is, LD1 has both end faces-
The laser beam emitted from the LD 1 is focused as a spot on the surface of the disk 6 by a focusing optical system 11 mainly composed of a collimator lens and an objective lens, and the reflected light from the laser beam is split into an optical branching system ( The beam is split from the output optical path by the beam splitter 3, and the reflected light after the split is detected by the PD 7.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problems to be solved by the invention]

従来の光ピックアップは以上の様に構成されており、
光集束系には必ず光分岐系が含まれている。これはディ
スクからの反射光がLDに到達するとその発振特性を変化
させてしまうため、反射光を、LDの出射光路から分岐さ
せる必要があるからである。
The conventional optical pickup is configured as described above,
The light focusing system always includes a light branching system. This is because, when the reflected light from the disk reaches the LD, its oscillation characteristics are changed, so that it is necessary to branch the reflected light from the light exit path of the LD.

しかしながら、本件発明者が鋭意研究した結果、光分
岐系は光ピックアップを構成するうえで必要不可欠な要
素ではないことが判明した。
However, as a result of diligent research by the present inventors, it has been found that the optical branching system is not an essential element for constituting an optical pickup.

この発明は、上記のような研究成果に基づいてなされ
たもので、部品点数を削減して大幅な小型化を達成でき
る光ピックアップを得ることを目的とする。
The present invention has been made based on the above research results, and an object of the present invention is to provide an optical pickup that can reduce the number of parts and achieve a significant size reduction.

〔課題を解決するための手段〕[Means for solving the problem]

上述のような戻り光によるLDの発振特性の変化は従来
単にノイズとして認識されているにすぎなかったが、こ
の発明では、発想を逆転しこの現象を積極的に利用する
ようにしたものである。
The change in the oscillation characteristics of the LD due to the return light as described above was conventionally simply recognized as noise, but in the present invention, the idea is reversed and this phenomenon is actively used. .

即ち、本発明に係る光ピックアップは、通常のレーザ
動作のようにLDの両端面間で光共振器を形成するもので
はなく、光ディスク等の記録媒体の記録面を1つの端面
とし、記録媒体とは反対側のLD端面との間でレーザ共振
器を構成すべく、記録媒体側のLD端面に無反射コーティ
ング等を施し、光分岐系を省いて戻り光によりLDの発振
特性を変化させ、その変化をLD動作モニタ用の光検知手
段で検出することにより記録媒体の情報を読取るととも
に、LDの両側にトラッキングエラー用の光検知手段を設
けたものである。
That is, the optical pickup according to the present invention does not form an optical resonator between both end faces of the LD as in a normal laser operation, but uses a recording surface of a recording medium such as an optical disk as one end face, and In order to form a laser cavity between the LD end face on the opposite side, an anti-reflection coating or the like is applied to the LD end face on the recording medium side, the optical branching system is omitted, and the oscillation characteristics of the LD are changed by return light, The change is detected by a light detecting means for monitoring the LD operation to read information on the recording medium, and light detecting means for tracking error is provided on both sides of the LD.

〔作用〕[Action]

この発明においては、上述のように構成したので、反
射光を出射光路から分岐するための光分岐系が不要とな
り、しかもレーザダイオードが動作しているか否かのモ
ニタ用PDに、記録媒体の情報検出用の機能を持たせるこ
とができるので、本来の情報検出用のPDも省略できる。
In the present invention, the configuration described above eliminates the need for an optical branching system for branching the reflected light from the emission optical path, and furthermore, the monitoring PD for whether or not the laser diode is operating is provided with a recording medium. Since a function for detecting information can be provided, a PD for detecting information can be omitted.

〔実施例〕〔Example〕

以下、本発明の一実施例を図について説明する。 Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

第1図は本発明の一実施例による光ピックアップの構
成を示し、図において、21は端面に無反射処理が施さ
れ、端面のみが反射面となっているLD、23はこのLD21
が動作しているか否かをモニタするための光検出器(以
下、PDと称す)、22はガラス,プラスチック等からなる
集束光学系であり光分岐系は省略されている。6は光デ
ィスクである。
FIG. 1 shows the configuration of an optical pickup according to an embodiment of the present invention. In the drawing, reference numeral 21 denotes an LD having an end face subjected to anti-reflection processing and only the end face serving as a reflection surface, and 23 denotes this LD 21
A photodetector (hereinafter referred to as PD) 22 for monitoring whether or not is operating is a focusing optical system made of glass, plastic, or the like, and an optical branching system is omitted. Reference numeral 6 denotes an optical disk.

次に動作について説明する。LD21はその端面での反
射を防ぐために、例えばレーザ光に対して透明な誘電体
をスパッタリングしてなる無反射(AR)コーティング等
(図示せず)が施されており、このような構成とするこ
とにより、LD21は通常のレーザのように端面,間で
光共振器を形成するのではなく、光ディスク等の記録媒
体の反射面を1つの端面とし、この記録面と端面
との間でレーザ共振器を構成する。
Next, the operation will be described. The LD 21 is provided with an anti-reflection (AR) coating or the like (not shown) formed by, for example, sputtering a transparent dielectric material with respect to a laser beam in order to prevent reflection at an end face of the LD 21. Thus, the LD 21 does not form an optical resonator between the end faces as in a normal laser, but uses the reflection surface of a recording medium such as an optical disc as one end face, and performs laser resonance between the recording face and the end face. Configure the container.

光ディスク6の記録面における記録形態としては通
常の光ピックアップに対するものと同様に照射光に対す
る反射率の変化や偏波面の変化が考えられ、これらの変
化がLDの発振特性を変化させ、その変化に応じてLD21端
面から出射される光をPD23で検出し、信号処理をする
ことにより、光ディスク等に記録されたデータを読取る
ことができる。
As the recording form on the recording surface of the optical disk 6, a change in the reflectance to the irradiation light or a change in the polarization plane can be considered as in a normal optical pickup. These changes change the oscillation characteristics of the LD, and Accordingly, by detecting the light emitted from the end face of the LD 21 by the PD 23 and performing signal processing, data recorded on an optical disc or the like can be read.

なお、現状では、LDに関してはGaAs系の短波長半導体
レーザ、PDに関してはPINダイオード等を使用すること
が考えられるが、今後記録密度を上げるために、より短
波長のLDを使用することが期待されているが、そのよう
な装置に適用してもよく、上記実施例と同様の効果を奏
する。
At present, it is conceivable to use GaAs-based short-wavelength semiconductor lasers for LDs and PIN diodes for PDs, but it is expected that LDs with shorter wavelengths will be used in order to increase recording density in the future. However, the present invention may be applied to such an apparatus, and has the same effects as those of the above embodiment.

また、集束光学系には第4図(a),(b)に示すよ
うな無限光学系と有限光学系の両方が考えられるが、そ
のいずれを使用してもよいことは言うまでもない。
Further, as the focusing optical system, both an infinite optical system and a finite optical system as shown in FIGS. 4 (a) and 4 (b) are conceivable, and it goes without saying that either of them may be used.

更に、記憶媒体としては通常光ディスクが考えられる
が、その形状はディスクである必要はなく、テープ状の
ようなものであってもよく、いずれにしても、媒体表面
に形成されたスポットにおいて反射特性を変えられるも
の、もしく媒体表面で偏波面を変換できるものであれば
よく、上記実施例と同様の効果を奏する。
Furthermore, an optical disk is generally considered as a storage medium, but the shape need not be a disk, and may be a tape-like shape. In any case, the reflection characteristics of a spot formed on the surface of the medium are considered. Anything can be used as long as the polarization plane can be changed or the plane of polarization can be converted on the medium surface, and the same effect as in the above embodiment can be obtained.

更に、本発明によれば、第5図に示すように、LDの無
反射(AR)コーティング21aの前面に集束光学系のレン
ズ(有限光学系)5を密着して形成することも可能であ
る。
Further, according to the present invention, as shown in FIG. 5, it is also possible to form a lens (finite optical system) 5 of the focusing optical system in close contact with the front surface of the non-reflection (AR) coating 21a of the LD. .

更に、本発明によれば、第6図に示すようにトラッキ
ングエラー用の光検出器PD1,PD2をLD動作モニタ用の光
検出器PDとともに同一基板24上に形成することもでき
る。
Further, according to the present invention, as shown in FIG. 6, the photodetectors PD 1 and PD 2 for tracking error can be formed on the same substrate 24 together with the photodetector PD for monitoring LD operation.

なお、LDはその一方の端面に無反射処理を施す点を除
けば、通常の構造を持つLDを使用でき、その一例を第7
図に示す。図中、211は電極、212はP−InP層、213はGa
InAsP層、214はn−InP層、215はInP層、231は電極、23
2はP+−GaInAsP層である。
Note that an LD having a normal structure can be used except that the one end face is subjected to anti-reflection treatment.
Shown in the figure. In the figure, 211 is an electrode, 212 is a P-InP layer, 213 is Ga
InAsP layer, 214 is an n-InP layer, 215 is an InP layer, 231 is an electrode, 23
2 is a P + -GaInAsP layer.

また、本発明によれば、集束レンズは必ずしも必要と
しない。以下、その理由について説明すると、第8図に
おいて、LD21の面から出射した光は回折効果により拡
がり、光ディスク面上にスポットを形成しない。これ
を補正するために集束レンズが必要な訳であるが、面
が共振器を形成しているということは、図中点線で示し
た光は共振に寄与しておらず、実線で示した光のみ共振
に寄与していることを意味する。これは光ディスク面に
おいては、面における光源のスポットと同程度の大き
さの部分のスポット部分のみを考慮していることにな
り、従って、集束レンズは記録密度を上げる観点からは
必要であるが、本来の動作そのものに関しては必要ない
ことが分かる。
Also, according to the present invention, a focusing lens is not necessarily required. The reason will be described below. In FIG. 8, the light emitted from the surface of the LD 21 spreads due to the diffraction effect and does not form a spot on the optical disk surface. To correct this, a focusing lens is necessary. However, the fact that the surface forms a resonator means that the light shown by the dotted line in the figure does not contribute to resonance, and the light shown by the solid line. Only means that it contributes to resonance. This means that, on the optical disk surface, only the spot portion of the same size as the spot of the light source on the surface is considered. Therefore, the focusing lens is necessary from the viewpoint of increasing the recording density. It can be seen that there is no need for the actual operation itself.

また光ピックアップは、反射型レーザ走査顕微鏡と同
じ構造をしており、このため光ディスクの代りに試料を
置くことにより、本発明も従来例と同様に反射型レーザ
走査顕微鏡として利用することができる。
Further, the optical pickup has the same structure as the reflection type laser scanning microscope. Therefore, by placing a sample instead of the optical disk, the present invention can be used as a reflection type laser scanning microscope similarly to the conventional example.

〔発明の効果〕〔The invention's effect〕

以上のように、本発明に係る光ピックアップによれ
ば、半導体レーザダイオードの一方の端面に無反射処理
を施し、出射光路中の光分岐系を除去し、上記記録媒体
からの戻り光により半導体レーザダイオードの発振特性
を変化させ、かつ半導体レーザダイオードの他方の端面
からの出射光により半導体レーザの動作状態をモニタす
る光検知手段により、記録媒体の記録情報を読取るよう
にしたので、 (1) 従来の光分岐系を省略でき、システムの簡素化
及び小型化が可能となる。
As described above, according to the optical pickup of the present invention, one end face of the semiconductor laser diode is subjected to anti-reflection processing, the light branching system in the emission optical path is removed, and the semiconductor light is returned by the recording medium. The information recorded on the recording medium is read by the light detecting means for changing the oscillation characteristics of the laser diode and monitoring the operating state of the semiconductor laser with the light emitted from the other end face of the semiconductor laser diode. (1) The conventional optical branching system can be omitted, and the system can be simplified and downsized.

(2) 従来のものに比較してLDとPDを近接しておくこ
とができ、モノリシックな集積化が可能である。
(2) LD and PD can be placed closer to each other compared to conventional ones, and monolithic integration is possible.

(3) (1),(2)によりシステムの耐久性及び信
頼性が向上する。
(3) The durability and reliability of the system are improved by (1) and (2).

(4) (2)に関してさらに第6図のようにトラッキ
ングエラー用の光検出器PD1,PD2も集積化可能である。
(4) Regarding (2), as shown in FIG. 6, photodetectors PD 1 and PD 2 for tracking error can be integrated.

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

第1図は本発明の一実施例による光ピックアップの概略
構成を示す図、第2図は従来の各種光ピックアップの構
成を示す図、第3図は従来の光ピックアップの概略構成
を示す図、第4図は集束光学系の構造を示す図、第5図
は本発明の他の実施例による光ピックアップを示す図、
第6図は本発明の更に他の実施例を示す図、第7図は光
ピックアップの構造を示す図、第8図は集束レンズの必
要性の有無を説明するための図である。 図において、1,21はレーザダイオード、21aは無反射コ
ーティング(無反射部材)、2はコリメーターレンズ、
3は偏光ビームスプリッター、4はλ/4板、5は対物レ
ンズ、6は光ディスク、22は集束光学系、23は光検知器
である。 なお図中同一符号は同一又は相当部分を示す。
FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of an optical pickup according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a diagram showing a configuration of various conventional optical pickups, FIG. 3 is a diagram showing a schematic configuration of a conventional optical pickup, FIG. 4 is a diagram showing a structure of a focusing optical system, FIG. 5 is a diagram showing an optical pickup according to another embodiment of the present invention,
FIG. 6 is a view showing still another embodiment of the present invention, FIG. 7 is a view showing the structure of an optical pickup, and FIG. 8 is a view for explaining the necessity of a focusing lens. In the figure, 1, 21 is a laser diode, 21a is a non-reflective coating (non-reflective member), 2 is a collimator lens,
Reference numeral 3 denotes a polarization beam splitter, 4 denotes a λ / 4 plate, 5 denotes an objective lens, 6 denotes an optical disk, 22 denotes a focusing optical system, and 23 denotes a photodetector. In the drawings, the same reference numerals indicate the same or corresponding parts.

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】光記録媒体側の端面より媒体読取光を出射
するとともにその反対側の端面より動作モニタ光を出射
するレーザダイオードと、 上記記録媒体とは反対側の端面と上記光記録媒体の記録
面との間で光共振器を構成するように、上記光記録媒体
側のレーザダイオードの端面に設けられた無反射処理部
材と、 上記レーザダイオードのモニタ光を検出する第1の光検
知手段と、 上記媒体読取光の出射方向に対して上記レーザダイオー
ドを挟む位置に配置されたトラッキングエラー用の第2
及び第3の光検知手段とを備え、 上記媒体読取光の光路上に設けられた光分岐系を省略
し、 かつ上記第1の光検知手段のモニタ光光電変換出力によ
り上記光記録媒体の記録情報を読取るようにしたことを
特徴とする光ピックアップ。
A laser diode that emits medium reading light from an end face on the optical recording medium side and emits operation monitor light from an end face on the opposite side; an end face on the opposite side to the recording medium; A non-reflection processing member provided on an end face of the laser diode on the optical recording medium side so as to form an optical resonator with the recording surface; and a first light detecting means for detecting monitor light of the laser diode. A second tracking error disposed at a position sandwiching the laser diode with respect to the emission direction of the medium reading light.
And a third light detecting means, omitting an optical branching system provided on an optical path of the medium reading light, and recording the optical recording medium by a monitor light photoelectric conversion output of the first light detecting means. An optical pickup characterized by reading information.
【請求項2】上記無反射処理部材と上記光記録媒体との
間には集束光学系が設けられていることを特徴とする請
求項1記載の光ピックアップ。
2. An optical pickup according to claim 1, wherein a focusing optical system is provided between said non-reflection processing member and said optical recording medium.
【請求項3】上記集束光学系は上記無反射処理部材に密
着して設けられた集束レンズからなることを特徴とする
請求項2記載の光ピックアップ。
3. The optical pickup according to claim 2, wherein said focusing optical system comprises a focusing lens provided in close contact with said non-reflection processing member.
【請求項4】上記無反射処理部材はレーザ光に対して透
明な誘電体からなるコーティング膜からなることを特徴
とする請求項1記載の光ピックアップ。
4. The optical pickup according to claim 1, wherein said non-reflection processing member is formed of a coating film made of a dielectric material transparent to laser light.
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JPS5133603A (en) * 1974-09-17 1976-03-22 Teac Corp
JPS5760693A (en) * 1980-09-29 1982-04-12 Mitsuharu Nakamura Fluorescent lamp circuit with auxiliary illumination or motor circuit

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