JP3350146B2 - Objective lens tilt adjustment device - Google Patents

Objective lens tilt adjustment device

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JP3350146B2
JP3350146B2 JP13610493A JP13610493A JP3350146B2 JP 3350146 B2 JP3350146 B2 JP 3350146B2 JP 13610493 A JP13610493 A JP 13610493A JP 13610493 A JP13610493 A JP 13610493A JP 3350146 B2 JP3350146 B2 JP 3350146B2
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driving device
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  • Moving Of The Head For Recording And Reproducing By Optical Means (AREA)

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、光ディスク装置,光磁
気ディスク装置等、光学的ピックアップ方式を採用した
情報機器に適用される対物レンズの光軸の傾き調整を行
うための対物レンズ傾き調整装置に関する。
The present invention relates to an optical disk apparatus, a magneto-optical disk device or the like, an objective lens tilt adjustment for the inclination adjustment of the optical axis of the applied Ru versus objective lens to the information device employing the optical pickup system Related to the device.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、情報記録媒体の法線方向に対する
対物レンズの光軸の傾き調整、すなわちチルト調整につ
いては、対物レンズを装着した対物レンズ駆動装置(以
下、ACTと称す)全体をチルト調整する方式と、AC
Tボビンに対して対物レンズをチルト調整する方式と2
通りが提案されている。
2. Description of the Related Art Conventionally, tilt adjustment of an optical axis of an objective lens with respect to a normal direction of an information recording medium, that is, tilt adjustment, is performed by tilt adjustment of an entire objective lens driving device (hereinafter referred to as ACT) equipped with an objective lens. And the AC
Method of adjusting the tilt of the objective lens with respect to the T bobbin and 2
A street has been proposed.

【0003】ACT全体のチルト調整および対物レンズ
のチルト調整両方式の共通点の1つに、光スポットの形
状をCCDカメラ等でモニタし、形状や強度分布を整え
ることでチルト調整を行うという点がある。
One of the common features of both the tilt adjustment of the entire ACT and the tilt adjustment of the objective lens is that the shape of the light spot is monitored by a CCD camera or the like, and the tilt is adjusted by adjusting the shape and intensity distribution. There is.

【0004】図10はACT全体のチルト調整について説
明するための説明図であり、101は光学ブロック、102は
対物レンズ、103は対物レンズ102を載置したボビン、10
4はボビン103をフォーカシングおよびトラッキング方向
に移動可能に支持するACTベース、105はACTベー
ス104の下部に形成した球面座、106はACTベース104
を光学ブロック101に固定する傾き調整ねじ、107はXY
Z軸ステージ、108はレーザダイオード、109はLD電
源、110は光スポットのモニタ用対物レンズ、111はCC
Dカメラ、112はCRT、113はCRT112に映し出され
た光スポット、114は一次リング、115は光強度分布を示
す。
FIG. 10 is an explanatory view for explaining the tilt adjustment of the whole ACT. Reference numeral 101 denotes an optical block, 102 denotes an objective lens, 103 denotes a bobbin on which the objective lens 102 is mounted,
4 is an ACT base for supporting the bobbin 103 movably in the focusing and tracking directions, 105 is a spherical seat formed below the ACT base 104, and 106 is an ACT base 104
Adjustment screw for fixing the lens to the optical block 101, 107 is XY
Z axis stage, 108 is a laser diode, 109 is an LD power supply, 110 is an objective lens for monitoring a light spot, 111 is CC
D camera, 112 denotes a CRT, 113 denotes a light spot projected on the CRT 112, 114 denotes a primary ring, and 115 denotes a light intensity distribution.

【0005】次に、調整方法について説明する。まず、
光学ブロック101にACTベース104の球面座105を合わ
せ、傾き調整ねじ106で仮組みする。次に、この光学ブ
ロック101をXYZ軸ステージ107に固定し、さらに光学
ブロック101のレーザダイオード108とLD電源109とを
接続し、レーザダイオード108を点灯させる。そして、
XYZ軸ステージ107またはモニタ用対物レンズ102を矢
印A方向へ調整し、光スポットをCRT112の画面に映
し出す。さらにまた、CRT112の画面上の光スポット1
13の一次リング114の形状および強度分布115により、対
物レンズ102の傾き量を調べ、傾き調整ねじ106を回転す
ることにより、チルト調整を行う。
Next, an adjustment method will be described. First,
The spherical seat 105 of the ACT base 104 is aligned with the optical block 101 and temporarily assembled with the tilt adjusting screw 106. Next, the optical block 101 is fixed to the XYZ axis stage 107, and the laser diode 108 of the optical block 101 and the LD power supply 109 are connected, and the laser diode 108 is turned on. And
The XYZ axis stage 107 or the monitor objective lens 102 is adjusted in the direction of arrow A, and the light spot is projected on the screen of the CRT 112. Furthermore, light spot 1 on the screen of CRT 112
The tilt amount of the objective lens 102 is checked based on the shape of the primary ring 114 and the intensity distribution 115, and the tilt adjustment is performed by rotating the tilt adjustment screw 106.

【0006】図11はACTボビンに対して対物レンズを
チルト調整する方式についての説明図である。なお、図
10に示した部材と同一の部材には同一の符号を付した。
FIG. 11 is an explanatory view of a system for adjusting the tilt of the objective lens with respect to the ACT bobbin. The figure
The same members as those shown in FIG. 10 are denoted by the same reference numerals.

【0007】図11において、120は、対物レンズ102を保
持し、かつ下面が球面上であるセル、121はセル120を保
持するACTボビン、122はACTボビン121を支持する
ACTベース、123はACTベース122を光学ブロック10
1に固定する固定ねじ、124は板状のスプリング、125は
スプリング124の一端を固定する傾き調整ねじを示す。
なお、スプリング124の他端は自由端であり、セル120上
面に当接し、かつ押圧する。また、このスプリング124
は3箇所に設けられている。
In FIG. 11, reference numeral 120 denotes a cell holding the objective lens 102 and the lower surface is spherical, 121 denotes an ACT bobbin holding the cell 120, 122 denotes an ACT base that supports the ACT bobbin 121, and 123 denotes an ACT base. Optical block 10 with base 122
1, a fixing screw, 124 is a plate-shaped spring, and 125 is a tilt adjusting screw for fixing one end of the spring 124.
The other end of the spring 124 is a free end, and abuts against and presses the upper surface of the cell 120. Also, this spring 124
Are provided at three places.

【0008】次に調整方法について説明する。まず、セ
ル120の上面に、スプリング124の他端を当接させ、3点
で押圧する。次に、図示しないACTフォーカシングコ
イルにDC電圧を印加し、ACTボビン121を図中B方
向への推力を発生させる。そして、その状態で3箇所の
傾き調整ねじ125をCRT112で光スポットの形状をモニ
タしながら回転することによりチルト調整を行う。
Next, the adjusting method will be described. First, the other end of the spring 124 is brought into contact with the upper surface of the cell 120 and pressed at three points. Next, a DC voltage is applied to an ACT focusing coil (not shown) to cause the ACT bobbin 121 to generate a thrust in the B direction in the figure. Then, in this state, the tilt adjustment is performed by rotating the three tilt adjustment screws 125 while monitoring the shape of the light spot with the CRT 112.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】前記CRT112でモニ
タしながらチルト調整を行うスポットモニタ方式によれ
ば、光スポットを約1万倍に拡大してCRT112画面に
映し出している。すなわち、CRT112画面のモニタ範
囲は約30μm×30μmとなる。
According to the spot monitor method in which the tilt is adjusted while monitoring the image on the CRT 112, the light spot is enlarged about 10,000 times and projected on the screen of the CRT 112. That is, the monitor range of the CRT 112 screen is about 30 μm × 30 μm.

【0010】このようにモニタ範囲が大変小さいため
に、ACTボビンの振動やACTボビンの自重による位
置ずれ等の要因により、チルト調整時に対物レンズが光
軸に対して直交する方向へスポットがずれてしまうと、
CRT112画面上から光スポットが飛んでしまい、対物
レンズの傾き調整ができなくなるという問題が生じる。
Since the monitoring range is very small as described above, the position of the ACT bobbin due to its vibration and the weight of the ACT bobbin is small.
If the objective lens shifts in the direction perpendicular to the optical axis during tilt adjustment due to factors such as misalignment ,
There is a problem that a light spot flies off the screen of the CRT 112 and the inclination of the objective lens cannot be adjusted.

【0011】また、拡大倍率が大きいため、一度CRT
画面上から光スポットが飛んでしまうと、同じ倍率では
スポットをCRT画面上に映し出すことが非常に困難と
なり、モニタ用の対物レンズの拡大倍率を低倍率のもの
に交換しなければ、光スポットの位置が判断できないた
めに、チルト調整の作業性を困難なものとしている。
Further, since the magnification is large, once CRT
If the light spot flies off the screen, it is very difficult to project the spot on the CRT screen at the same magnification. If the magnification of the monitor objective lens is not changed to a low magnification, the light spot cannot be projected. Since the position cannot be determined, the workability of the tilt adjustment is made difficult.

【0012】本発明は、このような課題を解決し、スポ
ットモニタ方式によらない方法で、かつ正確なチルト調
整が可能な対物レンズ傾き調整装置を提供することを目
的とする。
The present invention, this problem is solved in a manner not dependent on the spot monitoring system, and an object thereof to provide an objective lens inclination adjusting equipment capable accurate tilt adjustment.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
に、本発明は下記の構成を有する。 (1) 対物レンズを保持する保持手段と、この保持手段を
備え、かつ前記対物レンズの主点を中心に前記対物レン
ズを傾ける調整手段と、トラック溝を有し、かつ前記対
物レンズの集光点近傍に設けた原板と、この原板を保持
し、かつフォーカシングまたはトラッキング方向に前記
原板を駆動する2軸アクチュエータと、前記対物レンズ
に対向し、かつ前記2軸アクチュエータとの間に前記対
物レンズを位置付けるように設けた基準ピックアップ
と、前記2軸アクチュエータおよび前記基準ピックアッ
プを制御する制御手段とを備え、前記調整手段の操作に
より、前記対物レンズの光軸を、情報記録媒体の法線方
向に一致するように調整することを特徴とする。
To achieve the above object, the present invention has the following constitution. (1) holding means for holding the objective lens, adjusting means for providing the holding means, and tilting the objective lens around a principal point of the objective lens, and a track groove, and condensing the objective lens An original plate provided in the vicinity of a point, a biaxial actuator for holding the original plate, and driving the original plate in a focusing or tracking direction, and an objective lens opposed to the objective lens and between the biaxial actuator. A reference pickup provided so as to be positioned; and control means for controlling the two-axis actuator and the reference pickup. The optical axis of the objective lens coincides with the normal direction of the information recording medium by operating the adjustment means. It is characterized in that it is adjusted so that

【0014】(2) (1)の構成において、対物レンズ駆動
装置を保持し、さらにこの対物レンズ駆動装置を対物レ
ンズと基準ピックアップとの間で、かつ前記対物レンズ
の光軸上に位置付け、光軸方向に移動させる前記対物レ
ンズ駆動装置の保持手段と、前記対物レンズ近傍に位置
付け、かつ前記対物レンズ固定用の紫外線硬化接着剤に
紫外線を照射する紫外線照射装置とを備えたことを特徴
とする。
(2) In the configuration of (1), the objective lens driving device is held, and the objective lens driving device is positioned between the objective lens and the reference pickup and on the optical axis of the objective lens. Holding means for moving the objective lens driving device in the axial direction, and an ultraviolet irradiation device positioned near the objective lens and irradiating ultraviolet rays to the ultraviolet curing adhesive for fixing the objective lens. .

【0015】(3) 上面に形成された対物レンズの装着部
と、下面に形成された凸状の球面座と、外周に形成さ
れ、かつ前記保持手段に係合する鍔とを備えた対物レン
ズホルダを介して、保持手段に対物レンズが保持される
ことを特徴とする。
(3) An objective lens having an objective lens mounting portion formed on the upper surface, a convex spherical seat formed on the lower surface, and a flange formed on the outer periphery and engaging with the holding means. The objective lens is held by the holding means via the holder.

【0016】[0016]

【0017】(4) (3)の構成において、球面座に接着剤
流入用の縦溝を設けたことを特徴とする。
( 4 ) In the constitution of (3), a vertical groove for inflow of the adhesive is provided in the spherical seat.

【0018】[0018]

【作用】前記構成によれば、次に記載する作用が生ず
る。
According to the above construction, the following operation is produced.

【0019】(1)の構成によれば、対物レンズが情報記
録媒体の法線方向に対して傾くと、トラッキングエラー
(以下、TRエラーと称す)信号が低下する現象を対物レ
ンズの傾き調整に利用したものであり、原板をTR方向
に振動させると、対物レンズによって集束させた光がこ
の原板で反射し、基準ピックアップに送られ、この基準
ピックアップより発生したTRエラー信号をモニタす
る。そして、TRエラー信号の振動が最大になるように
対物レンズの傾きを調整する。このため、傾き調整によ
って対物レンズの主点の位置がずれたとしても、サーボ
回路の制御により原板側が光スポットの位置に追従して
くるため、TRエラー信号は常に安定して得られる。
According to the configuration (1), when the objective lens is tilted with respect to the normal direction of the information recording medium, a tracking error occurs.
This phenomenon is referred to as a TR error. This phenomenon is used to adjust the tilt of the objective lens. When the original plate is vibrated in the TR direction, the light focused by the objective lens is reflected by the original plate, and It is sent to the pickup and monitors a TR error signal generated by the reference pickup. Then, the tilt of the objective lens is adjusted so that the vibration of the TR error signal is maximized. For this reason, even if the position of the principal point of the objective lens shifts due to the tilt adjustment, the TR error signal is always stably obtained because the original plate follows the position of the light spot under the control of the servo circuit.

【0020】(2)の構成によれば、傾きを調整した後
に、対物レンズを対物レンズ駆動装置の方向に移動さ
せ、紫外線照射により紫外線硬化接着剤を硬化させるこ
とにより、傾きを調整した状態を保ちながら対物レンズ
を対物レンズ駆動装置に接着することができる。
According to the configuration (2), after the tilt is adjusted, the objective lens is moved in the direction of the objective lens driving device, and the ultraviolet curing adhesive is cured by irradiating the ultraviolet rays, whereby the tilt is adjusted. The objective lens can be bonded to the objective lens driving device while keeping it.

【0021】(3)の構成によれば、対物レンズホルダの
鍔を保持手段に係合させることで、対物レンズを強固に
保持することが可能となる。また、対物レンズホルダの
下面が球面であるため、対物レンズ駆動装置における対
物レンズホルダの装着部に対して、対物レンズホルダ
を、傾きを調整した状態を保ちながらフィットさせるこ
とが可能になる。
According to the configuration of (3), the objective lens can be firmly held by engaging the flange of the objective lens holder with the holding means. In addition, since the lower surface of the objective lens holder is spherical, it is possible to fit the objective lens holder to the mounting portion of the objective lens holder in the objective lens driving device while maintaining a state where the inclination is adjusted.

【0022】[0022]

【0023】(4)の構成によれば、対物レンズホルダと
セルとの接触面積が小さくなるため、摩擦力が低減で
き、スムーズな嵌合が可能となる。また同時に、対物レ
ンズホルダをセルに接着する場合、接着剤が溝に流れ込
むため、接着剤のはみ出しによる対物レンズ表面への接
着剤付着が防止できる。また、溝に接着剤が充填された
状態となるため、強固な接着が可能となる。
According to the configuration ( 4 ), the contact area between the objective lens holder and the cell is reduced, so that the frictional force can be reduced and a smooth fitting can be achieved. At the same time ,
When attaching the holder to the cell, the adhesive flows into the groove.
Contact with the objective lens surface due to the protrusion of the adhesive
Adhesive adhesion can be prevented. Also, the groove was filled with adhesive
In this state, strong bonding is possible.

【0024】[0024]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照し
ながら詳細に説明する。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings.

【0025】図1は本発明の対物レンズ傾き調整装置の
実施例におけるシステムの概略を示す説明図であり、1
は対物レンズ、2は、対物レンズ1を保持し、フォーカ
シングおよびトラッキング動作を行うACT、3は対物
レンズ1にレーザ光を導く光学系を備えた基準ピックア
ップを示す。前記した対物レンズ1,ACT2,基準ピ
ックアップ3を一体にすることで光ピックアップが構成
される。この光ピックアップによる情報の記録/再生動
作については、本発明には直接関係しないので、ここで
は説明を省略する。
FIG. 1 is an explanatory view schematically showing a system in an embodiment of an objective lens tilt adjusting apparatus according to the present invention.
Denotes an objective lens, 2 denotes an ACT that holds the objective lens 1 and performs focusing and tracking operations, and 3 denotes a reference pickup having an optical system that guides laser light to the objective lens 1. An optical pickup is constituted by integrating the objective lens 1, ACT 2, and reference pickup 3 described above. The recording / reproducing operation of the information by the optical pickup is not directly related to the present invention, and the description is omitted here.

【0026】4は基準ピックアップ3を載置する基準ス
テージ、5はACT2を載置するX軸ステージを示し、
このX軸ステージ5は図中X方向に移動可能である。6
はZ軸ステージを示し、このZ軸ステージ6は、固定体
6aと移動体6bとにより構成されている。7は回転ステ
ージを示し、この回転ステージ7は移動体6b上に載置
され、図中C方向に回転可能である。8はゴニオステー
ジを示し、このゴニオステージ8は、回転ステージ7上
に載置され、図中D方向に回動可能である。9は対物レ
ンズ1を保持する保持手段である対物レンズクランパ
(以下、OLクランパと称す)を示し、このOLクランパ
9はゴニオステージ8上に設けられている。
Reference numeral 4 denotes a reference stage on which the reference pickup 3 is mounted, and reference numeral 5 denotes an X-axis stage on which the ACT 2 is mounted.
This X-axis stage 5 is movable in the X direction in the figure. 6
Denotes a Z-axis stage, and the Z-axis stage 6 includes a fixed body 6a and a moving body 6b. Reference numeral 7 denotes a rotary stage, which is mounted on a moving body 6b and is rotatable in a direction C in the figure. Reference numeral 8 denotes a gonio stage. The gonio stage 8 is mounted on the rotary stage 7 and is rotatable in the direction D in the drawing. Reference numeral 9 denotes an objective lens clamper as holding means for holding the objective lens 1.
(Hereinafter, referred to as an OL clamper), and the OL clamper 9 is provided on the gonio stage 8.

【0027】なお、回転ステージ7の回転軸上には、O
Lクランパ9によって支持された対物レンズ1の主点が
位置し、またゴニオステージ8の回動中心と前記主点と
が一致するように、Z軸ステージ6に対して回転ステー
ジ7,ゴニオステージ8、さらにOLクランパ9が設け
られている。
It should be noted that O
The rotation stage 7 and the gonio stage 8 are moved relative to the Z-axis stage 6 so that the principal point of the objective lens 1 supported by the L clamper 9 is located and the pivot point of the gonio stage 8 coincides with the principal point. Further, an OL clamper 9 is provided.

【0028】10は自動ステージを示し、この自動ステー
ジ10は図中X−Y方向に移動可能である。この自動ステ
ージ10上には微調整機構11が載置されており、さらにそ
の上には、長尺のステージ12が載置されている。また、
13は2軸アクチュエータ、14は原板を示し、前記2軸ア
クチュエータ13はステージ12上に載置され、さらに前記
原板14を2軸方向、すなわちTR方向とフォーカシング
方向(以下、FC方向と称す)に振動可能に支持する。
Reference numeral 10 denotes an automatic stage. The automatic stage 10 is movable in the XY directions in the figure. A fine adjustment mechanism 11 is mounted on the automatic stage 10, and a long stage 12 is mounted thereon. Also,
Reference numeral 13 denotes a two-axis actuator, 14 denotes an original plate, and the biaxial actuator 13 is mounted on the stage 12, and further moves the original plate 14 in two axial directions, that is, a TR direction and a focusing direction (hereinafter, referred to as FC direction). Vibration support.

【0029】15は、対物レンズ1の近傍に配置され、対
物レンズ1に紫外線を照射する紫外線(UV)照射装置、
16は2軸アクチュエータ13等を制御する制御手段である
サーボ回路を示す。このサーボ回路16には、さらに基準
ピックアップ3,オシロスコープ17,ファンクションジ
ェネレータ18,エキササイザ19等が接続されている。
Reference numeral 15 denotes an ultraviolet (UV) irradiator that is disposed near the objective lens 1 and irradiates the objective lens 1 with ultraviolet light.
Reference numeral 16 denotes a servo circuit as control means for controlling the two-axis actuator 13 and the like. The servo circuit 16 is further connected with a reference pickup 3, an oscilloscope 17, a function generator 18, an exerciser 19 and the like.

【0030】図2は対物レンズおよび対物レンズホルダ
の構成図であり、図3は図2の斜視図である。
FIG. 2 is a structural view of the objective lens and the objective lens holder, and FIG. 3 is a perspective view of FIG.

【0031】図2に示すように、対物レンズホルダ(以
下、OLホルダと称す)20は、中央部に形成された貫通
孔20aと、この貫通孔20aの上部の縁に形成された対物レ
ンズ1の装着部20bと、貫通孔20aの下方から側面にかけ
て形成された球面座20cと、図3に示すように、装着部2
0b外周に2箇所形成されたクランプ用の鍔20dとにより
構成される。また、上記球面座20cの曲率半径Rは、対
物レンズ1の主点Oを中心としている。
As shown in FIG. 2, an objective lens holder (hereinafter, referred to as an OL holder) 20 has a through hole 20a formed at a central portion and an objective lens 1 formed at an upper edge of the through hole 20a. Mounting portion 20b, a spherical seat 20c formed from below the through hole 20a to the side surface, and as shown in FIG.
0b and two clamping flanges 20d formed on the outer periphery. The radius of curvature R of the spherical seat 20c is centered on the principal point O of the objective lens 1.

【0032】図4は対物レンズ1のOLクランパ9への
装着方法を示す斜視図であり、OLクランパ9は一端が
基盤に固定されている第1アーム9aと、また一端が回
動可能に支持されている第2アーム9bとにより構成さ
れる。また、第1,第2アーム9a,9bの他端には、そ
れぞれOLホルダ20の鍔20d,20dに係合する係合溝9
c,9dが形成されており、この係合溝9c,9dは互いに
対向している。さらに、第1,第2アーム9a,9bの間
には、バネ9eが架設されており、係合溝9c,9dが近
づく方向に付勢されている。
FIG. 4 is a perspective view showing a method of mounting the objective lens 1 on the OL clamper 9. The OL clamper 9 has a first arm 9a having one end fixed to a base and one end rotatably supported. And the second arm 9b. The other end of each of the first and second arms 9a and 9b has an engagement groove 9 for engaging with a flange 20d of the OL holder 20, respectively.
c, 9d are formed, and the engagement grooves 9c, 9d face each other. Further, a spring 9e is provided between the first and second arms 9a and 9b to urge the engagement grooves 9c and 9d toward each other.

【0033】図5は原板14の構成を示す説明図であり、
この原板14は、表面に1列ずつトラック溝である凹凸の
ピット列が形成されてなる反射板14aと、この反射板14a
上を覆う厚さT=1.2mm程度のガラス板14bとにより構成
される。
FIG. 5 is an explanatory view showing the structure of the original plate 14.
The original plate 14 has a reflector 14a in which a pit row of concaves and convexes, which are track grooves, is formed one by one on the surface, and the reflector 14a
It is composed of a glass plate 14b with a thickness T of about 1.2 mm covering the top.

【0034】図1に示すように、上記に説明した各ステ
ージ4,5,6,10は、基準ステージ4,X軸ステージ
5,Z軸ステージ6,自動ステージ10の順に配置されて
いる。そして、基準ピックアップ3,ACT2,対物レ
ンズ1を所定の位置に配置すると、基準ピックアップ3
内における対物レンズ1にレーザ光を導くための光学部
材3aと、ACT2における対物レンズ1を装着するた
めのボビン2aに形成された貫通孔2bと、対物レンズ1
と、原板14とが同一直線上に位置付けられる。
As shown in FIG. 1, the stages 4, 5, 6, and 10 described above are arranged in the order of a reference stage 4, an X-axis stage 5, a Z-axis stage 6, and an automatic stage 10. When the reference pickup 3, ACT2 and the objective lens 1 are arranged at predetermined positions, the reference pickup 3
An optical member 3a for guiding a laser beam to the objective lens 1 in the inside; a through hole 2b formed in a bobbin 2a for mounting the objective lens 1 in the ACT 2;
And the original plate 14 are positioned on the same straight line.

【0035】次に、図1を参照しながらチルト調整につ
いて説明する。まず、基準ピックアップ3から平行光を
出射させ、さらにボビン2aの貫通孔2bを通過させ、対
物レンズ1により、その平行光を集光させる。次に、自
動ステージ10により、集光点の位置に原板14を位置付
け、さらに2軸アクチュエータ13により原板14をTR方
向に振動させる。原板14が振動すると、反射板14aから
の反射光を基準ピックアップ3が検出し、TRエラー信
号が出力される。このTRエラー信号をオシロスコープ
17でモニタしながら、ゴニオステージ8と回転ステージ
7とによりTRエラー信号の振幅が最大によるように調
整する。このとき、サーボ回路16が、基準ピックアップ
3からのTRエラー信号を基にして、2軸アクチュエー
タ13に信号を送り、原板14が光スポットの位置に追従す
るように位置制御が行われている。
Next, the tilt adjustment will be described with reference to FIG. First, parallel light is emitted from the reference pickup 3, passes through the through hole 2 b of the bobbin 2 a, and is collected by the objective lens 1. Next, the original plate 14 is positioned at the focal point position by the automatic stage 10, and the original plate 14 is vibrated in the TR direction by the biaxial actuator 13. When the original plate 14 vibrates, the reference pickup 3 detects the reflected light from the reflection plate 14a and outputs a TR error signal. Use this TR error signal with an oscilloscope
While monitoring at 17, the gonio stage 8 and the rotary stage 7 adjust the TR error signal so that the amplitude of the TR error signal is maximized. At this time, the servo circuit 16 sends a signal to the biaxial actuator 13 based on the TR error signal from the reference pickup 3, and the position control is performed so that the original plate 14 follows the position of the light spot.

【0036】TRエラー信号の振幅が最大になるように
調整した後、ACT2のボビン2aに対して対物レンズ
1を接着する。
After adjusting the amplitude of the TR error signal to be the maximum, the objective lens 1 is bonded to the bobbin 2a of the ACT 2.

【0037】なお、対物レンズ1を接着するに先立ち、
まず、図6に示すように、セル21は、ボビン2aに対し
粘度が比較的高い紫外線硬化接着剤を使用し、UV接着
にて図中矢印E方向に移動可能に取り付けられている。
Prior to bonding the objective lens 1,
First, as shown in FIG. 6, the cell 21 uses an ultraviolet curing adhesive having a relatively high viscosity for the bobbin 2a, and is attached by UV bonding so as to be movable in the direction of arrow E in the figure.

【0038】図7はセルの構造を示す断面図であり、21
aはセル21本体の中央に形成された貫通孔、21bは上面に
形成された凹状の球面受座を示す。この球面受座21aは
OLホルダ20の球面座20cと同じように曲率半径がRで
ある。21cは球面受座21b面に形成された溝、21dはAC
T2のボビン2aに接触する下面に形成された溝を示
す。なお、セル21は、OLホルダ20と同様に透明部材に
より構成されている。
FIG. 7 is a sectional view showing the structure of the cell.
a indicates a through hole formed in the center of the cell 21 main body, and 21b indicates a concave spherical seat formed on the upper surface. This spherical seat 21a has a radius of curvature R, similarly to the spherical seat 20c of the OL holder 20. 21c is a groove formed on the surface of the spherical seat 21b, 21d is AC
The groove | channel formed in the lower surface which contacts the bobbin 2a of T2 is shown. The cell 21 is made of a transparent member like the OL holder 20.

【0039】次に、ボビン2aに対し対物レンズ1を接
着するプロセスについて図1を参照しながら説明する。
Next, a process of bonding the objective lens 1 to the bobbin 2a will be described with reference to FIG.

【0040】まず、X軸ステージ5によりACT2を対
物レンズ1方向に移動させ、セル21の球面受座21bとO
Lホルダ20の球面座20cとを近接させる。次に、ACT
2のフォーカシングコイル2c(図6参照)に、DC電源2
2により電圧を印加し、対物レンズ1側にボビン2aを移
動させ、球面座20cと紫外線硬化接着剤が塗布されてい
る球面受座21bとを密着させる。その際、球面座20cに合
うようにセル21がボビン2a上をスライドすることで、
仮にボビン2aの中心軸と対物レンズ1の光軸がずれて
いたとしても、両者が一致した状態になるように組付け
られる。また、球面受座21b表面の余分な接着剤は溝21c
へと逃げ、溝21c中に入り込む。
First, the ACT 2 is moved in the direction of the objective lens 1 by the X-axis stage 5, and the spherical seat 21b of the cell 21 is
The L holder 20 is brought close to the spherical seat 20c. Next, ACT
The DC power source 2 is connected to the focusing coil 2c (see FIG. 6).
A voltage is applied by 2 to move the bobbin 2a to the objective lens 1 side so that the spherical seat 20c and the spherical seat 21b coated with the ultraviolet curing adhesive are brought into close contact with each other. At this time, the cell 21 slides on the bobbin 2a to fit the spherical seat 20c,
Even if the center axis of the bobbin 2a and the optical axis of the objective lens 1 are displaced, they are assembled so that they match. Excess adhesive on the surface of the spherical seat 21b is removed from the groove 21c.
Escape into the groove 21c.

【0041】そして、自動ステージ10等により原板14を
対物レンズ1より遠ざけ、UV照射装置15より紫外線を
対物レンズ1に照射することで接着剤が硬化し、OLホ
ルダ20とセル21、およびセル21とボビン2aが接着され
る。
Then, the original plate 14 is moved away from the objective lens 1 by the automatic stage 10 or the like, and the adhesive is cured by irradiating the objective lens 1 with ultraviolet rays from the UV irradiating device 15, and the OL holder 20, the cell 21, and the cell 21 And the bobbin 2a are bonded.

【0042】以上、説明した本実施例によれば、次に記
載するような作用効果を奏する。
According to the embodiment described above, the following operation and effect can be obtained.

【0043】まず、本実施例の対物レンズ傾き調整装置
においては、従来のようなチルト調整を行うに際して、
スポットモニタ方式をせずにチルト調整を正確に行える
ことにより、作業効率が向上する。また、本実施例の対
物レンズ傾き調整装置において、ゴニオステージ8や回
転ステージ7にパルスモータを付加し、TRエラー信号
をコンピュータに取り込んで、前記パルスモータを制御
することにより、チルト調整を自動化することも容易と
なり、作業効率が飛躍的に改善される。
First, in the objective lens tilt adjusting apparatus of this embodiment, when performing the tilt adjustment as in the related art,
Since the tilt adjustment can be performed accurately without using the spot monitor method, work efficiency is improved. Further, in the objective lens tilt adjusting device of the present embodiment, a pulse motor is added to the gonio stage 8 and the rotary stage 7, a TR error signal is taken into a computer, and the pulse motor is controlled to automate the tilt adjustment. This also makes it easier and the work efficiency is dramatically improved.

【0044】また、OLホルダ20に鍔20d,20dを設ける
ことにより、この鍔20d,20dをOLクランパ9,9で保
持し、かつチルト調整後の状態を保つことが可能となる
ため、チルト調整およびボビン2aへの組付け作業が容
易になる。
Further, by providing the OL holder 20 with the flanges 20d, 20d, the flanges 20d, 20d can be held by the OL clampers 9, 9 and the state after the tilt adjustment can be maintained. Also, the work of assembling to the bobbin 2a is facilitated.

【0045】また、セル21がボビン2aに完全に固着さ
れる前に、OLホルダ20をセル21に設置させるため、チ
ルト調整後における球面座20cに対し、球面受座21bが移
動し、フィットするようになる。したがって、ボビン2
aの中心軸と対物レンズ1の光軸とが組付け時において
一致するようになるため、作業効率が向上する。
Also, before the cell 21 is completely fixed to the bobbin 2a, the OL holder 20 is installed on the cell 21, so that the spherical seat 21b moves and fits the spherical seat 20c after the tilt adjustment. Become like Therefore, bobbin 2
Since the center axis of a coincides with the optical axis of the objective lens 1 at the time of assembly, work efficiency is improved.

【0046】さらに、セル21に溝21c,21dを形成するこ
とにより、セル21とOLホルダ20、およびセル21とボビ
ン2a間の接着剤が溝21c,21dに流入するため、接着面
が完全にフィットした場合においても強固に両者を接着
することができる。また、接着剤のはみ出しによる対物
レンズ1表面への接着剤の付着が防止できる。
Further, by forming the grooves 21c and 21d in the cell 21, the adhesive between the cell 21 and the OL holder 20, and the adhesive between the cell 21 and the bobbin 2a flow into the grooves 21c and 21d, so that the bonding surface is completely formed. Even when fitted, both can be firmly bonded. Further, the adhesion of the adhesive to the surface of the objective lens 1 due to the protrusion of the adhesive can be prevented.

【0047】以上、本実施例について述べてきたが、O
Lホルダ20は、図2,図3に示す構成に限るものではな
い。例えば、図8に示すように、OLホルダ20外縁全周
に鍔23を形成し、その鍔23の外周に2箇所、互いに対向
するようにU溝23a,23aを設けたものを使用してもよ
い。その場合、OLクランパ9のアーム9a,9bそれぞ
れの係合溝9c,9d(図4参照)内に、U溝23a,23aに係
合する突起(図示せず)を設けることにより、さらに強固
に保持することが可能となる。
The embodiment has been described above.
The L holder 20 is not limited to the configuration shown in FIGS. For example, as shown in FIG. 8, a flange 23 may be formed on the entire outer periphery of the OL holder 20, and two U-grooves 23a may be provided on the outer periphery of the flange 23 so as to face each other. Good. In this case, the projections (not shown) that engage with the U grooves 23a, 23a are provided in the engagement grooves 9c, 9d (see FIG. 4) of the arms 9a, 9b of the OL clamper 9, thereby further strengthening. It is possible to hold.

【0048】さらに、図9に示すように、OLホルダ20
の球面座20c表面に縦溝20eを複数形成してもよい。この
ように、縦溝20eを形成することにより、セル21とOL
ホルダ20との接着時に、接触する面積が減少し、摩擦力
を低減できるため、セル21とOLホルダ20とをスムーズ
に合わせることができる。さらに、接着強度の向上と、
接着剤のはみ出しによる対物レンズ表面における接着剤
の付着を防止できる。
Further, as shown in FIG.
A plurality of vertical grooves 20e may be formed on the surface of the spherical seat 20c. In this manner, by forming the vertical groove 20e, the cell 21 and the OL are formed.
At the time of bonding with the holder 20, the contact area is reduced and the frictional force can be reduced, so that the cell 21 and the OL holder 20 can be smoothly fitted. Furthermore, improvement of adhesive strength,
The adhesion of the adhesive on the surface of the objective lens due to the protrusion of the adhesive can be prevented.

【0049】[0049]

【発明の効果】以上、説明した通りに本発明が構成され
ることにより、次に記載する効果を奏する。
The following effects can be obtained by configuring the present invention as described above.

【0050】請求項1の構成により、従来のように光ス
ポットを拡大し、スポット形状を整えることで、傾き調
整を行う方法に比較して、短時間に高精度な調整が可能
となる。
According to the first aspect of the present invention, by adjusting the spot shape by enlarging the light spot as in the related art, high-precision adjustment can be performed in a shorter time as compared with the method of adjusting the inclination.

【0051】請求項2の構成により、傾き調整後の対物
レンズを短時間で、かつ正確に対物レンズ駆動装置に設
置することが可能となる。
According to the configuration of the second aspect, the objective lens after the tilt adjustment can be accurately and quickly installed in the objective lens driving device.

【0052】請求項3の構成により、対物レンズをしっ
かりと保持した状態で、傾き調整が可能となる。
According to the third aspect, the tilt can be adjusted while the objective lens is held firmly.

【0053】[0053]

【0054】請求項の構成により、セルと対物レンズ
ホルダとの摩擦力を低減できるため、セルと対物レンズ
ホルダをスムーズに合わせることもできる。また、ボビ
ンと対物レンズホルダとセルとを強固に接着可能とし、
接着剤のはみ出しによる対物レンズ表面への接着剤の付
着を防止できる。
According to the fourth aspect , the frictional force between the cell and the objective lens holder can be reduced, so that the cell and the objective lens holder can be smoothly fitted. Also , Bobi
And the objective lens holder and cell can be firmly adhered,
Applying adhesive to the objective lens surface by extruding the adhesive
Wear can be prevented.

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

【図1】本発明の対物レンズ傾き調整装置の実施例にお
けるシステムを示す説明図である。
FIG. 1 is an explanatory diagram showing a system in an embodiment of an objective lens tilt adjusting device of the present invention.

【図2】図1の装置に係る対物レンズホルダの構造を示
す断面図である。
FIG. 2 is a sectional view showing a structure of an objective lens holder according to the apparatus of FIG.

【図3】図2に示す対物レンズホルダの斜視図である。FIG. 3 is a perspective view of the objective lens holder shown in FIG.

【図4】図1の装置に係る対物レンズクランパの構成を
示す斜視図である。
FIG. 4 is a perspective view showing a configuration of an objective lens clamper according to the apparatus shown in FIG. 1;

【図5】図1の装置に係る原板の構成を示す斜視図であ
る。
FIG. 5 is a perspective view showing a configuration of an original plate according to the apparatus shown in FIG. 1;

【図6】本発明の対物レンズ駆動装置の実施例における
要部を示す断面図である。
FIG. 6 is a sectional view showing a main part in an embodiment of the objective lens driving device of the present invention.

【図7】図6の装置に係るセルの構造を示す断面図であ
る。
FIG. 7 is a cross-sectional view showing the structure of a cell according to the device of FIG.

【図8】対物レンズホルダの他の構造を示す斜視図であ
る。
FIG. 8 is a perspective view showing another structure of the objective lens holder.

【図9】対物レンズホルダの他の構造を示す斜視図であ
る。
FIG. 9 is a perspective view showing another structure of the objective lens holder.

【図10】従来の対物レンズ傾き調整装置の構成を示す
構成図である。
FIG. 10 is a configuration diagram showing a configuration of a conventional objective lens tilt adjustment device.

【図11】従来の対物レンズ傾き調整装置の構成を示す
構成図である。
FIG. 11 is a configuration diagram showing a configuration of a conventional objective lens tilt adjustment device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…対物レンズ、 2…対物レンズ駆動装置(ACT)、
2a…ボビン、 3…基準ピックアップ、 4…基準
ステージ、 5…X軸ステージ、 6…Z軸ステージ、
7…回転ステージ、 8…ゴニオステージ、 9…対
物レンズクランパ(OLクランパ)、 10…自動ステー
ジ、 13…2軸アクチュエータ、 14…原板、 15…紫
外線照射装置(UV照射装置)、 16…サーボ回路、 20
…対物レンズホルダ(OLホルダ)、 20c…球面座、 2
0d,23…鍔、 20e,21c,21d…溝、21…セル、 21b…
球面受座。
1. Objective lens 2. Objective lens drive (ACT),
2a: bobbin, 3: reference pickup, 4: reference stage, 5: X-axis stage, 6: Z-axis stage,
7: rotary stage, 8: goniometer stage, 9: objective lens clamper (OL clamper), 10: automatic stage, 13: two-axis actuator, 14: original plate, 15: ultraviolet irradiation device (UV irradiation device), 16: servo circuit , 20
… Objective lens holder (OL holder), 20c… Spherical seat, 2
0d, 23 ... Tsuba, 20e, 21c, 21d ... Groove, 21 ... Cell, 21b ...
Spherical seat.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G11B 7/08 - 7/085 G11B 7/12 - 7/22 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (58) Field surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) G11B 7/ 08-7/085 G11B 7/ 12-7/22

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 対物レンズを保持する保持手段と、この
保持手段を備え、かつ前記対物レンズの主点を中心に前
記対物レンズを傾ける調整手段と、トラック溝を有し、
かつ前記対物レンズの集光点近傍に設けた原板と、この
原板を保持し、かつフォーカシングまたはトラッキング
方向に前記原板を駆動する2軸アクチュエータと、前記
対物レンズに対向し、かつ前記2軸アクチュエータとの
間に前記対物レンズを位置付けるように設けた基準ピッ
クアップと、前記2軸アクチュエータおよび前記基準ピ
ックアップを制御する制御手段とを備え、前記調整手段
の操作により、前記対物レンズの光軸を、情報記録媒体
の法線方向に一致するように調整することを特徴とする
対物レンズ傾き調整装置。
1. An image forming apparatus comprising: holding means for holding an objective lens; adjusting means for providing the holding means, and tilting the objective lens about a principal point of the objective lens; and a track groove;
A master provided near the focal point of the objective lens, a biaxial actuator holding the master, and driving the master in a focusing or tracking direction, and a biaxial actuator facing the objective lens, and A reference pickup provided so as to position the objective lens therebetween, and control means for controlling the two-axis actuator and the reference pickup. The optical axis of the objective lens is recorded by operating the adjustment means. An objective lens inclination adjusting device, wherein the adjustment is performed so as to coincide with a normal direction of a medium.
【請求項2】 対物レンズ駆動装置を保持し、さらにこ
の対物レンズ駆動装置を対物レンズと基準ピックアップ
との間で、かつ前記対物レンズの光軸上に位置付け、光
軸方向に移動させる前記対物レンズ駆動装置の保持手段
と、前記対物レンズ近傍に位置付け、かつ前記対物レン
ズ固定用の紫外線硬化接着剤に紫外線を照射する紫外線
照射装置とを備えたことを特徴とする請求項1記載の対
物レンズ傾き調整装置。
2. The objective lens for holding an objective lens driving device, further positioning the objective lens driving device between an objective lens and a reference pickup and on the optical axis of the objective lens, and moving the objective lens driving device in the optical axis direction. 2. The tilt of the objective lens according to claim 1, further comprising: holding means of a driving device; and an ultraviolet irradiator positioned near the objective lens and irradiating ultraviolet rays to the ultraviolet curing adhesive for fixing the objective lens. Adjustment device.
【請求項3】 上面に形成された対物レンズの装着部
と、下面に形成された凸状の球面座と、外周に形成さ
れ、かつ前記保持手段に係合する鍔とを備えた対物レン
ズホルダを介して、前記保持手段に対物レンズが保持さ
れることを特徴とする請求項1記載の対物レンズ傾き調
整装置。
3. An objective lens holder provided with an objective lens mounting portion formed on an upper surface, a convex spherical seat formed on a lower surface, and a flange formed on an outer periphery and engaging with the holding means. 2. The objective lens tilt adjusting device according to claim 1, wherein the objective lens is held by the holding means via a control unit.
【請求項4】 球面座に接着剤流入用の縦溝を設けたこ
とを特徴とする請求項3記載の対物レンズ傾き調整
置。
4. A spherical seat having a vertical groove for inflow of an adhesive.
The objective lens tilt adjusting device according to claim 3, wherein:
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