JPH05298721A - Optical head - Google Patents

Optical head

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JPH05298721A
JPH05298721A JP4099849A JP9984992A JPH05298721A JP H05298721 A JPH05298721 A JP H05298721A JP 4099849 A JP4099849 A JP 4099849A JP 9984992 A JP9984992 A JP 9984992A JP H05298721 A JPH05298721 A JP H05298721A
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light
hologram
recording medium
optical recording
error signal
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哲夫 池亀
Hisanori Komatsu
久展 小松
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  • Optical Head (AREA)
  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Abstract

PURPOSE:To provide an optical head in which availability of light can be enhanced and focus error signal can be detected with high sensitivity and accuracy. CONSTITUTION:The optical head comprises a light source 16, means 14 for focusing the light from the light source 16 onto an optical recording medium 25, a hologram element 13 for diffracting light 27 returning from the optical recording medium 25, and optical detecting means 20, 21 for receiving light diffracted through the hologram element 13. The hologram element 13 comprises holograms 24a, 24b for pupil splitting a part of the optical recording medium 25 in parallel with the recording track direction, wherein the return light 27 subjected to primary diffraction through the holograms 24a, 24b is received by the optical detecting means 20, 21 thus detecting focus error signal of the focusing means 14 with respect to the optical recording medium 25.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、光学的記録媒体に対
して情報の記録および/または再生を行うための光ヘッ
ドに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical head for recording and / or reproducing information on an optical recording medium.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の光ヘッドとして、光学系の簡略
化、小形化等のために、ホログラム素子を用いたものが
種々提案されている。例えば、特開昭62−27763
5号公報には、図8に示す光ヘッドが提案されている。
2. Description of the Related Art As a conventional optical head, various heads using a hologram element have been proposed in order to simplify an optical system, reduce its size, and the like. For example, JP-A-62-27763
The optical head shown in FIG. 8 is proposed in Japanese Patent No. 5 publication.

【0003】図8に示す光ヘッドにおいては、半導体レ
ーザ1からの光を格子レンズ2に入射させてその0次光
を結像レンズ3を経て記録媒体4に投射し、その反射光
(戻り光)を結像レンズ3を経て格子レンズ2に入射さ
せ、その回折光を光検出器5で受光するようにしてい
る。格子レンズ2は、半導体レーザ1の光軸と交わる線
6および7を境に、回折方向がそれぞれ異なるように瞳
分割した4つのレンズ領域2a〜2dを有し、これらレ
ンズ領域で記録媒体4からの戻り光をそれぞれ回折させ
るようにしている。また、光検出器5は、6個の受光領
域5a〜5fを有する6分割素子をもって構成され、格
子レンズ2のレンズ領域2aで回折された光を受光領域
5aで、レンズ領域2bで回折された光を受光領域5b
で、レンズ領域2cで回折された光を受光領域5c,5
dで、レンズ領域2dで回折された光を受光領域5e,
5fでそれぞれ受光するようにしている。なお、格子レ
ンズ2の各レンズ領域2a〜2dの焦点距離は、レンズ
領域2a,2bでは等しく、レンズ領域2c,2dでは
レンズ領域2a,2bの焦点位置に対して前後にずれて
いる。
In the optical head shown in FIG. 8, the light from the semiconductor laser 1 is made incident on the grating lens 2 and its 0th order light is projected on the recording medium 4 through the imaging lens 3 and reflected light (return light) ) Is incident on the grating lens 2 through the imaging lens 3 and the diffracted light is received by the photodetector 5. The grating lens 2 has four lens regions 2a to 2d which are pupil-divided so that the diffraction directions are different from each other with lines 6 and 7 intersecting the optical axis of the semiconductor laser 1 as boundaries, and the lens regions 2a to 2d are separated from the recording medium 4 in these lens regions. Each return light is diffracted. Further, the photodetector 5 is composed of a 6-division element having six light receiving regions 5a to 5f, and the light diffracted by the lens region 2a of the grating lens 2 is diffracted by the light receiving region 5a and the lens region 2b. Light receiving area 5b
The light diffracted by the lens area 2c is received by the light receiving areas 5c, 5
At d, the light diffracted by the lens region 2d is received by the light receiving region 5e,
Each of them receives light at 5f. The focal lengths of the lens regions 2a to 2d of the grating lens 2 are the same in the lens regions 2a and 2b, and are shifted back and forth with respect to the focal positions of the lens regions 2a and 2b in the lens regions 2c and 2d.

【0004】かかる光ヘッドにおいては、受光領域5
c,5dおよび受光領域5e,5fを、結像レンズ3が
記録媒体4に対して合焦状態にあるときに、入射光強度
が等しくなるように配置することにより、これら受光領
域5c,5dおよび受光領域5e,5fの出力に基づい
て結像レンズ3の記録媒体4に対するフォーカス誤差信
号を得るようにしている。
In such an optical head, the light receiving area 5
By arranging c and 5d and the light receiving areas 5e and 5f so that the incident light intensities become equal when the imaging lens 3 is in focus with respect to the recording medium 4, these light receiving areas 5c and 5d and The focus error signal for the recording medium 4 of the imaging lens 3 is obtained based on the outputs of the light receiving areas 5e and 5f.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
た従来の光ヘッドにおいては、格子レンズ2の各レンズ
領域2a〜2dで回折された記録媒体4からの戻り光の
うち、例えば+1次回折光のみを光検出器5で受光し、
−1次回折光および0次光は全く利用してしない。この
ため、光の利用効率が著しく悪く、ノイズ等の影響でフ
ォーカス誤差信号を高感度かつ高精度で検出できないと
いう問題がある。
However, in the above-described conventional optical head, for example, only the + 1st order diffracted light is returned from the return light from the recording medium 4 diffracted by the lens regions 2a to 2d of the grating lens 2. Light is received by the photodetector 5,
The -1st order diffracted light and the 0th order light are not used at all. For this reason, there is a problem that the utilization efficiency of light is extremely poor, and the focus error signal cannot be detected with high sensitivity and high accuracy due to the influence of noise or the like.

【0006】この発明は、このような従来の問題点に着
目してなされたもので、光の利用効率を高めることがで
き、フォーカス誤差信号を高感度かつ高精度で検出でき
るよう適切に構成した光ヘッドを提供することを目的と
する。
The present invention has been made by paying attention to such a conventional problem, and is appropriately configured so that the utilization efficiency of light can be improved and the focus error signal can be detected with high sensitivity and high accuracy. An object is to provide an optical head.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、この発明では、光源と、この光源からの光を光学的
記録媒体に集光する集光手段と、前記光学的記録媒体か
らの戻り光を回折させるホログラム素子と、このホログ
ラム素子での回折光を受光する光検出手段とを有する光
ヘッドにおいて、前記ホログラム素子は、前記光学的記
録媒体の記録トラック方向に平行な方向の部分を瞳分割
するホログラムを有し、このホログラムによって回折さ
れる前記戻り光の±1次回折光を前記光検出手段で受光
して、前記集光手段の前記光学的記録媒体に対するフォ
ーカス誤差信号を検出するよう構成する。
In order to achieve the above object, according to the present invention, a light source, a condensing means for condensing light from the light source onto an optical recording medium, and a return from the optical recording medium. In an optical head having a hologram element that diffracts light and a light detection unit that receives diffracted light from the hologram element, the hologram element pupils a portion in a direction parallel to the recording track direction of the optical recording medium. A hologram is divided, and the ± 1st-order diffracted light of the return light diffracted by the hologram is received by the photodetection means, and a focus error signal of the condensing means with respect to the optical recording medium is detected. To do.

【0008】[0008]

【作用】かかる構成において、光源からの光は、集光手
段を経て光学的記録媒体に集光され、その光学的記録媒
体での反射光(戻り光)は、ホログラムによって回折さ
れてその±1次回折光が光検出手段で受光され、その出
力に基づいて集光手段の光学的記録媒体に対するフォー
カス誤差信号が検出される。
In such a structure, the light from the light source is condensed on the optical recording medium via the condensing means, and the reflected light (return light) on the optical recording medium is diffracted by the hologram to be ± 1. The secondary diffracted light is received by the light detection means, and the focus error signal for the optical recording medium of the light collection means is detected based on the output thereof.

【0009】[0009]

【実施例】図1および図2は、この発明の第1実施例を
示すもので、図1は斜視図を、図2は断面図を示す。こ
の実施例は、光磁気記録媒体25に対して情報の記録お
よび/または再生を行うもので、ホルダ11にはレーザ
ユニット12、ホログラム素子13および対物レンズ1
4を保持し、このホルダ11を公知の電磁駆動手段によ
り光磁気記録媒体25に対して、例えば垂直なフォーカ
ス方向(Z方向)および光磁気記録媒体25のトラック
26と交差するトラッキング方向(X方向)の2方向に
駆動するようにする。レーザユニット12には、シリコ
ン基板15を設け、このシリコン基板15上に半導体レ
ーザ16をマウントすると共に、表面に5つの光検出器
17〜21を形成する。また、シリコン基板15上に
は、エッチングによりV溝15aを形成し、このV溝1
5aに平行平板22を、その端面をシリコン基板15に
対して45°傾斜させて位置決め固定する。平行平板2
2の半導体レーザ16側の面22aには、ハーフミラー
コートを施し、反対側の面22bには、X方向(トラッ
クと直交する方向)からみて45°方向に格子を有する
偏光分離用のホログラム23を形成する。
1 and 2 show a first embodiment of the present invention. FIG. 1 is a perspective view and FIG. 2 is a sectional view. In this embodiment, information is recorded on and / or reproduced from the magneto-optical recording medium 25. The holder 11 includes a laser unit 12, a hologram element 13, and an objective lens 1.
4 and holds this holder 11 by a known electromagnetic drive means with respect to the magneto-optical recording medium 25, for example, in a vertical focus direction (Z direction) and a tracking direction (X direction) intersecting a track 26 of the magneto-optical recording medium 25. ) Drive in two directions. The laser unit 12 is provided with a silicon substrate 15, a semiconductor laser 16 is mounted on the silicon substrate 15, and five photodetectors 17 to 21 are formed on the surface. Further, a V groove 15a is formed on the silicon substrate 15 by etching.
The parallel plate 22 is positioned and fixed to 5a with its end face inclined at 45 ° with respect to the silicon substrate 15. Parallel plate 2
The surface 22a of the second semiconductor laser 16 on the side of the semiconductor laser 16 is provided with a half mirror coat, and the surface 22b on the opposite side has a hologram 23 for polarization separation having a grating in the direction of 45 ° when viewed from the X direction (direction orthogonal to the track). To form.

【0010】光検出器17は、半導体レーザ16の後方
出射光の下側の一部を受光するように、半導体レーザ1
6のX方向(−)側に形成し、その出力に基づいて半導
体レーザ16のパワーを制御するようにする。また、光
検出器18,19は、平行平板22のX方向(+)側に
形成すると共に、光検出器19はX方向に2分割した受
光領域19a,19bをもって構成する。さらに、光検
出器20,21は、平行平板22のY方向両側に形成す
る。これら光検出器20および21は、それぞれX方向
に3分割、Y方向に2分割した合計6個の受光領域20
a〜20fおよび21a〜21fをもって構成する。
The photodetector 17 receives the semiconductor laser 1 so that a part of the lower side of the backward emission light of the semiconductor laser 16 is received.
It is formed on the X direction (-) side of 6, and the power of the semiconductor laser 16 is controlled based on the output thereof. The photodetectors 18 and 19 are formed on the side of the parallel plate 22 in the X direction (+), and the photodetector 19 is composed of light receiving regions 19a and 19b divided into two in the X direction. Further, the photodetectors 20 and 21 are formed on both sides of the parallel plate 22 in the Y direction. These photodetectors 20 and 21 are divided into three parts in the X direction and two parts in the Y direction, respectively, for a total of six light receiving regions 20.
a to 20f and 21a to 21f.

【0011】ホログラム素子13は、平行平板22のZ
方向(+)側に配置し、このホログラム素子13のZ方
向(+)側に対物レンズ14を配置する。ホログラム素
子13には、その表面13aにほぼX方向に平行な格子
を有するホログラム24aおよび24bをY方向に離間
して形成する。なお、図1では、対物レンズ14に対し
て、シリコン基板15等を誇張して大きく描いてある。
The hologram element 13 has a Z-shaped parallel plate 22.
The hologram lens 13 is arranged on the direction (+) side, and the objective lens 14 is arranged on the Z direction (+) side of the hologram element 13. On the hologram element 13, holograms 24a and 24b having gratings parallel to the X direction are formed on the surface 13a thereof so as to be separated from each other in the Y direction. Note that, in FIG. 1, the silicon substrate 15 and the like are exaggeratedly drawn with respect to the objective lens 14.

【0012】以下、この実施例の動作を説明する。半導
体レーザ16のX方向(−)側に出射した光は、その下
側の一部が光検出器17に入射し、この光検出器17の
出力に基づいて図示しない制御回路により半導体レーザ
16の出力が制御される。また、半導体レーザ16のX
方向(+)側に出射した光は、Y方向に平行に偏光され
ており、平行平板22のハーフミラー面22aに入射
し、その一部がZ方向(+)側に反射されて、ホログラ
ム素子13および対物レンズ14を経て光磁気記録媒体
25の記録トラック26上に光スポットとして照射され
る。なお、この実施例において、光スポットが形成され
る部位の記録トラック26の接線方向は、Y方向と平
行、すなわち照射光の偏光方向と平行となっている。
The operation of this embodiment will be described below. The light emitted in the X direction (−) side of the semiconductor laser 16 is partially incident on the photodetector 17, and based on the output of the photodetector 17, a control circuit (not shown) controls the semiconductor laser 16 to emit light. Output is controlled. In addition, X of the semiconductor laser 16
The light emitted in the direction (+) side is polarized in parallel to the Y direction, enters the half mirror surface 22a of the parallel plate 22, and a part of the light is reflected in the Z direction (+) side, and the hologram element. It is irradiated as a light spot on the recording track 26 of the magneto-optical recording medium 25 through the objective lens 13 and the objective lens 14. In this embodiment, the tangential direction of the recording track 26 at the portion where the light spot is formed is parallel to the Y direction, that is, the polarization direction of the irradiation light.

【0013】記録媒体25での反射光(戻り光)は、再
び対物レンズ14を経てホログラム素子13に入射す
る。ここで、記録媒体25の記録ピットまたはグルーブ
で回折されてホログラム素子13に入射する戻り光27
の光強度変動は、主としてX方向に現れるが、ホログラ
ム素子13の表面13aに形成されたホログラム24
a,24bは、戻り光27のY方向両側に位置している
ので、記録ピットまたはグルーブでの回折によるX方向
の光強度変動の影響が少ない。これらホログラム24
a,24bで回折された戻り光27の±1次回折光は、
それぞれ光検出器20,21に入射する。光検出器20
に入射するホログラム24bからの光および光検出器2
1に入射するホログラム24aからの光は後方で焦点を
結ぶが、光検出器20に入射するホログラム24aから
の光および光検出器21に入射するホログラム24bか
らの光は手前で焦点を結ぶ。したがって、光検出器20
の受光領域20a〜20fの出力をS20a 〜S20f 、光
検出器21の受光領域21a〜21fの出力をS21a
21f とするとき、フォーカス誤差信号(FE)は、ビ
ームサイズ法により、以下の式から求めることができ
る。
The reflected light (return light) from the recording medium 25 again enters the hologram element 13 via the objective lens 14. Here, the return light 27 that is diffracted by the recording pits or grooves of the recording medium 25 and enters the hologram element 13
The light intensity fluctuation of the hologram 24 mainly appears in the X direction, but the hologram 24 formed on the surface 13a of the hologram element 13
Since a and 24b are located on both sides of the return light 27 in the Y direction, the influence of the fluctuation of the light intensity in the X direction due to the diffraction in the recording pits or grooves is small. These holograms 24
The ± 1st order diffracted light of the return light 27 diffracted by a and 24b is
The light enters the photodetectors 20 and 21, respectively. Photo detector 20
From the hologram 24b incident on the light and the photodetector 2
The light from the hologram 24a entering 1 is focused on the rear side, but the light from the hologram 24a entering the photodetector 20 and the light from the hologram 24b entering the photodetector 21 are focused on the front side. Therefore, the photodetector 20
Of the light receiving areas 20a to 20f of S 21a to S 20f , and the outputs of the light receiving areas 21a to 21f of the photodetector 21 to S 21a
When S 21f is set, the focus error signal (FE) can be obtained from the following formula by the beam size method.

【数1】FE=(S20a −S20b +S20c )−(S20d
−S20e +S20f )−(S21a−S21b +S21c )+
(S21d −S21e +S21f
[Equation 1] FE = (S 20a −S 20b + S 20c ) − (S 20d
-S 20e + S 20f )-(S 21a -S 21b + S 21c ) +
(S 21d- S 21e + S 21f )

【0014】また、戻り光27のうち、ホログラム24
a,24bを透過した0次光およびホログラム24a,
24b以外に入射した光は、再び平行平板22のハーフ
ミラー面22aに入射し、このハーフミラー面22aを
透過した光は、ホログラム23に入射する。ここで、ホ
ログラム23の格子方向は、戻り光の偏光方向に対して
ほぼ45°の角度を成しており、このホログラム23で
偏光分離された戻り光の+1次回折光が光検出器18
に、0次光が光検出器19に入射する。したがって、光
検出器19の受光領域19a,19bの出力をS19a
19b とするとき、トラッキング誤差信号(TE)は、
プッシュプル法により、以下の式から求めることができ
る。
Also, of the return light 27, the hologram 24
0th-order light transmitted through a and 24b and hologram 24a,
The light incident on the portions other than 24 b is again incident on the half mirror surface 22 a of the parallel plate 22, and the light transmitted through the half mirror surface 22 a is incident on the hologram 23. Here, the grating direction of the hologram 23 forms an angle of approximately 45 ° with the polarization direction of the return light, and the + 1st order diffracted light of the return light polarization-separated by this hologram 23 is detected by the photodetector 18.
Then, the 0th-order light enters the photodetector 19. Therefore, the outputs of the light receiving regions 19a and 19b of the photodetector 19 are changed to S 19a ,
When S 19b is set, the tracking error signal (TE) is
The push-pull method can be used to obtain the following equation.

【数2】TE=(S19a −S19b ) また、光磁気信号(RF)は、光検出器18の出力をS
18とするとき、以下の式により求めることができる。
[Equation 2] TE = (S 19a −S 19b ) Further, the magneto-optical signal (RF) outputs the output of the photodetector 18 to S
When it is set to 18 , it can be calculated by the following formula.

【数3】RF=(S19a +S19b )−S18 ## EQU3 ## RF = (S 19a + S 19b ) -S 18

【0015】この実施例によれば、記録トラック26上
での光の偏光方向と、記録トラック26の方向(Y方
向)とを平行にしたので、プッシュプル信号の変調度を
高くできる。したがって、トラッキング誤差信号(T
F)を、ノイズに影響されることなく、高感度かつ高精
度で検出することができる。また、光検出器20,21
に入射する光は、光磁気記録媒体25上のピットやグル
ーブによるX方向の影響を受けにくいので、光検出器2
0,21の受光領域の分割線方向を記録トラック26と
平行な方向にしているにもかかわらず、トラッキング誤
差信号(TE)との間でのクロストークや光量変動を生
じにくい。したがって、フォーカス誤差信号(FE)
を、ノイズに影響されることなく、高感度かつ高精度で
検出することができる。また、戻り光の光路中で、平行
平板22の面22bに光磁気信号検出用のホログラム2
3を一体に形成したので、ホログラム23を小形にでき
ると共に、構成も簡単にできる。
According to this embodiment, since the polarization direction of the light on the recording track 26 and the direction of the recording track 26 (Y direction) are parallel, the modulation degree of the push-pull signal can be increased. Therefore, the tracking error signal (T
F) can be detected with high sensitivity and accuracy without being affected by noise. In addition, the photodetectors 20, 21
The light incident on the photodetector 2 is unlikely to be affected by the pits and grooves on the magneto-optical recording medium 25 in the X direction.
Even though the dividing line direction of the light receiving areas of 0 and 21 is parallel to the recording track 26, crosstalk with the tracking error signal (TE) and fluctuation of the light amount are unlikely to occur. Therefore, the focus error signal (FE)
Can be detected with high sensitivity and high accuracy without being affected by noise. Further, in the optical path of the returning light, the hologram 22 for detecting the magneto-optical signal is formed on the surface 22b of the parallel plate 22.
Since 3 is integrally formed, the hologram 23 can be made small and the configuration can be simplified.

【0016】さらに、半導体レーザ16から光磁気記録
媒体25に向かう光は、その一部のみがホログラム24
a,24bで回折されるので、往路における光の利用効
率を高めることができ、光磁気記録媒体25上での光強
度を高くできる。したがって、光磁気信号(RF)を高
感度で検出することができる。また、光検出器20,2
1を、半導体レーザ16の出射光と直交する方向に配置
したので、半導体レーザ16の前方および後方の出射光
が入射せず、したがってそれによるオフセット等が生じ
ることがない。また、シリコン基板15に半導体レーザ
16、光検出器17〜21および平行平板22を一体的
に設けてレーザユニット12を構成したので、これを小
形にできる。
Further, only a part of the light traveling from the semiconductor laser 16 to the magneto-optical recording medium 25 is the hologram 24.
Since the light is diffracted by a and 24b, it is possible to improve the utilization efficiency of light in the outward path and increase the light intensity on the magneto-optical recording medium 25. Therefore, the magneto-optical signal (RF) can be detected with high sensitivity. In addition, the photodetectors 20, 2
Since 1 is arranged in the direction orthogonal to the emitted light of the semiconductor laser 16, the emitted light in front of and behind the semiconductor laser 16 does not enter, so that offset or the like due to it does not occur. Further, since the semiconductor laser 16, the photodetectors 17 to 21 and the parallel plate 22 are integrally provided on the silicon substrate 15 to configure the laser unit 12, this can be made compact.

【0017】さらにまた、光検出器20,21の受光領
域の分割線の方向を、Y方向に平行で、ホログラム24
a,24bによる1次回折の回折方向と同じにしたの
で、半導体レーザ16の波長変動等による回折角の変化
の影響を受けない。また、トラッキング誤差信号(T
E)は、ホログラム24a,24bおよびホログラム2
3の0次光を利用しているので、半導体レーザ16の波
長変動の影響を受けない。また、ホログラム素子13に
入射する戻り光27のうち、その±1次回折光だけでな
く、0次光も利用するようにしているので、戻り光27
の利用効率を高めることができる。
Furthermore, the direction of the dividing line of the light receiving regions of the photodetectors 20 and 21 is parallel to the Y direction, and the hologram 24
Since the direction of diffraction is the same as that of the first-order diffraction by a and 24b, it is not affected by the change of the diffraction angle due to the wavelength variation of the semiconductor laser 16. In addition, the tracking error signal (T
E) is the hologram 24a, 24b and the hologram 2
Since the 0th order light of 3 is used, it is not affected by the wavelength fluctuation of the semiconductor laser 16. Further, in the return light 27 incident on the hologram element 13, not only the ± 1st order diffracted light but also the 0th order light is used.
The utilization efficiency of can be improved.

【0018】さらに、戻り光27のうち、ホログラム2
4a,24bの±1次回折光を光検出器20,21で受
光してフォーカス誤差信号(FE)を検出し、ホログラ
ム24a,24bの0次光およびホログラム24a,2
4bを通らない光を光検出器19で受光してトラッキン
グ誤差信号を検出するようにしたので、すなわち別々の
光検出器でフォーカス誤差信号(FE)およびトラッキ
ング誤差信号を検出するようにしたので、各光検出器の
分割線の方向および回折方向を最適な方向に設定するこ
とができる。また、半導体レーザ16をマウントしたシ
リコン基板15上で、平行平板22により出射光を反射
させ、かつ誤差信号検出用の光検出器19,20,21
の各受光領域の分割線の方向を、半導体レーザ16の出
射光軸と直交するY方向に合わせたので、半導体レーザ
16がシリコン基板15に対してY方向に位置ずれして
も、それによって誤差信号にオフセットが生じることが
ない。さらに、ホログラム24a,24bによる±1次
回折光を、偏光分離用のホログラム23に入射させない
ようにし、その0次光およびホログラム24a,24b
を通らない光のみを入射させるようにしたので、半導体
レーザ16に波長変動が生じても、偏光分離用のホログ
ラム23に入射する光の入射角は変化しない。したがっ
て、偏光分離を常に正確に行うことができ、常に正確な
光磁気信号(RF)を得ることができる。
Further, of the return light 27, the hologram 2
The ± 1st order diffracted lights of 4a and 24b are received by the photodetectors 20 and 21 to detect the focus error signal (FE), and the 0th order lights of the holograms 24a and 24b and the holograms 24a and 2b.
Since the light not passing through 4b is received by the photodetector 19 to detect the tracking error signal, that is, the focus error signal (FE) and the tracking error signal are detected by different photodetectors, The direction of the dividing line and the diffraction direction of each photodetector can be set to the optimum direction. Further, on the silicon substrate 15 on which the semiconductor laser 16 is mounted, the emitted light is reflected by the parallel plate 22 and the photodetectors 19, 20, 21 for detecting the error signal.
Since the direction of the dividing line of each of the light receiving regions is aligned with the Y direction orthogonal to the emission optical axis of the semiconductor laser 16, even if the semiconductor laser 16 is displaced in the Y direction with respect to the silicon substrate 15, an error may occur. There is no offset in the signal. Further, the ± first-order diffracted lights from the holograms 24a and 24b are prevented from entering the hologram 23 for polarization separation, and the 0th-order light and the holograms 24a and 24b.
Since only the light that does not pass through is made incident, the incident angle of the light incident on the polarization separating hologram 23 does not change even if the wavelength of the semiconductor laser 16 changes. Therefore, polarized light can be always separated accurately, and an accurate magneto-optical signal (RF) can be obtained at all times.

【0019】図3は、この発明の第2実施例を示す斜視
図である。図3において、図1と同様の作用を行う部材
には同一の符号を付し、その説明を省略する。この実施
例では、シリコン基板15にエッチング等により斜面1
5bを有する凹部15cを形成し、この凹部15cに半
導体レーザ16をマウントして、その出射光を斜面15
bでZ(+)方向、すなわちホログラム素子13側に反
射させる。なお、斜面15bには、反射率を高めるため
に、例えば金をコーティングする。また、斜面15bの
Y方向両側のシリコン基板15には、それぞれX方向に
2分割した受光領域31a,31bおよび32a,32
bを有する光検出器31,32を形成し、さらにこれら
光検出器31,32の外側に、それぞれX方向に3分割
した受光領域33a,33b,33cおよび34a,3
4b,34cを有する光検出器33,34を形成する。
さらに、ホログラム素子13には、その表面13aに戻
り光27のY方向両端部を瞳分割してホログラム24
a,24bを形成する他、残りの部分にもホログラム2
4cを形成する。なお、ホログラム24a,24bおよ
び24cの格子方向は、それぞれX方向にほぼ平行とす
る。
FIG. 3 is a perspective view showing a second embodiment of the present invention. In FIG. 3, members performing the same operations as in FIG. 1 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. In this embodiment, the slope 1 is formed on the silicon substrate 15 by etching or the like.
A concave portion 15c having 5b is formed, the semiconductor laser 16 is mounted in the concave portion 15c, and the emitted light is emitted from the slope 15
At b, the light is reflected in the Z (+) direction, that is, toward the hologram element 13 side. The slope 15b is coated with, for example, gold in order to increase the reflectance. Further, on the silicon substrate 15 on both sides of the inclined surface 15b in the Y direction, the light receiving regions 31a, 31b and 32a, 32 are divided into two in the X direction.
b, the photodetectors 31 and 32 are formed, and light-receiving regions 33a, 33b, 33c and 34a, 3 divided into three in the X direction are formed outside the photodetectors 31 and 32, respectively.
Form photodetectors 33, 34 having 4b, 34c.
Further, in the hologram element 13, both ends of the return light 27 in the Y direction are pupil-divided on the surface 13 a of the hologram 24.
In addition to forming a and 24b, hologram 2 is also formed on the remaining part.
4c is formed. The lattice directions of the holograms 24a, 24b and 24c are substantially parallel to the X direction.

【0020】かかる構成において、光磁気記録媒体25
からの戻り光27は、ホログラム素子13の表面13a
のホログラム24a,24bで回折され、その±1次回
折光が光検出器33,34に入射する。ここで、光検出
器33に入射する光は、手前で焦点を結ぶが、光検出器
34に入射する光は、後方で焦点を結び、対物レンズ1
4が光磁気記録媒体25に対して合焦状態にあるとき
は、光検出器33,34上に形成されるスポットの大き
さが等しくなる。したがって、光検出器33の受光領域
33a,33b,33cの出力をS33a ,S33b ,S
33c 、光検出器34の受光領域34a,34b,34c
の出力をS34a ,S34b ,S34c とするとき、フォーカ
ス誤差信号(FE)は、以下の式により求めることがで
きる。
In such a structure, the magneto-optical recording medium 25
The return light 27 from the surface 13a of the hologram element 13
Of the holograms 24a and 24b, and the ± first-order diffracted light enters the photodetectors 33 and 34. Here, the light incident on the photodetector 33 is focused on the front side, but the light incident on the photodetector 34 is focused on the rear side, and the objective lens 1
When 4 is in focus with respect to the magneto-optical recording medium 25, the spots formed on the photodetectors 33 and 34 have the same size. Therefore, the outputs of the light receiving regions 33a, 33b, 33c of the photodetector 33 are changed to S 33a , S 33b , S
33c , light receiving regions 34a, 34b, 34c of the photodetector 34
The focus error signal (FE) can be obtained by the following equation, where the outputs of the above are S 34a , S 34b , and S 34c .

【数4】 FE=(S33a −S33b +S33c )−(S34a −S34b +S34c FE = (S 33a −S 33b + S 33c ) − (S 34a −S 34b + S 34c )

【0021】また、ホログラム24cで回折された±1
次回折光は、光検出器31,32に入射する。ここで、
光検出器31に入射する光は、手前で焦点を結ぶが、光
検出器32に入射する光は、後方で焦点を結ぶ。したが
って、光検出器31の受光領域31a,31bの出力を
31a ,S31b 、光検出器32の受光領域32a,32
bの出力をS32a ,S32b とするとき、トラッキング誤
差信号(TE)は、プッシュプル法により、以下の式に
より求めることができる。
Further, ± 1 diffracted by the hologram 24c
The secondary diffracted light enters the photodetectors 31 and 32. here,
The light incident on the photodetector 31 is focused on the front side, while the light incident on the photodetector 32 is focused on the rear side. Therefore, the outputs of the light receiving regions 31a and 31b of the photodetector 31 are set to S31a and S31b , and the light receiving regions 32a and 32 of the photodetector 32 are set.
When the outputs of b are S 32a and S 32b , the tracking error signal (TE) can be obtained by the following formula by the push-pull method.

【数5】 TE=(S31a −S31b )−(S32a −S32b [Equation 5] TE = (S 31a −S 31b ) − (S 32a −S 32b ).

【0022】さらに、ホログラム13に対して対物レン
ズ14がX方向に変位したり、あるいは光磁気記録媒体
25がY軸回りに傾くと、ホログラム13に入射する戻
り光27はX方向に移動し、これにより光検出器31,
32に入射する光束もX方向に移動して、トラッキング
誤差信号(TE)にオフセットが生じる。この場合、ホ
ログラム24a,24bに入射するX方向の光量分布も
変化するので、オフセット信号(TO)として、例え
ば、
Further, when the objective lens 14 is displaced in the X direction with respect to the hologram 13 or the magneto-optical recording medium 25 is tilted around the Y axis, the return light 27 incident on the hologram 13 moves in the X direction, As a result, the photodetector 31,
The light flux incident on 32 also moves in the X direction, and an offset occurs in the tracking error signal (TE). In this case, since the light amount distribution in the X direction incident on the holograms 24a and 24b also changes, the offset signal (TO) is, for example,

【数6】TO=(S33a −S33c ) を求めれば、戻り光27のX方向の移動量を得ることが
できる。したがって、このオフセット信号(TO)を用
いて、
If TO = (S 33a −S 33c ) is obtained, the amount of movement of the return light 27 in the X direction can be obtained. Therefore, using this offset signal (TO),

【数7】TE′=TE−k・TO を演算すれば、オフセットを補正したトラッキング誤差
信号TE′を得ることができる。なお、数7において、
kは補正係数を示す。このように、光検出器33,34
に入射する光は、光磁気記録媒体25のピットやグルー
ブによる回折の影響を受けにくいので、その出力をオフ
セット補正に用いることができる。
## EQU00007 ## By calculating TE '= TE-k.multidot.TO, the offset-corrected tracking error signal TE' can be obtained. In addition, in Formula 7,
k represents a correction coefficient. In this way, the photodetectors 33, 34
The light incident on is not easily affected by the diffraction due to the pits and grooves of the magneto-optical recording medium 25, so that its output can be used for offset correction.

【0023】この実施例によれば、第1実施例における
効果に加えて、光検出器33,34を、それぞれ3分割
受光領域をもって構成できるので、配線やプリアンプ等
が容易になる。また、トラッキング誤差信号(TE)の
オフセットを補正できるので、安定したトラッキングサ
ーボをかけることができる。さらに、フォーカス誤差信
号(FE)を検出するための光束は、光磁気記録媒体2
5上のピットやグルーブによるX方向の回折の影響を受
けにくいので、トラッキング誤差信号検出用の光束と、
フォーカス誤差信号検出用の光束とを同じ方向に回折さ
せ、その回折方向と平行に光検出器31,32,33,
34の各受光領域の分割線を設定することができる。し
たがって、半導体レーザ16の波長変動による回折角の
変動の影響を受けない。
According to this embodiment, in addition to the effect of the first embodiment, since the photodetectors 33 and 34 can each be configured with a three-divided light receiving region, wiring, preamplification, etc. can be facilitated. Further, since the offset of the tracking error signal (TE) can be corrected, stable tracking servo can be applied. Further, the light flux for detecting the focus error signal (FE) is the magneto-optical recording medium 2
Since it is not easily affected by the diffraction in the X direction due to the pits and grooves on 5, the light flux for tracking error signal detection,
The light beam for detecting the focus error signal is diffracted in the same direction, and the photodetectors 31, 32, 33, and
It is possible to set a dividing line for each of the light receiving regions 34. Therefore, it is not affected by the fluctuation of the diffraction angle due to the fluctuation of the wavelength of the semiconductor laser 16.

【0024】図4は、この発明の第3実施例を示す斜視
図である。図4において、図3と同様の作用を行う部材
には同一の符号を付し、その説明を省略する。この実施
例では、半導体レーザ16のY方向両側のシリコン基板
15に、光検出器35,36を設けると共に、X方向両
側にそれぞれY方向に3分割した受光領域37a,37
b,37cおよび38a,38b,38cを有する光検
出器37,38を設ける。また、ホログラム素子13に
は、その表面13aに光磁気記録媒体25のグルーブの
方向と平行なY方向の分割線でX方向に3分割してホロ
グラム39a,39b,39cを形成する。ここで、中
間のホログラム39aは、その格子をY方向とほぼ平行
に形成し、両側のホログラム39b,39cは、ブレー
ズ化し、それらの格子をX方向とほぼ平行に形成する。
FIG. 4 is a perspective view showing a third embodiment of the present invention. 4, members that perform the same operations as in FIG. 3 are given the same reference numerals, and description thereof will be omitted. In this embodiment, photodetectors 35 and 36 are provided on the silicon substrate 15 on both sides of the semiconductor laser 16 in the Y direction, and light receiving regions 37a and 37 are divided into three in the Y direction on both sides in the X direction.
Photodetectors 37, 38 having b, 37c and 38a, 38b, 38c are provided. In the hologram element 13, holograms 39a, 39b, 39c are formed on the surface 13a of the hologram element 13 by dividing in the X direction by a dividing line in the Y direction parallel to the groove direction of the magneto-optical recording medium 25. Here, the hologram 39a in the middle forms its lattice substantially parallel to the Y direction, and the holograms 39b and 39c on both sides are blazed to form the lattice substantially parallel to the X direction.

【0025】かかる構成において、ホログラム素子13
に入射する光磁気記録媒体25からの戻り光27のう
ち、ホログラム39aで回折された±1次回折光は、光
検出器37,38に入射する。ここで、光検出器37に
入射する光は、手前で焦点を結ぶが、光検出器38に入
射する光は、後方で焦点を結び、対物レンズ14が光磁
気記録媒体25に対して合焦状態にあるときは、光検出
器37,38上に形成されるスポットの大きさが等しく
なる。したがって、光検出器37の受光領域37a,3
7b,37cの出力をS37a ,S37b ,S37c 、光検出
器38の受光領域38a,38b,38cの出力をS
38a ,S38b ,S38c とするとき、フォーカス誤差信号
(FE)は、ビームサイズ法により、以下の式により求
めることができる。
In this structure, the hologram element 13
Of the return light 27 from the magneto-optical recording medium 25 that is incident on, the ± first-order diffracted light diffracted by the hologram 39a is incident on the photodetectors 37 and 38. Here, the light incident on the photodetector 37 is focused on the front side, but the light incident on the photodetector 38 is focused on the rear side, and the objective lens 14 is focused on the magneto-optical recording medium 25. In the state, the spots formed on the photodetectors 37 and 38 have the same size. Therefore, the light receiving regions 37a, 3a of the photodetector 37 are
The outputs of 7b and 37c are S 37a , S 37b and S 37c , and the outputs of the light receiving regions 38a, 38b and 38c of the photodetector 38 are S
When 38a , S38b , and S38c are set, the focus error signal (FE) can be obtained by the following formula by the beam size method.

【数8】 FE=(S37a −S37b +S37c )−(S38a −S38b +S38c FE = ( S37a- S37b + S37c )-( S38a- S38b + S38c )

【0026】また、ブレーズ化されたホログラム39
b,39cに入射してそれぞれ分離される0次光および
+1次回折光のうち、+1次回折光がそれぞれ光検出器
35,36に入射する。したがって、光検出器35の出
力をS35、光検出器36の出力をS36とするとき、トラ
ッキング誤差信号(TE)は、プッシュプル法により、
以下の式により求めることができる。
Also, the blazed hologram 39
Of the 0th-order light and the + 1st-order diffracted light which are respectively incident upon b and 39c and separated, the + 1st-order diffracted light enters the photodetectors 35 and 36, respectively. Therefore, when the output of the photodetector 35 is S 35 and the output of the photodetector 36 is S 36 , the tracking error signal (TE) is
It can be calculated by the following formula.

【数9】TE=(S35−S36[Equation 9] TE = (S 35 -S 36)

【0027】この実施例によれば、第1および第2実施
例の効果に加えて、以下のような効果がある。すなわ
ち、トラッキング誤差信号(TE)は、グルーブに対し
て垂直なX方向に瞳分割されたホログラム39b,39
cでの+1次回折光をそれぞれ別の光検出器35,36
で受光して検出するようにしているので、光検出器3
5,36の大きさを、入射するスポットに対して十分大
きくとることができる。したがって、光検出器35,3
6の位置決めおよび、ホログラム素子13のX方向の位
置決めを容易にでき、全体として組み立てを容易にでき
る。しかも、ホログラム39b,39cは、ブレーズ化
され、−1次回折光がないので、光検出器35,36へ
の入射光量を大きくとれる。また、2個の光検出器3
5,36でトラッキング誤差信号(TE)を検出できる
ので、配線等を容易にでき、構成を簡単にできると共
に、ホログラム39b,39cは、必ずしもブレーズ化
された回折格子の格子方向をX方向と平行にする必要が
ないので、回折格子の格子方向を変えることにより、光
検出器35,36を自由に配置することができ、構成の
自由度を増すことができる。
This embodiment has the following effects in addition to the effects of the first and second embodiments. That is, the tracking error signal (TE) is generated by the holograms 39b, 39 which are pupil-divided in the X direction perpendicular to the grooves.
The + 1st order diffracted light at c is separately detected by the photodetectors 35 and 36.
Since the light is received by and detected by the photodetector 3,
The sizes of 5, 36 can be made sufficiently large for the incident spot. Therefore, the photodetectors 35, 3
The positioning of 6 and the positioning of the hologram element 13 in the X direction can be facilitated, and the assembly as a whole can be facilitated. Moreover, since the holograms 39b and 39c are blazed and there is no -1st order diffracted light, the amount of light incident on the photodetectors 35 and 36 can be increased. Also, two photodetectors 3
Since the tracking error signal (TE) can be detected by 5 and 36, wiring and the like can be facilitated and the configuration can be simplified, and the holograms 39b and 39c do not necessarily have the grating direction of the blazed diffraction grating parallel to the X direction. Therefore, the photodetectors 35 and 36 can be freely arranged by changing the grating direction of the diffraction grating, and the degree of freedom of the configuration can be increased.

【0028】さらに、フォーカス誤差信号(FE)を検
出するための光検出器37,38を、グルーブの方向に
対し垂直なX方向と平行な分割線で分割しているので、
合焦ずれが生じた場合のスポットの変化の大きい部分
を、各光検出器37,38の分割線上に位置させること
ができる。したがって、フォーカス誤差信号(FE)を
高感度で検出することができる。
Further, since the photodetectors 37 and 38 for detecting the focus error signal (FE) are divided by a dividing line which is parallel to the X direction perpendicular to the groove direction,
The part where the spot changes greatly when the focus shift occurs can be located on the dividing line of each photodetector 37, 38. Therefore, the focus error signal (FE) can be detected with high sensitivity.

【0029】図5は、この発明の第4実施例を示す斜視
図である。図5において、図4と同様の作用を行う部材
には同一の符号を付し、その説明を省略する。この実施
例では、ホログラム素子13の表面13aに、戻り光2
7の光軸を中心に4分割してホログラム41a〜41d
を形成する。ここで、Y方向に対向するホログラム41
a,41bは、それらの格子を光磁気記録媒体25のグ
ルーブの方向とほぼ平行なY方向に形成し、X方向に対
向するホログラム41c,41dは、ブレーズ化して、
それらの格子をほぼX方向と平行に形成する。
FIG. 5 is a perspective view showing a fourth embodiment of the present invention. 5, members that perform the same operations as those in FIG. 4 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. In this embodiment, the return light 2 is reflected on the surface 13a of the hologram element 13.
Holograms 41a to 41d divided into four around the optical axis of 7
To form. Here, the hologram 41 facing in the Y direction
a and 41b form their lattices in the Y direction substantially parallel to the groove direction of the magneto-optical recording medium 25, and holograms 41c and 41d facing in the X direction are blazed,
The gratings are formed substantially parallel to the X direction.

【0030】かかる構成において、ホログラム素子13
に入射する光磁気記録媒体25からの戻り光27のう
ち、ホログラム41a,41bで回折された±1次回折
光は、光検出器37,38に入射する。ここで、光検出
器37に入射する光は、手前で焦点を結ぶが、光検出器
38に入射する光は、後方で焦点を結び、対物レンズ1
4が光磁気記録媒体25に対して合焦状態にあるとき
は、光検出器37,38上に形成されるスポットの大き
さが等しくなる。したがって、光検出器37の受光領域
37a,37b,37cの出力をS37a ,S37b ,S
37c 、光検出器38の受光領域38a,38b,38c
の出力をS38a ,S38b ,S38c とするとき、フォーカ
ス誤差信号(FE)は、ビームサイズ法により、上記の
数8により求めることができる。
In this structure, the hologram element 13
Of the return light 27 incident on the magneto-optical recording medium 25, the ± first-order diffracted light diffracted by the holograms 41 a and 41 b is incident on the photodetectors 37 and 38. Here, the light incident on the photodetector 37 is focused on the front side, but the light incident on the photodetector 38 is focused on the rear side, and the objective lens 1
When 4 is focused on the magneto-optical recording medium 25, the spots formed on the photodetectors 37 and 38 have the same size. Therefore, the light receiving region 37a of the photodetector 37, 37b, the output of 37c S 37a, S 37b, S
37c , light receiving regions 38a, 38b, 38c of the photodetector 38
, S 38a , S 38b , S 38c , the focus error signal (FE) can be obtained by the beam size method according to the above equation (8).

【0031】また、ブレーズ化されたホログラム41
c,41dに入射してそれぞれ分離される0次光および
+1次回折光のうち、+1次回折光がそれぞれ光検出器
35,36に入射する。したがって、光検出器35の出
力をS35、光検出器36の出力をS36とするとき、トラ
ッキング誤差信号(TE)は、プッシュプル法により、
上記の数9により求めることができる。
Also, the blazed hologram 41
Of the 0th-order light and the + 1st-order diffracted light that are incident on c and 41d and are separated, the + 1st-order diffracted light is incident on the photodetectors 35 and 36, respectively. Therefore, when the output of the photodetector 35 is S 35 and the output of the photodetector 36 is S 36 , the tracking error signal (TE) is
It can be obtained by the above equation 9.

【0032】この実施例によれば、上述した実施例の効
果に加えて、次のような効果がある。すなわち、プッシ
ュプル信号を含む光束のうち、フォーカス誤差信号(F
E)の検出用として使われる部分が少ないので、プッシ
ュプル信号をロス無く検出することができ、したがって
トラッキング誤差信号(TE)をより高感度で検出する
ことができる。
According to this embodiment, the following effects can be obtained in addition to the effects of the above-described embodiment. That is, of the luminous flux including the push-pull signal, the focus error signal (F
Since the portion used for detecting E) is small, the push-pull signal can be detected without loss, and thus the tracking error signal (TE) can be detected with higher sensitivity.

【0033】図6は、この発明の第5実施例を示す斜視
図である。図6において、図5と同様の作用を行う部材
には同一の符号を付し、その説明を省略する。この実施
例では、シリコン基板15上で、XおよびY方向に対し
てそれぞれ45°の方向の半導体レーザ16の両側に、
光検出器51a〜51dを設ける。また、ホログラム素
子13の表面13aには、戻り光27の光軸を中心に4
分割してホログラム52a〜52dを形成する。ここ
で、Y方向に対向するホログラム52a,52bは、そ
れらの格子を光磁気記録媒体25のグルーブの方向とほ
ぼ平行なY方向に形成し、X方向に対向するホログラム
52c,52dは、それらの格子をY方向に対して±4
5°傾けて互いに直交する方向に形成する。
FIG. 6 is a perspective view showing a fifth embodiment of the present invention. 6, members that perform the same operations as in FIG. 5 are given the same reference numerals, and description thereof will be omitted. In this embodiment, on the silicon substrate 15, on both sides of the semiconductor laser 16 in the directions of 45 ° with respect to the X and Y directions, respectively,
Photodetectors 51a to 51d are provided. In addition, on the surface 13a of the hologram element 13, 4
The hologram is divided to form holograms 52a to 52d. Here, the holograms 52a and 52b facing in the Y direction form their gratings in the Y direction substantially parallel to the groove direction of the magneto-optical recording medium 25, and the holograms 52c and 52d facing in the X direction are their holograms. ± 4 with respect to Y direction
Formed in directions orthogonal to each other with an inclination of 5 °.

【0034】かかる構成において、ホログラム素子13
に入射する光磁気記録媒体25からの戻り光27のう
ち、ホログラム52a,52bで回折された±1次回折
光は、光検出器37,38に入射する。ここで、光検出
器37に入射する光は、手前で焦点を結ぶが、光検出器
38に入射する光は、後方で焦点を結び、対物レンズ1
4が光磁気記録媒体25に対して合焦状態にあるとき
は、光検出器37,38上に形成されるスポットの大き
さが等しくなる。したがって、光検出器37の受光領域
37a,37b,37cの出力をS37a ,S37b ,S
37c 、光検出器38の受光領域38a,38b,38c
の出力をS38a ,S38b ,S38c とするとき、フォーカ
ス誤差信号(FE)は、ビームサイズ法により、上記の
数8により求めることができる。
In such a structure, the hologram element 13
Of the return light 27 incident on the magneto-optical recording medium 25, the ± first-order diffracted lights diffracted by the holograms 52a and 52b enter the photodetectors 37 and 38. Here, the light incident on the photodetector 37 is focused on the front side, but the light incident on the photodetector 38 is focused on the rear side, and the objective lens 1
When 4 is focused on the magneto-optical recording medium 25, the spots formed on the photodetectors 37 and 38 have the same size. Therefore, the light receiving region 37a of the photodetector 37, 37b, the output of 37c S 37a, S 37b, S
37c , light receiving regions 38a, 38b, 38c of the photodetector 38
, S 38a , S 38b , S 38c , the focus error signal (FE) can be obtained by the beam size method according to the above equation (8).

【0035】また、ホログラム52cで回折された±1
次回折光は、光検出器51a,51bに入射し、ホログ
ラム52dで回折された±1次回折光は、光検出器51
c,51dに入射する。したがって、光検出器51a〜
51dの出力をS51a 〜S51 d とするとき、トラッキン
グ誤差信号(TE)は、以下の数式により求めることが
できる。
± 1 diffracted by the hologram 52c
The order diffracted light enters the photodetectors 51a and 51b, and the ± first order diffracted light diffracted by the hologram 52d is detected by the photodetector 51.
It is incident on c and 51d. Therefore, the photodetectors 51a-
When the output of the 51d and S 51a to S 51 d, the tracking error signal (TE) can be obtained by the following equation.

【数10】 TE=(S51a +S51b )−(S51c +S51d [Equation 10] TE = (S 51a + S 51b ) − (S 51c + S 51d ).

【0036】この第5実施例によれば、トラッキング誤
差信号(TE)を検出するためのホログラム52c,5
2dをブレーズ化しなくて良いので、ホログラム13を
簡単かつ安価にできる。また、光検出器51a〜51d
は、ホログラム52c,52dの格子方向を変更するこ
とにより、自由に配置できるので、構成の自由度が増す
という効果がある。
According to the fifth embodiment, the holograms 52c and 5 for detecting the tracking error signal (TE).
Since it is not necessary to blaze 2d, the hologram 13 can be made simple and inexpensive. Further, the photodetectors 51a to 51d
Can be freely arranged by changing the lattice directions of the holograms 52c and 52d, which has the effect of increasing the degree of freedom in the configuration.

【0037】なお、この発明は、上述した実施例にのみ
限定されるものではなく、幾多の変形または変更が可能
である。例えば、上述した各実施例では、ホログラム素
子13を独立して設けたが、ホログラム素子13と対物
レンズ14とを一体化して、部品点数を少なくすること
もできる。図7に、第1実施例のホログラム24a,2
4bを対物レンズ14に一体に形成した例を示す。この
ように、ホログラム素子13と対物レンズ14とを一体
化する場合には、対物レンズ14をプラスチックあるい
はガラスの成形品とする際に、または対物レンズ14に
レプリカ等を施すことにより、その表面にホログラムを
形成することができる。また、この発明は、光磁気記録
媒体に対して情報の記録および/または再生を行う光ヘ
ッドに限らず、他の光学的記録媒体に対して情報の記録
および/または再生を行う光ヘッドにも有効に適用する
ことができる。
It should be noted that the present invention is not limited to the above-described embodiments, and many variations and modifications are possible. For example, in each of the embodiments described above, the hologram element 13 is provided independently, but the hologram element 13 and the objective lens 14 may be integrated to reduce the number of parts. FIG. 7 shows the holograms 24a, 2 of the first embodiment.
An example in which 4b is formed integrally with the objective lens 14 is shown. In this way, when the hologram element 13 and the objective lens 14 are integrated, when the objective lens 14 is a molded product of plastic or glass, or by subjecting the objective lens 14 to a replica or the like, its surface is formed. Holograms can be formed. Further, the present invention is not limited to an optical head for recording and / or reproducing information on a magneto-optical recording medium, but also for an optical head for recording and / or reproducing information on another optical recording medium. It can be effectively applied.

【0038】さらに、第1実施例では平行平板22を用
いたが、それに代えてプリズム等を用いることもでき
る。また、第2実施例においては、トラッキング誤差信
号のオフセットを光検出器33の受光領域33a,33
cの出力を用いて補正したが、光検出器33および34
の受光領域33a,33cおよび34a,34cの出力
を用いて補正することもできる。
Further, although the parallel plate 22 is used in the first embodiment, a prism or the like can be used instead. Further, in the second embodiment, the offset of the tracking error signal is set to the light receiving regions 33a, 33 of the photodetector 33.
The photodetectors 33 and 34 were corrected using the output of c.
It is also possible to make corrections using the outputs of the light receiving areas 33a, 33c and 34a, 34c.

【0039】[0039]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、光学
的記録媒体からの戻り光を、該記録媒体の記録トラック
方向に平行な方向の部分を瞳分割するホログラムによっ
て回折させ、その±1次回折光を受光してフォーカス誤
差信号を検出するようにしたので、記録媒体のピットや
グルーブによるトラックと直交する方向の光の強度分布
の変動を受けにくい。したがって、オフセットや光量変
動を生じることなく、フォーカス誤差信号を常に高感度
かつ高精度で検出することができる。
As described above, according to the present invention, the return light from the optical recording medium is diffracted by the hologram that divides the portion of the recording medium in the direction parallel to the recording track direction by pupil division, and ± Since the focus error signal is detected by receiving the first-order diffracted light, it is less susceptible to fluctuations in the light intensity distribution in the direction orthogonal to the track due to the pits and grooves of the recording medium. Therefore, the focus error signal can always be detected with high sensitivity and high accuracy without causing an offset or a light amount variation.

【0040】さらに、ホログラムでの±1次回折光を光
検出手段に入射させているので、記録媒体からホログラ
ムに入射する戻り光の利用効率を高めることができ、ま
たホログラムでの0次光を第2の光検出手段で受光し
て、トラッキング誤差信号や再生信号を検出するように
することにより、光の利用効率をより高めることができ
ると共に、トラッキング誤差信号や再生信号としてノイ
ズ等に強い振幅の大きな信号を得ることができる。
Furthermore, since the ± 1st-order diffracted light from the hologram is made incident on the light detecting means, the utilization efficiency of the return light that enters the hologram from the recording medium can be improved, and the 0th-order light from the hologram can be converted into the first-order light. By using the second light detection means to detect the tracking error signal and the reproduction signal, the light utilization efficiency can be further increased, and the tracking error signal and the reproduction signal can have a strong amplitude against noise and the like. You can get a big signal.

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

【図1】この発明の第1実施例を示す斜視図である。FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of the present invention.

【図2】同じく断面図である。FIG. 2 is a sectional view of the same.

【図3】この発明の第2実施例を示す斜視図である。FIG. 3 is a perspective view showing a second embodiment of the present invention.

【図4】この発明の第3実施例を示す斜視図である。FIG. 4 is a perspective view showing a third embodiment of the present invention.

【図5】この発明の第4実施例を示す斜視図である。FIG. 5 is a perspective view showing a fourth embodiment of the present invention.

【図6】この発明の第5実施例を示す斜視図である。FIG. 6 is a perspective view showing a fifth embodiment of the present invention.

【図7】この発明の変形例を示す断面図である。FIG. 7 is a sectional view showing a modified example of the present invention.

【図8】従来の技術を説明するための図である。FIG. 8 is a diagram for explaining a conventional technique.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

11 ホルダ 12 レーザユニット 13 ホログラム素子 14 対物レンズ 15 シリコン基板 15a V溝 15b 斜面 15c 凹部 16 半導体レーザ 17〜21 光検出器 22 平行平板 22a ハーフミラー面 23 ホログラム 24a〜24c ホログラム 25 光磁気記録媒体 26 記録トラック 27 戻り光 31〜34 光検出器 35〜38 光検出器 39a〜39c ホログラム 41a〜41d ホログラム 51a〜51d 光検出器 52a〜52d ホログラム 11 Holder 12 Laser Unit 13 Hologram Element 14 Objective Lens 15 Silicon Substrate 15a V Groove 15b Slope 15c Recess 16 Semiconductor Laser 17-21 Photodetector 22 Parallel Plate 22a Half Mirror Surface 23 Hologram 24a-24c Hologram 25 Magneto-optical Recording Medium 26 Recording Track 27 Return light 31-34 Photodetector 35-38 Photodetector 39a-39c Hologram 41a-41d Hologram 51a-51d Photodetector 52a-52d Hologram

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 光源と、この光源からの光を光学的記録
媒体に集光する集光手段と、前記光学的記録媒体からの
戻り光を回折させるホログラム素子と、このホログラム
素子での回折光を受光する光検出手段とを有する光ヘッ
ドにおいて、前記ホログラム素子は、前記光学的記録媒
体の記録トラック方向に平行な方向の部分を瞳分割する
ホログラムを有し、このホログラムによって回折される
前記戻り光の±1次回折光を前記光検出手段で受光し
て、前記集光手段の前記光学的記録媒体に対するフォー
カス誤差信号を検出するよう構成したことを特徴とする
光ヘッド。
1. A light source, a condensing means for condensing light from the light source onto an optical recording medium, a hologram element for diffracting return light from the optical recording medium, and diffracted light at the hologram element. In the optical head having a light detecting means for receiving light, the hologram element has a hologram for pupil-dividing a portion of the optical recording medium in a direction parallel to the recording track direction, and the hologram diffracted by the hologram. An optical head configured to receive the ± 1st-order diffracted light of light by the light detection means and detect a focus error signal of the light collection means with respect to the optical recording medium.
【請求項2】 前記ホログラムに入射した前記戻り光の
0次光を受光する第2の光検出手段を設け、この光検出
手段の出力に基づいて前記集光手段の前記光学的記録媒
体のトラックに対するトラック誤差信号および/または
前記光学的記録媒体に記録されている情報の再生信号を
検出するよう構成したことを特徴とする請求項1記載の
光ヘッド。
2. A second light detecting means for receiving the 0th order light of the returning light incident on the hologram is provided, and a track of the optical recording medium of the light collecting means is provided based on an output of the light detecting means. 2. The optical head according to claim 1, wherein the track error signal and / or the reproduction signal of the information recorded on the optical recording medium are detected.
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