JPH08279177A - Optical pickup device - Google Patents

Optical pickup device

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Publication number
JPH08279177A
JPH08279177A JP7081104A JP8110495A JPH08279177A JP H08279177 A JPH08279177 A JP H08279177A JP 7081104 A JP7081104 A JP 7081104A JP 8110495 A JP8110495 A JP 8110495A JP H08279177 A JPH08279177 A JP H08279177A
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JP
Japan
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semiconductor laser
recording
optical
reproducing
receiving element
Prior art date
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Pending
Application number
JP7081104A
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Japanese (ja)
Inventor
Masahiko Nakayama
昌彦 中山
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Ricoh Co Ltd
Original Assignee
Ricoh Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE: To produce a high power optical spot during a recording and to produce a minute diameter optical spot during a reproducing on an optical disk employing optimal semiconductor lasers for the recording and for the reproducing. CONSTITUTION: Optical spots are made on an optical disk 18 by either a reproducing semiconductor laser chip 13 or a recording semiconductor laser chip 14 through a dual grating 15, a λ/4 plate 16 and an objective lens 17. The FFP of the laser 13 is made larger than the FFP of the laser 14 so that a minute spot is produced during a reproducing and a high power spot is made during a recording. The reflected light from the disk 18 is effected by the grating 15 and is made incident on a single signal detecting light receiving element 19. The optical pickup system is stored in a bobbin 21 and driving controlled by an actuator 22 against a carriage 23 and performs focusing and tracking. A semiconductor laser monitor light receiving element 20 is used for both a reproducing and a recording.

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、光ピックアップ装置に
関し、例えば、光ディスクドライブ装置に用い、また、
光カード装置等へも応用し得る光ピックアップ装置に関
する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical pickup device, which is used, for example, in an optical disk drive device.
The present invention relates to an optical pickup device that can be applied to an optical card device and the like.

【0002】[0002]

【従来の技術】図7は、従来の光ピックアップ装置の一
例を説明するための図で、周知のように、半導体レーザ
1からの光束は、コリメートレンズ2で平行光となり、
偏光ビームスプリッタ3を透過し、λ/4板4を介し、
対物レンズ5により記録可能な光ディスク6上にスポッ
トとして照射される。対物レンズ5は、アクチュエータ
7によって光ディスク6の面ブレや偏心があっても、半
導体レーザ1からの光束が正確に光ディスク6上の記録
トラック上に照射されるように、後述のフォーカスエラ
ー信号、トラックエラー信号を用いて制御される。光デ
ィスク6からの反射光は、対物レンズ5,λ/4板4を
介して偏光ビームスプリッタ3により反射され、集光レ
ンズ8を介し、ナイフエッジプリズム9により2つの光
束に分離され、一方は、トラック検出受光素子10に入
射し、トラックエラー信号を検出し、もう一方は、フォ
ーカス検出受光素子11に入射し、フォーカスエラー信
号を検出する。また、光ディスク6上に記録された信号
は、トラック検出受光素子10とフォーカス検出受光素
子11により検出される。
2. Description of the Related Art FIG. 7 is a diagram for explaining an example of a conventional optical pickup device. As is well known, a light beam from a semiconductor laser 1 is collimated by a collimator lens 2,
It passes through the polarization beam splitter 3 and through the λ / 4 plate 4,
The objective lens 5 illuminates a recordable optical disc 6 as a spot. The objective lens 5 has a focus error signal and a track which will be described later so that the light flux from the semiconductor laser 1 can be accurately irradiated onto the recording track on the optical disk 6 even if the optical disk 6 is deviated or decentered by the actuator 7. It is controlled using the error signal. The reflected light from the optical disk 6 is reflected by the polarization beam splitter 3 via the objective lens 5 and the λ / 4 plate 4, and is separated into two light fluxes by the knife edge prism 9 via the condenser lens 8. The light enters the track detection light receiving element 10 to detect a track error signal, and the other enters the focus detection light receiving element 11 to detect a focus error signal. The signal recorded on the optical disk 6 is detected by the track detection light receiving element 10 and the focus detection light receiving element 11.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来技術にお
いて、偏光ビームスプリッタ3とλ/4板4のペアは光
アイソレータと呼ばれ、光ディスク6に照射する光束と
光ディスク6から反射する光束を分離しているが、光デ
ィスク6の基板の位相差によって光ディスク6からの反
射光の一部は半導体レーザ1に戻ってしまう。この戻り
光は、上述の従来技術と同様の光学系を有する再生専用
の光ピックアップ装置においては、最大出力と再生パワ
ーにあまり差がないのに加えて、半導体レーザ自体が戻
り光に強く、生ずるノイズが小さいため、問題とならな
いが、上述の記録、再生両用の光ピックアップ装置にお
いては、半導体レーザ1の発振が不安定となり、光ディ
スク6上の情報が読めない場合がある。そのため、半導
体レーザ1に高周波重畳モジュール12を付加し、半導
体レーザ1の発振を安定にする必要があった。これは、
半導体レーザ1が40mW程度の出力が可能なハイパワ
ーレーザであるにもかかわらず、再生時には1〜2mW
でしか発光させないからである。
In the above-mentioned prior art, the pair of the polarization beam splitter 3 and the λ / 4 plate 4 is called an optical isolator, and separates the light beam irradiated on the optical disk 6 and the light beam reflected from the optical disk 6. However, part of the reflected light from the optical disk 6 returns to the semiconductor laser 1 due to the phase difference of the substrate of the optical disk 6. In the read-only optical pickup device having the same optical system as that of the above-mentioned conventional technique, this return light is not much different from the maximum output and the reproduction power, and the semiconductor laser itself is strong against the return light. Since the noise is small, it is not a problem, but in the above-described optical pickup device for both recording and reproduction, the oscillation of the semiconductor laser 1 becomes unstable, and the information on the optical disc 6 may not be readable. Therefore, it is necessary to add the high frequency superposition module 12 to the semiconductor laser 1 to stabilize the oscillation of the semiconductor laser 1. this is,
Although the semiconductor laser 1 is a high power laser capable of outputting about 40 mW, it is 1 to 2 mW during reproduction.
This is because it only emits light.

【0004】図8に半導体レーザ1の出力とノイズレベ
ルの関係を示すが、ここで、例えば、最大出力C=40
mWのレーザを、記録パワーB=35mW、再生パワーA
=1.5mWで用いると、再生時には許容ノイズレベルを
超えてしまい、高周波重畳モジュール12が必要となっ
てしまう。本発明の目的は、高周波重畳モジュールを要
せずとも、記録と再生に適した条件を得るようにした安
価で小型、軽量の光ピックアップ装置を提供することに
ある。
FIG. 8 shows the relationship between the output of the semiconductor laser 1 and the noise level. Here, for example, the maximum output C = 40.
Recording power B = 35 mW, reproduction power A with mW laser
= 1.5 mW, the allowable noise level is exceeded during reproduction, and the high frequency superposition module 12 is required. It is an object of the present invention to provide an inexpensive, small-sized, lightweight optical pickup device that can obtain conditions suitable for recording and reproduction without using a high frequency superposition module.

【0005】また、図7の半導体レーザ1とコリメート
レンズ2の距離を変えることによって、光ディスク6上
のスポットのスポット径及びパワーを変えることが可能
である。図9は、この場合のパワーとスポット径の関係
を示す図で、例えば、図7の光学系において、パワーを
図9のDあたりに設定し、スポット径は限界より大き
く、パワーは限界より小さくしている。しかし、再生の
みを考えると、スポット径は小さい方がよいし、記録の
みを考えると、パワーは大きい方がよいことは言うまで
もない。しかし、1箇の半導体レーザでその両方を達成
することは不可能である。本発明のさらなる目的は、再
生時には小さいスポット径が得られ、記録時には高いパ
ワーが得られる光ピックアップ装置を提供することであ
る。
By changing the distance between the semiconductor laser 1 and the collimator lens 2 shown in FIG. 7, it is possible to change the spot diameter and the power of the spot on the optical disk 6. FIG. 9 is a diagram showing the relationship between the power and the spot diameter in this case. For example, in the optical system of FIG. 7, the power is set around D of FIG. 9, the spot diameter is larger than the limit, and the power is smaller than the limit. are doing. However, it is needless to say that the smaller spot diameter is better when considering only reproduction, and the larger power is better when considering only recording. However, it is impossible to achieve both with a single semiconductor laser. A further object of the present invention is to provide an optical pickup device that can obtain a small spot diameter during reproduction and can obtain high power during recording.

【0006】さらに、スポット径を小さくする方法の1
つに半導体レーザの波長を短くすることが考えられる。
しかし、記録が可能なハイパワーレーザで、しかも、波
長が短いものはないか、あるいは、非常に高価なものと
なってしまい、好ましくない。本発明のさらなる目的
は、発光波長に着目することにより、再生時には小さい
スポット径が得られ、記録時には高いパワーが得られ
る、より安価な光ピックアップ装置を提供することにあ
る。
Furthermore, one of the methods for reducing the spot diameter is
Finally, it is possible to shorten the wavelength of the semiconductor laser.
However, there is no high-power laser capable of recording and has a short wavelength, or it becomes very expensive, which is not preferable. A further object of the present invention is to provide a cheaper optical pickup device which can obtain a small spot diameter at the time of reproduction and a high power at the time of recording by paying attention to the emission wavelength.

【0007】また、従来の半導体レーザを2箇使用する
光ピックアップ装置においては、信号を検出する受光素
子および信号処理回路を2箇必要とし、高価なものとな
ってしまう。本発明のさらなる目的は、単一の受光素子
を共用するようにするとともに、構成を簡単化し、か
つ、安価な光ピックアップ装置を提供することにある。
Further, the conventional optical pickup device using two semiconductor lasers requires two light receiving elements for detecting signals and two signal processing circuits, which is expensive. A further object of the present invention is to provide an optical pickup device that shares a single light receiving element, has a simple structure, and is inexpensive.

【0008】また、図7において、対物レンズ5のみを
アクチュエータ7によって駆動していたため、トラック
検出受光素子10上、あるいは、フォーカス検出受光素
子11上の光束にずれが生じ、トラックエラー信号及び
フォーカスエラー信号に検出誤差が生じていた。本発明
のさらなる目的は、トラックエラー信号及びフォーカス
エラー信号に検出誤差の生ぜず、構成を簡単化した光ピ
ックアップ装置を提供することにある。
Further, in FIG. 7, since only the objective lens 5 is driven by the actuator 7, the light flux on the track detection light receiving element 10 or the focus detection light receiving element 11 is deviated, and the track error signal and the focus error are generated. There was a detection error in the signal. A further object of the present invention is to provide an optical pickup device which has a simplified structure without causing a detection error in a track error signal and a focus error signal.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解
決するために、記録用半導体レーザと再生用半導体レー
ザからの光束を光アイソレータ、対物レンズを介して光
ディスク上に照射し、該光ディスクからの反射光を前記
光アイソレータによって信号検出用の受光素子に導き、
前記光ディスクに信号を記録、再生する光ピックアップ
装置において、(1)前記再生用半導体レーザのファー
フィールドパターン(FFP)を前記記録用半導体レー
ザのファーフィールドパターン(FFP)より大きくす
るようにしたこと、或いは、(2)前記再生用半導体レ
ーザの波長を前記記録用半導体レーザの波長より短かく
するようにしたこと、或いは、(3)前記信号検出用の
受光素子を記録と再生で兼用するようにしたこと、或い
は、(4)前記半導体レーザモニタ用の受光素子を設
け、その受光素子を記録と再生で兼用するようにしたこ
と、或いは、(5)前記(1),(2),(3)または
(4)に記載された光ピックアップ装置を一体化し、こ
の一体化された光ピックアップ装置でフォーカシングま
たはフォーカシングとトラッキングを行うようにしたこ
とを特徴としたものである。
In order to solve the above-mentioned problems, the present invention irradiates a light beam from a recording semiconductor laser and a reproducing semiconductor laser onto an optical disk through an optical isolator and an objective lens, and the optical disk Guide the reflected light from the to the light receiving element for signal detection by the optical isolator,
In an optical pickup device for recording / reproducing a signal on / from the optical disc, (1) a far field pattern (FFP) of the reproducing semiconductor laser is set to be larger than a far field pattern (FFP) of the recording semiconductor laser, Alternatively, (2) the wavelength of the reproducing semiconductor laser is set shorter than the wavelength of the recording semiconductor laser, or (3) the light receiving element for signal detection is used for both recording and reproduction. Or (4) a light receiving element for the semiconductor laser monitor is provided, and the light receiving element is used for both recording and reproduction, or (5) (1), (2), (3) ) Or (4), the optical pickup device described in (4) is integrated, and focusing or focusing is performed by the integrated optical pickup device. Is obtained is characterized in that to perform the racking.

【0010】[0010]

【作用】1台の光ピックアップ装置で記録用と再生用の
半導体レーザチップを別々に用いることによって、記
録、再生それぞれに適した半導体レーザを用いることを
可能とする。特に、再生用の半導体レーザにノイズに強
いものを用いることを可能とし、高周波重畳モジュール
を不要とし、安価で小型、軽量の光ピックアップを提供
する。
By using the recording and reproducing semiconductor laser chips separately in one optical pickup device, it is possible to use semiconductor lasers suitable for recording and reproducing respectively. In particular, it is possible to use a semiconductor laser for reproduction that is resistant to noise, eliminate the need for a high frequency superposition module, and provide an inexpensive, compact, and lightweight optical pickup.

【0011】再生用半導体レーザにFFPが大きな物を
使うことによって、光ディスク上のスポットを小さくす
ることを可能とし、高分解能とし、記録用半導体レーザ
にFFPが小さな物を使うことによって、光ディスクの
光パワーを大きくすることを可能とし、高効率とする。
By using a reproducing semiconductor laser having a large FFP, the spot on the optical disk can be made small, and high resolution can be obtained, and by using a recording semiconductor laser having a small FFP, the light of the optical disk can be reduced. High power is possible and high efficiency is achieved.

【0012】さらに、再生用半導体レーザに発光波長の
短い物を使うことによって、光ディスク上のスポットを
小さくすることを可能とし、記録用半導体レーザに発光
波長の長い物を使うことによって、安価とする。
Further, it is possible to reduce the spot on the optical disk by using a reproducing semiconductor laser having a short emission wavelength, and it is possible to reduce the cost by using a recording semiconductor laser having a long emission wavelength. .

【0013】また、再生時と記録時に各々の半導体レー
ザによる信号検出用の受光素子を兼用することによっ
て、従来通り信号処理回路を一部共通でき、装置構成を
簡単化し、コストアップを避ける。
Further, by sharing the light receiving element for signal detection by each semiconductor laser at the time of reproduction and recording, a part of the signal processing circuit can be shared in the same manner as in the prior art, the apparatus structure is simplified, and the cost increase is avoided.

【0014】また、再生用と記録用の各々の半導体レー
ザに対し、半導体レーザモニタ用の受光素子を兼用する
ことによって、従来通り信号処理回路を一部共通でき、
装置構成を簡単化し、コストアップを避ける。
Further, by sharing a semiconductor laser monitor light-receiving element for each of the reproducing and recording semiconductor lasers, part of the signal processing circuit can be shared as in the conventional case.
Simplify the device configuration and avoid cost increase.

【0015】また、本発明の要件とする光ピックアップ
の光学系を一体化し、この一体化した光学系をフォーカ
シング又はトラッキングすることによって、サーボ信号
の誤差を少なくし、構成を簡単化し、小型の光ピックア
ップ装置を提供する。
Further, by integrating the optical system of the optical pickup, which is a requirement of the present invention, and focusing or tracking the integrated optical system, the error of the servo signal is reduced, the configuration is simplified, and the small optical system is used. A pickup device is provided.

【0016】[0016]

【実施例】図1は、本発明による光ピックアップ装置の
一実施例を説明するための要部構成図で、再生用半導体
レーザチップ13からの光束は、デュアルグレーティン
グ15,λ/4板16,対物レンズ17により記録可能
な光ディスク18上に照射され、光ディスク18からの
反射光は、対物レンズ17,λ/4板16,デュアルグ
レーティング15を介し、信号検出受光素子19に入射
する。同様に、記録用半導体レーザチップ14からの光
束は、デュアルグレーティング15,λ/4板16,対
物レンズ17により光ディスク18上に照射され、光デ
ィスク18からの反射光は、対物レンズ17,λ/4板
16,デュアルグレーティング15を介し、信号検出用
受光素子19に入射する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS FIG. 1 is a schematic view of an essential part for explaining an embodiment of an optical pickup device according to the present invention. A light beam from a reproducing semiconductor laser chip 13 has a dual grating 15, a λ / 4 plate 16, The recordable optical disc 18 is irradiated by the objective lens 17, and the reflected light from the optical disc 18 enters the signal detection light receiving element 19 via the objective lens 17, the λ / 4 plate 16 and the dual grating 15. Similarly, the light flux from the recording semiconductor laser chip 14 is irradiated onto the optical disc 18 by the dual grating 15, the λ / 4 plate 16 and the objective lens 17, and the reflected light from the optical disc 18 is the objective lens 17, λ / 4. It is incident on the light receiving element 19 for signal detection through the plate 16 and the dual grating 15.

【0017】図2は、再生用半導体レーザチップ13あ
るいは記録用のチップ14の、ファーフィールドパター
ン(FFP)と光スポット径の関係を、図3は、FFP
とパワーの関係を示す。而して、前述のように、再生用
のスポットは、スポット径を小さく、記録用スポット
は、パワーを大きくするが、そのためには、図2、図3
より、再生用半導体レーザチップ13のFFPを記録用
半導体レーザチップ14のFFPより大きくすればよい
ことが分る。
FIG. 2 shows the relationship between the far field pattern (FFP) and the light spot diameter of the reproducing semiconductor laser chip 13 or the recording chip 14, and FIG. 3 shows the FFP.
And the relationship between power. As described above, the reproducing spot has a small spot diameter and the recording spot has a large power.
From this, it can be seen that the FFP of the reproducing semiconductor laser chip 13 may be made larger than the FFP of the recording semiconductor laser chip 14.

【0018】図4は、再生用半導体レーザチップ13あ
るいは記録用半導体レーザチップ14の発光波長と光ス
ポット径の関係を示す。而して、再生用のスポット径を
記録用のスポット径より小さくするためには、図4によ
り、再生用半導体レーザチップ13の発生波長を記録用
半導体レーザチップ14の発生波長より小さくすればよ
いことが分る。
FIG. 4 shows the relationship between the emission wavelength and the light spot diameter of the reproducing semiconductor laser chip 13 or the recording semiconductor laser chip 14. Thus, in order to make the reproducing spot diameter smaller than the recording spot diameter, the generation wavelength of the reproducing semiconductor laser chip 13 may be made smaller than the generation wavelength of the recording semiconductor laser chip 14 according to FIG. I understand.

【0019】図5は、図1に示したデュアルグレーティ
ング15の分解斜視図で、該デュアルグレーティング1
5は、図示のように、2つのプリズム15A,15Bよ
り構成され、各プリズムの向い合う面にはa,b,c,
dのグレーティングが形成されている。光ディスク18
からの反射光は、aとd、bとd、cとdで回折された
後、その光束は、図6にその受光面を拡大して示す信号
検出受光素子19の受光面上にそれぞれa1,b1,c1
のスポットとして照射される。信号検出受光素子19
は、I〜IVの4分割受光素子であり、I−IIに対応する
信号でフォーカスエラー信号を、III−IVに対応する信
号でトラックエラー信号を検出することが可能である。
図6において、分割線A,B上のスポットはa1のみ
で、かつ、a1は図中の左右に動いてもフォーカスエラ
ー信号に誤差が生じないため、再生用、記録用において
波長が変わっても、a1,b1,c1は図中左右方向に動
くだけで両方の反射光とも信号検出用受光素子19で誤
差なく受光することが可能である。
FIG. 5 is an exploded perspective view of the dual grating 15 shown in FIG.
5 is composed of two prisms 15A and 15B as shown in the drawing, and a, b, c, and
The grating of d is formed. Optical disc 18
The reflected light from is diffracted by a and d, b and d, and c and d, and the light flux is a on the light receiving surface of the signal detection light receiving element 19 whose light receiving surface is enlarged in FIG. 1 , b 1 , c 1
Is illuminated as a spot. Signal detection light receiving element 19
Is a four-division light receiving element of I to IV, and it is possible to detect a focus error signal with a signal corresponding to I-II and a track error signal with a signal corresponding to III-IV.
In FIG. 6, the spots on the dividing lines A and B are only a 1 , and since a 1 does not cause an error in the focus error signal even if the spot moves to the left or right in the figure, the wavelength changes for reproduction and recording. However, a 1 , b 1 and c 1 can be received by the signal detection light receiving element 19 without error by simply moving the reflected light in the left and right directions in the figure.

【0020】再生用半導体レーザチップ13及び記録用
半導体レーザチップ14は正確な再生及び記録をするた
めに、そのパワーをモニタする必要がある。20はその
ためのモニタ用受光素子で、前記両半導体レーザチップ
13,14に対して共通に用いることが可能である。こ
れを可能とする前提条件は、両方の半導体レーザ光が同
時に入射されないことで、前記両半導体レーザチップ1
3,14を同時に点灯しないことはその一例である。
The reproducing semiconductor laser chip 13 and the recording semiconductor laser chip 14 are required to monitor their powers for accurate reproduction and recording. Reference numeral 20 denotes a monitor light receiving element for that purpose, which can be commonly used for both the semiconductor laser chips 13 and 14. The prerequisite for making this possible is that both semiconductor laser beams are not incident at the same time.
One example is not to turn on 3 and 14 at the same time.

【0021】図1に示すように、光ピックアップの光学
系全部をボビン21中に収め、アクチュエータ22によ
ってフォーカシング又はフォーカシングとトラッキング
を行うことができる。また、キャリッジ23は、図示の
ないトラッキングモータ又はシークモータによって、光
ディスク18の半径方向の制御又は送りを行うようにさ
れる。
As shown in FIG. 1, the entire optical system of the optical pickup can be housed in a bobbin 21, and the actuator 22 can perform focusing or focusing and tracking. Further, the carriage 23 is configured to control or feed the optical disc 18 in the radial direction by a tracking motor or a seek motor (not shown).

【0022】[0022]

【発明の効果】本発明は、上述したように構成されてい
るので、以下のような効果をもたらすことになる。 請求項1〜5に共通の効果:1台の光ピックアップ装置
で記録用と再生用の半導体レーザチップを別々に用いる
ことによって、記録、再生それぞれに適した半導体レー
ザを用いることが可能となる。特に、再生用の半導体レ
ーザにノイズに強いものを用いることが可能なので、高
周波重畳モジュールが不要となり、安価で小型、軽量の
光ピックアップ装置ができる。 請求項1に対応する効果:再生用半導体レーザにFFP
が大きな物を使うことによって光ディスク上のスポット
を小さくすることが可能となり、高分解能となり、記録
用半導体レーザにFFPが小さな物を使うことによって
光ディスクの光パワーを大きくすることが可能となり、
高効率となる。 請求項2に対応する効果:さらに、再生用半導体レーザ
に発光波長の短いものを使うことによって、光ディスク
上のスポットを小さくすることが可能となり、記録用半
導体レーザに発光波長の長いものを使うことによって安
価となる。 請求項3に対応する効果:再生時と記録時に各々の半導
体レーザによる信号検出用の受光素子を兼用することに
よって、従来通り信号処理回路も一部共通でき、装置構
成を簡単化し、コストアップが避けられる。 請求項4に対応する効果:再生用と記録用の各々の半導
体レーザに対し、半導体レーザモニタ用の受光素子を兼
用することによって、従来通り信号処理回路も一部共通
でき、装置構成を簡単化し、コストアップが避けられ
る。 請求項5に対応する効果:本発明の要件とする光ピック
アップの光学系を一体化し、この一体化した光学系でフ
ォーカシング又はトラッキングすることによって、サー
ボ信号に誤差が少なく、構成が簡単化され、小型の光ピ
ックアップ装置が提供される。
Since the present invention is constructed as described above, the following effects are brought about. Advantages common to claims 1 to 5: By using recording and reproducing semiconductor laser chips separately in one optical pickup device, it is possible to use semiconductor lasers suitable for recording and reproducing. In particular, since it is possible to use a semiconductor laser for reproduction that is resistant to noise, a high frequency superimposing module is not required, and an inexpensive, compact and lightweight optical pickup device can be provided. Effect corresponding to claim 1: FFP for semiconductor laser for reproduction
It is possible to reduce the spot on the optical disk by using a large object, and it becomes high resolution, and it becomes possible to increase the optical power of the optical disk by using an object with a small FFP for the recording semiconductor laser.
High efficiency. Effect corresponding to claim 2: Furthermore, by using a reproducing semiconductor laser having a short emission wavelength, it is possible to reduce a spot on the optical disk, and a recording semiconductor laser having a long emission wavelength is used. It will be cheaper. Effect corresponding to claim 3: By using the light receiving element for signal detection by each semiconductor laser at the time of reproduction and recording as well, the signal processing circuit can be partially common as before, which simplifies the device configuration and increases cost. can avoid. Effect corresponding to claim 4: By using the semiconductor laser monitor light receiving element for each of the reproducing and recording semiconductor lasers, a part of the signal processing circuit can be used in the same manner as in the conventional case, and the device configuration is simplified. The cost increase can be avoided. Effect corresponding to claim 5: By integrating the optical system of the optical pickup, which is a requirement of the present invention, and performing focusing or tracking by the integrated optical system, there are few errors in the servo signal, and the configuration is simplified, A compact optical pickup device is provided.

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

【図1】 本発明の光ピックアップ装置の実施例の構成
を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an embodiment of an optical pickup device of the present invention.

【図2】 光ピックアップ装置により作られる光スポッ
トの径とFFPの一般的な関係を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing a general relationship between a diameter of a light spot created by an optical pickup device and FFP.

【図3】 光ピックアップ装置により作られる光スポッ
トのパワーとFFPの一般的な関係を示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing a general relationship between the power of a light spot created by an optical pickup device and FFP.

【図4】 光ピックアップ装置により作られる光スポッ
トの径と半導体レーザの発光波長の一般的な関係を示す
図である。
FIG. 4 is a diagram showing a general relationship between the diameter of a light spot created by an optical pickup device and the emission wavelength of a semiconductor laser.

【図5】 本発明の光ピックアップ装置の実施例の構成
要素のデュアルグレーティングの分解斜視図である。
FIG. 5 is an exploded perspective view of a dual grating which is a component of the embodiment of the optical pickup device of the present invention.

【図6】 信号検出受光素子の受光面と動作の様子を示
す図である。
FIG. 6 is a diagram showing a light receiving surface of a signal detection light receiving element and a state of operation.

【図7】 従来の光ピックアップ装置の構成を示す図で
ある。
FIG. 7 is a diagram showing a configuration of a conventional optical pickup device.

【図8】 光ピックアップ装置に用い得る1つの半導体
レーザについて、その出力とノイズレベルの関係を示す
図である。
FIG. 8 is a diagram showing the relationship between the output and the noise level of one semiconductor laser that can be used in the optical pickup device.

【図9】 光ピックアップ装置により作られる光スポッ
トの径とパワーの一般的な関係を示す図である。
FIG. 9 is a diagram showing a general relationship between the diameter and power of a light spot created by an optical pickup device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

13…再生用半導体レーザチップ、14…記録用半導体
レーザチップ、15…デュアルグレーティング、16…
λ/4板、17…対物レンズ、18…光ディスク、19
…信号検出用受光素子、20…モニタ用受光素子、21
…ボビン、22…アクチュエータ、23…キャリッジ。
13 ... Reproducing semiconductor laser chip, 14 ... Recording semiconductor laser chip, 15 ... Dual grating, 16 ...
λ / 4 plate, 17 ... Objective lens, 18 ... Optical disc, 19
... Photodetector for signal detection, 20 ... Photodetector for monitor, 21
... bobbin, 22 ... actuator, 23 ... carriage.

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 記録用半導体レーザと再生用半導体レー
ザからの光束を光アイソレータ、対物レンズを介して光
ディスク上に照射し、該光ディスクからの反射光を前記
光アイソレータによって信号検出用の受光素子に導き、
前記光ディスクに信号を記録、再生する光ピックアップ
装置において、前記再生用半導体レーザのファーフィー
ルドパターン(FFP)を前記記録用半導体レーザのフ
ァーフィールドパターン(FFP)より大きくしたこと
を特徴とする光ピックアップ装置。
1. A light beam from a recording semiconductor laser and a reproducing semiconductor laser is irradiated onto an optical disk through an optical isolator and an objective lens, and reflected light from the optical disk is converted into a light receiving element for signal detection by the optical isolator. Guide,
An optical pickup device for recording / reproducing a signal on / from the optical disc, wherein a far field pattern (FFP) of the reproducing semiconductor laser is larger than a far field pattern (FFP) of the recording semiconductor laser. .
【請求項2】 記録用半導体レーザと再生用半導体レー
ザからの光束を光アイソレータ、対物レンズを介して光
ディスク上に照射し、該光ディスクからの反射光を前記
光アイソレータによって信号検出用の受光素子に導き、
前記光ディスクに信号を記録、再生する光ピックアップ
装置において、前記再生用半導体レーザの波長を前記記
録用半導体レーザの波長より短かくしたことを特徴とす
る光ピックアップ装置。
2. A light beam from a recording semiconductor laser and a reproducing semiconductor laser is irradiated onto an optical disc through an optical isolator and an objective lens, and reflected light from the optical disc is converted into a light receiving element for signal detection by the optical isolator. Guide,
An optical pickup device for recording and reproducing a signal on the optical disc, wherein the wavelength of the reproducing semiconductor laser is set shorter than the wavelength of the recording semiconductor laser.
【請求項3】 記録用半導体レーザと再生用半導体レー
ザからの光束を光アイソレータ、対物レンズを介して光
ディスク上に照射し、該光ディスクからの反射光を前記
光アイソレータによって信号検出用の受光素子に導き、
前記光ディスクに信号を記録、再生する光ピックアップ
装置において、前記信号検出用の受光素子を記録と再生
で兼用するようにしたことを特徴とする光ピックアップ
装置。
3. A light beam from a recording semiconductor laser and a reproducing semiconductor laser is irradiated onto an optical disk through an optical isolator and an objective lens, and reflected light from the optical disk is converted into a light receiving element for signal detection by the optical isolator. Guide,
An optical pickup device for recording / reproducing a signal on / from the optical disc, wherein the light receiving element for signal detection is used for both recording and reproduction.
【請求項4】 記録用半導体レーザと再生用半導体レー
ザからの光束を光アイソレータ、対物レンズを介して光
ディスク上に照射し、該光ディスクからの反射光を前記
光アイソレータによって信号検出用の受光素子に導き、
前記光ディスクに信号を記録、再生する光ピックアップ
装置において、前記半導体レーザモニタ用の受光素子を
設け、該受光素子を記録と再生で兼用するようにしたこ
とを特徴とする光ピックアップ装置。
4. A light beam from a recording semiconductor laser and a reproducing semiconductor laser is irradiated onto an optical disk through an optical isolator and an objective lens, and reflected light from the optical disk is converted into a light receiving element for signal detection by the optical isolator. Guide,
An optical pickup device for recording / reproducing a signal on / from the optical disc, wherein a light receiving element for the semiconductor laser monitor is provided, and the light receiving element is used for both recording and reproduction.
【請求項5】 請求項1又は2又は3又は4に記載の光
ピックアップ装置を一体的に構成し、該一体的に構成さ
れた光ピックアップ装置を移動してフォーカシングまた
はフォーカシングとトラッキングを行うようにしたこと
を特徴とする光ピックアップ装置。
5. The optical pickup device according to claim 1, 2 or 3 or 4 is integrally configured, and the optical pickup device configured as one is moved to perform focusing or focusing and tracking. An optical pickup device characterized by the above.
JP7081104A 1995-04-06 1995-04-06 Optical pickup device Pending JPH08279177A (en)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100230264B1 (en) * 1996-12-06 1999-11-15 윤종용 Optical pickup apparatus
US7088645B2 (en) 1997-07-11 2006-08-08 Ricoh Company, Ltd. Optical pickup apparatus compatible with different types of optical recording mediums

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US7403453B2 (en) 1997-07-11 2008-07-22 Ricoh Company, Ltd. Optical disk apparatus compatible with different types of mediums adapted for different wavelengths
US7680015B2 (en) 1997-07-11 2010-03-16 Ricoh Company, Ltd. Optical disk apparatus compatible with different types of mediums adapted for different wavelengths

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