KR20060003283A - Apparatus of optical pick-up - Google Patents

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KR20060003283A
KR20060003283A KR1020040052108A KR20040052108A KR20060003283A KR 20060003283 A KR20060003283 A KR 20060003283A KR 1020040052108 A KR1020040052108 A KR 1020040052108A KR 20040052108 A KR20040052108 A KR 20040052108A KR 20060003283 A KR20060003283 A KR 20060003283A
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Abstract

본 발명은 광 픽업 장치에 있어서, 특히 레이저 다이오드로부터 발생되는 선 편광을 변화시켜 주기 위해 페러데이 효과(faraday effect)를 적용한 광 픽업 장치에 관한 것이다. BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention [0001] The present invention relates to an optical pickup apparatus, in particular, to which a Faraday effect is applied to change the linear polarization generated from a laser diode.

본 발명에 따른 광 픽업장치는, 서로 다른 파장의 빔을 발생하는 복수의 레이저 다이오드와; 상기 빔의 편광 방향에 따라 투과 또는 반사시키는 광경로 절환수단과; 상기 레이저 다이오드로부터 발생되는 각각의 광빔을 3빔으로 분할하는 그레이팅을 포함하는 광 픽업 장치에 있어서, 임의의 레이저 다이오드와 그레이팅 사이에 위치하며, 상기 레이저 다이오드로부터 발생되는 입사 빔의 선편광을 페러데이 효과를 이용하여 변화시켜 주는 선편광 보정수단을 포함하는 것을 특징으로 한다.An optical pickup apparatus according to the present invention comprises: a plurality of laser diodes for generating beams of different wavelengths; Optical path switching means for transmitting or reflecting according to the polarization direction of the beam; An optical pickup apparatus comprising a grating for dividing each light beam generated from the laser diode into three beams, the optical pickup device being located between an arbitrary laser diode and the grating, and providing a Faraday effect to the linearly polarized light of the incident beam generated from the laser diode. It characterized in that it comprises a linear polarization correction means for changing by using.

여기서, 상기 선편광 보정수단은 렌즈에 코일을 감아 자기장에 의해 선 편광을 변화시켜 줄 수 있도록 한다.Here, the linearly polarized light correcting means winds the coil around the lens to change the linearly polarized light by the magnetic field.

레이저 다이오드, 보정렌즈, 선평광, 코일Laser Diode, Correction Lens, Linear Flat Light, Coil

Description

광 픽업 장치{Apparatus of optical pick-up}Optical pick-up device {Apparatus of optical pick-up}

도 1은 종래 광 픽업 장치를 나타낸 구성도.1 is a block diagram showing a conventional optical pickup device.

도 2는 본 발명 실시 예에 따른 광 픽업 장치를 나타낸 구성도.2 is a block diagram showing an optical pickup device according to an embodiment of the present invention.

도 3은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 보정렌즈를 나타낸 구성도.3 is a block diagram showing a correction lens according to another embodiment of the present invention.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명><Description of the symbols for the main parts of the drawings>

201,202...레이저 다이오드 203...보정렌즈201,202 ... laser diode 203 ... correction lens

204,314...코일 205,218...그레이팅204,314 ... coil 205,218 ... grating

207...큐빅 프리즘 209...반사미러207 Cubic Prism 209 Reflector

211...콜리메이터 렌즈 213....대물렌즈211 ... collimator lens 213 ... objective lens

215...디스크 217...플레이트 빔 스플리터215 ... disc 217 ... plate beam splitter

219...센서렌즈 221...광검출기219 sensor lens 221 photodetector

313...경통
313.

본 발명은 광 픽업 장치에 있어서, 특히 레이저 다이오드로부터 발생되는 선 편광을 변화시켜 주기 위해 페러데이 효과(faraday effect)를 적용한 광 픽업 장치에 관한 것이다. BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention [0001] The present invention relates to an optical pickup apparatus, in particular, to which a Faraday effect is applied to change the linear polarization generated from a laser diode.

근래, 정보기록의 분야에 있어서, 각종 광학정보 기록방식용의 CD(compact disk)나 DVD(digital versatile disk)등의 광학기록매체(이하, 광 디스크라고 한다)의 기록 및 재생장치에 탑재되는 광 픽업 장치는, 예를 들면 780nm 혹은 650nm 파장, 그 이의 레이저광이 레이저다이오드에서 출사되고, 빔 스플리터 등의 광학부재를 포함하는 광학계에 의해 광디스크의 광학기록층 상에 집광된다.광 디스크로부터의 반사광은, 상기의 광학계를 역의 경로로 더듬어 찾고, 멀티렌즈 등에 의해 포토다이오드 등의 수광소자 상에 투광된다.Recently, in the field of information recording, an optical recording medium (hereinafter referred to as an optical disk) for recording and reproducing an optical recording medium such as a compact disc (CD) or a digital versatile disk (DVD) for various optical information recording methods. In the pickup apparatus, for example, 780 nm or 650 nm wavelength, laser light thereof is emitted from the laser diode, and is collected on the optical recording layer of the optical disc by an optical system including an optical member such as a beam splitter. Reflected light from the optical disc The above-described optical system is traced through the reverse path, and is projected onto a light receiving element such as a photodiode by a multi lens or the like.

도 1은 종래 서로 다른 파장의 광 픽업 장치의 광학계를 나타낸 구성도이다.1 is a block diagram showing an optical system of a conventional optical pickup device of different wavelengths.

도 1을 참조하면, 제 1레이저 다이오드(CD LD)(101)로부터 발생되는 제 1광원은 보정렌즈(CD Lens)(103) 및 HWP(Half wave plate)(105)를 통해 선 편광의 방향이 변환되어 빔 스플리터(Beam splitter)(107)에 입사되는데, 상기 보정렌즈(103)는 평행빔을 만들어주는 콜리메이터 렌즈(111)와 어느 정도의 거리가 유지되되도록 기구적인 위치 등에 대한 보상해 주는 렌즈이다. 그리고, λ/2판으로도 인용되는 HWP(105)는 입사되는 선 편광의 방향을 바꾸어 주기 위해 출사측 글래스에 애칭을 통해서 그레이팅을 형성하게 된다. 여기서, 그레이팅은 입사빔의 회절 현상을 이용하여 3빔으로 분할하게 된다.Referring to FIG. 1, the first light source generated from the first laser diode (CD LD) 101 has a direction of linearly polarized light through a CD lens 103 and a half wave plate 105. The converted lens is incident on the beam splitter 107, and the correction lens 103 compensates for a mechanical position and the like so that a certain distance is maintained with the collimator lens 111 that creates a parallel beam. to be. The HWP 105, also referred to as λ / 2 plate, forms a grating through the nicking on the exiting side glass to change the direction of incident linearly polarized light. Here, the grating is divided into three beams by using the diffraction phenomenon of the incident beam.

그리고, 빔 스플리터(107)는 편광 방향에 따라 입사빔을 투과 또는 반사시키며, 반사된 빔은 반사미러(109)에서 대물렌즈 방향으로 반사되고 콜리메이터 렌즈(collimator lens) (111)에 의해 평행빔으로 만들어져 대물렌즈(113)를 통해 디스크(115)에 한 점으로 집광된다.The beam splitter 107 transmits or reflects an incident beam according to the polarization direction, and the reflected beam is reflected in the direction of the objective lens in the reflection mirror 109 and is converted into a parallel beam by a collimator lens 111. It is made and condensed on the disk 115 through the objective lens 113 at a point.

그리고, 디스크(115)로부터 반사된 제 1반사광빔은 대물렌즈(113), 콜리메이터 렌즈(111), 반사미러(109), 빔 스플리터(107), 하프미러(117), 센서렌즈(119)를 통해서 광 검출기(121)에 집광되어 전기적인 신호로서 검출된다. 이 검출된 신호를 이용하여 서보 및 RF 제어신호를 출력하게 된다. 여기서, 센서렌즈(119)는 렌즈면의 곡률이 균일하게 구성되는 것이 아니라 세로 방향과 가로 방향으로 서로 다르게 구성되어 비점수차를 발생시키는 렌즈이다. The first reflected light beam reflected from the disk 115 includes the objective lens 113, the collimator lens 111, the reflection mirror 109, the beam splitter 107, the half mirror 117, and the sensor lens 119. Through the light detector 121, the light is collected and detected as an electrical signal. The detected signal is used to output servo and RF control signals. Here, the sensor lens 119 is not a uniform curvature of the lens surface, but differently configured in the vertical direction and the horizontal direction to generate astigmatism.

한편, 제 2레이저 다이오드(102)로부터 발생되는 제 2광원은 QWP(118)를 경유하여, 하프미러(117)에 입사되며, 하프미러(117)는 제 2광원을 반사하고 빔스플리터(107) 및 반사미러(109), 콜리메이터 렌즈(111), 대물렌즈(113)를 통해 디스크에 한 점으로 집광된다. 여기서, 상기 QWP(118)는 출사측 글래스에 그레이팅이 형성된다.On the other hand, the second light source generated from the second laser diode 102 is incident on the half mirror 117 via the QWP 118, the half mirror 117 reflects the second light source and the beam splitter 107 And a single point on the disk through the reflective mirror 109, the collimator lens 111, and the objective lens 113. Here, the QWP 118 is formed with a grating on the emitting glass.

그리고, 제 2레이저 다이오드(102)로부터 발생된 제 2광빔은 디스크(115)로부터 반사되고, 제 2반사광빔은 역경로를 통해서 광 검출기에 전기적인 신호로서 검출되어, 서보 및 RF 신호로 출력된다.Then, the second light beam generated from the second laser diode 102 is reflected from the disk 115, and the second reflected light beam is detected as an electrical signal to the photo detector through the reverse path and output as a servo and RF signal. .

상기한 바와 같이 디스크에 정보를 기록할 때에 제거할 때, 그리고 기록 정보를 읽을 때 각각 다른 레이저 다이오드 파워가 필요하고, 이와 같이 레이저 다이오드 파워를 변화시키기 위해서 대물렌즈(113)의 파워 상태를 확인하기 위한 수단으로 모니터 PD(123)에서 광 파워를 검출한다. As described above, different laser diode powers are required when removing information when recording information on the disk and when reading record information. In order to check the power state of the objective lens 113 in order to change the laser diode power as described above. As a means for detecting the optical power in the monitor PD (123).                         

이러한 픽업 광학계에서는 선편광을 이용할 때, 빛의 광로를 바꾸어주는 빔 스플리터(Beam splitter) 또는 큐빅 프리즘(cubic prism)의 코팅면에서 반사하거나 투과할 때 반사면이나 투과면에서 P/S파가 공존하는 것 보다 P파 또는 S파만 존재하도록 하게 된다.In the pickup optical system, P / S waves coexist at the reflection surface or the transmission surface when reflecting or transmitting through a beam splitter or a cubic prism coated surface that changes the light path when linearly polarized light is used. Rather than having only P or S waves.

또는 광 효율을 높이기 위하여 QWP(Quarter Wave Plate)와 같이 HWP를 사용하는 경우도 있다. HWP를 사용하는 경우는 3빔을 생성하는 소자인 그레이팅(Grating)에 접착하거나 독립된 소자로 배치된다. 상기 그레이팅에 HWP를 접착하는 경우는 상기 그레이팅과 HWP가 함께 움직이게 되어 위상 조정시 그레이팅을 조정하면 그에 따라 선편광 방향도 틀어지게 되는 문제점이 생기게 되고, 독립된 소자로 배치할 경우 별도의 재료비 또는 배치 공간이 필요한 단점이 있다.
Alternatively, HWP may be used, such as a QWP (Quarter Wave Plate), in order to increase light efficiency. In the case of using the HWP, it is attached to a grating, which is a device for generating three beams, or arranged as an independent device. In the case of adhering the HWP to the grating, the grating and the HWP are moved together, and thus, when the grating is adjusted during phase adjustment, the linear polarization direction is also distorted accordingly. There is a necessary disadvantage.

본 발명은 상기한 문제를 해결하기 위해 안출된 것으로서, 페러데이 효과를 이용하여 선편광을 변화시켜 주기 위한 광 픽업 장치를 제공함에 그 목적이 있다.
The present invention has been made to solve the above problems, and an object thereof is to provide an optical pickup device for changing linearly polarized light using a Faraday effect.

상기한 목적 달성을 위한 본 발명에 따른 광 픽업장치는, Optical pickup device according to the present invention for achieving the above object,

서로 다른 파장의 빔을 발생하는 복수의 레이저 다이오드와; A plurality of laser diodes generating beams of different wavelengths;

상기 빔을 편광 방향에 따라 투과 또는 반사시키는 광경로 절환수단과;Optical path switching means for transmitting or reflecting the beam according to the polarization direction;

상기 레이저 다이오드로부터 발생되는 각각의 광빔을 3빔으로 분할하는 그레 이팅을 포함하는 광 픽업 장치에 있어서, In the optical pickup device comprising a grade for dividing each light beam generated from the laser diode into three beams,

임의의 레이저 다이오드와 그레이팅 사이에 위치하며, 상기 레이저 다이오드로부터 발생되는 빔의 선편광을 페러데이 효과를 이용하여 변환시켜 주기 위한 선편광 보정수단을 포함하는 것을 특징으로 한다.Located between any laser diode and the grating, characterized in that it comprises a linear polarization correction means for converting the linear polarization of the beam generated from the laser diode using the Faraday effect.

바람직하게, 상기 선편광 보정수단은 임의의 레이저 다이오드로부터 발생되는 빔의 수차를 보정하는 보정렌즈와, 상기 보정렌즈의 외주변에 권선되어 인가되는 전압에 의해 빔의 선 편광 방향을 변환시켜 주기 위한 코일을 포함하는 것을 특징으로 한다.Preferably, the linear polarization correction means is a correction lens for correcting the aberration of the beam generated from any laser diode, and a coil for converting the linear polarization direction of the beam by the voltage applied to the outer periphery of the correction lens Characterized in that it comprises a.

바람직하게, 상기 선편광 보정수단은 보정렌즈를 감싸고 있는 경통과, 상기 경통의 외주변에 빔의 진행 방향으로 권선된 코일을 포함하는 것을 특징으로 한다.Preferably, the linear polarization correction means is characterized in that it comprises a barrel surrounding the correction lens, and a coil wound in the advancing direction of the beam on the outer periphery of the barrel.

이하 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings as follows.

도 2는 본 발명 실시 예에 따른 광 픽업 장치의 광학계를 나타낸 구성도이다.2 is a block diagram showing an optical system of the optical pickup device according to an embodiment of the present invention.

도 2를 참조하면, 서로 다른 파장을 발생하는 제 1 및 제 2레이저 다이오드(201,202)와, 코일(Coil)이 감겨진 보정렌즈(203)와, 입사빔의 회절 현상을 이용하여 3빔으로 분할하는 제 1 및 제 2그레이팅(205,218)과, 편광방향에 따라 빔을 투과 또는 반사시키는 큐빅 프리즘(207)과, 입사빔을 대물렌즈 방향으로 반사하는 반사미러(209)와, 빔을 평행빔으로 만드는 콜리메이터 렌즈(211)와, 입사빔을 디스크(215)에 집광시키는 대물렌즈(213)와, 편광 방향에 따라 빔을 투과 또는 반사시키는 빔 스플리터(217)와, 반사광빔의 비점수차를 보정하기 위한 센서렌즈(205)와, 디스크(215)로부터 반사되는 반사광빔을 전기적 신호로 검출하는 광 검출기(221)와, 상기 디스크(215)에 집광되는 광 파워를 측정하는 모니터 PD(223)을 포함하는 구성이다.Referring to FIG. 2, the first and second laser diodes 201 and 202 generating different wavelengths, the correction lens 203 wound with a coil, and the beam split into three beams using a diffraction phenomenon of the incident beam First and second gratings 205 and 218, a cubic prism 207 for transmitting or reflecting beams according to the polarization direction, a reflection mirror 209 for reflecting an incident beam in the direction of the objective lens, and a beam as a parallel beam Correcting the astigmatism of the collimator lens 211 to make, the objective lens 213 for condensing the incident beam on the disk 215, the beam splitter 217 for transmitting or reflecting the beam according to the polarization direction, and the reflected light beam A sensor lens 205, a photo detector 221 for detecting the reflected light beam reflected from the disk 215 as an electrical signal, and a monitor PD 223 for measuring the optical power focused on the disk 215. It is a constitution.

상기와 같이 구성되는 본 발명 실시 예에 따른 광 픽업 장치에 대하여 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.Referring to the accompanying drawings, the optical pickup device according to an embodiment of the present invention configured as described above is as follows.

도 2에 도시된 바와 같이, 보정렌즈(203)에는 코일(coil)(204)이 감겨지며, 입사 경로 상에 HWP를 구비하지 않고 그레이팅(203)만을 독립적으로 배치하게 된다. 상기 보정렌즈(203)는 코일의 자기광학효과를 이용하여 편광을 회전시켜 준다. As shown in FIG. 2, a coil 204 is wound around the correction lens 203, and only the grating 203 is independently disposed without the HWP on the incident path. The correction lens 203 rotates the polarization by using the magneto-optical effect of the coil.

다시 말하면, 빛은 일종의 전자기파이므로, 빛은 자기장에 의해 영향을 받게 된다. 이러한 효과를 자기광학효과라고 하며, 자기광학효과의 하나인 페러데이 효과를 사용하게 된다. 상기 페러데이 효과는 선편광된 빛이 자속의 방향이 일정한 자기장을 지나면 편광이 회전하게 된다. 따라서 기존의 HWP를 사용하던 방법을 사용하지 않고, 페러데이 효과를 사용하여 편광 회전시키고자 한다.In other words, since light is a kind of electromagnetic wave, light is affected by the magnetic field. This effect is called a magneto-optic effect, and the Faraday effect, which is one of the magneto-optical effects, is used. The Faraday effect is that the polarized light rotates when the linearly polarized light passes through a magnetic field in which the direction of magnetic flux is constant. Therefore, instead of using the conventional HWP method, the Faraday effect is used to rotate the polarization.

이와 같이, 보정렌즈(203)에 코일(coil)을 감아 페러데이 효과를 이용하여 선 편광의 방향을 바꾸어 주게 된다.In this way, a coil is wound around the correction lens 203 to change the direction of linear polarization using the Faraday effect.

따라서, 제 1레이저 다이오드(201)로부터 발생된 제 1광빔은 보정렌즈(203)를 통과하게 되는데, 상기 보정렌즈(203)를 통과할 때 코일(204)의 자속(B)에 인가되는 전압에 따라 선 편광 방향이 변화게 된다. 그리고, 제 1그레이팅(205)에 의해 입사빔의 회절 현상을 이용하여 3빔으로 분할해 준다. Accordingly, the first light beam generated from the first laser diode 201 passes through the correction lens 203, and when passed through the correction lens 203, is applied to a voltage applied to the magnetic flux B of the coil 204. Accordingly, the linear polarization direction changes. The first grating 205 divides the light into three beams by using the diffraction phenomenon of the incident beam.

상기 제 1그레이팅(205)을 통과한 제 1광빔은 큐빅 프리즘(207), 반사미러(209)를 통해서 디스크 방향으로 진행하고, 다시 디스크로부터 반사되는 제 1반사광빔은 역 경로로 진행하면서 큐빅 프리즘(207), 빔 스플리터(217), 센서렌즈(219)를 통해서 광 검출기(221)에 집광되어 전기적 신호로 검출된다.The first light beam passing through the first grating 205 passes through the cubic prism 207 and the reflecting mirror 209 in the direction of the disc, and the first reflected light beam reflected from the disc travels in the reverse path while the cubic prism 207, the light splitter 217 and the sensor lens 219 are collected by the photodetector 221 and detected as an electrical signal.

그리고, 제 2레이저 다이오드(202)로부터 발생된 제 2광빔은 제 2그레이팅(218)에 의해 3개의 빔으로 분할되며, 다시 빔 스플리터(217)에 의해 반사되어 큐빅 프리즘(207)을 투과하여 상기의 제 1광빔의 경로와 동일하게 디스크에 집광되고, 제 1반사광빔의 경로와 같이 광 검출기에 수광된다.In addition, the second light beam generated from the second laser diode 202 is split into three beams by the second grading 218, and is reflected by the beam splitter 217 to pass through the cubic prism 207. Is condensed on the disk in the same way as the path of the first light beam, and is received by the photo detector as the path of the first reflected light beam.

구체적으로, 페러데이 효과에 대하여 도 3을 참조하여 설명하면 다음과 같다.Specifically, the Faraday effect will be described with reference to FIG. 3 as follows.

도 3은 본 발명의 보정 렌즈의 다른 예로서, 경통(213)에 코일(214)을 감아 자기장을 발생시키는 방법이다.3 illustrates another example of the correction lens of the present invention, in which a coil 214 is wound around a barrel 213 to generate a magnetic field.

도 3에 도시된 바와 같이, 보정렌즈를 감싸고 있는 경통(213)의 외주변을 따라 코일(204)을 소정 간격으로 감고, 상기 코일(204) 양단에 전압을 인가하면 코일 내부의 경통(213) 내에는 자기장(Bo)이 발생하게 된다. As shown in FIG. 3, the coil 204 is wound at predetermined intervals along the outer periphery of the barrel 213 surrounding the correction lens, and when a voltage is applied to both ends of the coil 204, the barrel 213 inside the coil. A magnetic field Bo is generated inside.

이에 따라 경통(213)의 일측으로 입사되는 빔은 경통(213)을 빠져나갈 때 선 편광 방향이 D에서 D'로 변화게 된다. 여기서 편광이 회전하는 각도(Θ)는 수학식 1과 같다.Accordingly, when the beam incident to one side of the barrel 213 exits the barrel 213, the linear polarization direction is changed from D to D ′. Here, the angle Θ in which the polarization rotates is expressed by Equation 1.

Figure 112004029690015-PAT00001
Figure 112004029690015-PAT00001

여기서,

Figure 112004029690015-PAT00002
는 선편광 회전각도이며, H는 자기장 세기이며, Z는 매질의 길이 즉, 빔이 지나가는 거리이고, V는 비례상수, w는 진동수이며, m은 질량, N은 단위부피당 쌍극자 개수이다. here,
Figure 112004029690015-PAT00002
Is the linear polarization angle, H is the magnetic field strength, Z is the length of the medium, ie the distance the beam passes, V is the proportional constant, w is the frequency, m is the mass, and N is the number of dipoles per unit volume.

상기의 수식에서 비례상수 V는 verdet 상수로써 수학식 2와 같다. 여기서, 빔과 자기장 B가 같은 방향으로 움직일 때, 즉 자기장을 만드는 솔레노이드 코일에 흐르는 전류와 같은 방향으로 편광면이 회전할 때를 V〉0으로 정한다.In the above equation, the proportional constant V is a verdet constant and is represented by Equation 2. Here, V &gt; 0 is set when the beam and the magnetic field B move in the same direction, that is, when the polarization plane rotates in the same direction as the current flowing through the solenoid coil that creates the magnetic field.

Figure 112004029690015-PAT00003
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이러한 경통으로 선평광된 빔이 자기장의 방향과 같은 방향으로 입사될 때 빔과 자기장의 상호작용에 따른 빔의 회전을 측정하게 된다. 여기서, 경통 재질은 Vetdet 상수가 크고 투과율이 높은 유전제 재료를 이용하게 된다.When the beam linearly flattened by the barrel is incident in the same direction as the direction of the magnetic field, rotation of the beam according to the interaction between the beam and the magnetic field is measured. Here, the barrel material uses a dielectric material having a high Vetdet constant and a high transmittance.

본 발명의 다른 실시 예로서, 페러데이 효과를 이용한 선 편광을 변화시켜 주기 위해 영구자석을 사용할 수도 있다.As another embodiment of the present invention, a permanent magnet may be used to change the linear polarization using the Faraday effect.

따라서, 복수 광학계를 채용하고 있는 DVD 픽업 이상의 광학계에서는 보정렌즈가 필수적으로 채용되므로, 상기의 보정렌즈에 직접 코일을 감거나 보정렌즈를 감싸고 있는 경통에 코일을 감아 자기장을 발생시켜 줌으로써, 선편광을 변화시켜 줄 수 있다.Therefore, since the correction lens is indispensable in the optical system of the DVD pickup or more employing a plurality of optical systems, the linearly polarized light is changed by winding the coil directly on the correction lens or by winding the coil around the barrel surrounding the correction lens. I can let you.

이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시 예를 중심으로 살펴보았으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 본질적 기술 범위 내에서 상기 본 발명의 상세한 설명과 다른 형태의 실시 예들을 구현할 수 있을 것이다. 여기서 본 발명의 본질적 기술범위는 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.
So far, the present invention has been described with reference to the preferred embodiments, and those skilled in the art to which the present invention pertains to the detailed description of the present invention and other forms of embodiments within the essential technical scope of the present invention. Could be implemented. Here, the essential technical scope of the present invention is shown in the claims, and all differences within the equivalent range will be construed as being included in the present invention.

상술한 바와 같이 본 발명에 따른 광 픽업 장치는 페러데이 효과를 이용하여 선 편광을 변화시켜 줌으로써 그레이팅의 회전과 관계없이 독립적으로 선편광의 각도를 제어할 수 있는 효과가 있으며, 또 이미 배치되어 있는 보정 렌즈에 코일을 감는 방식을 적용하므로 별도이 배치 공간을 필요로 하지 않는 효과가 있다.


As described above, the optical pickup device according to the present invention has the effect of controlling the angle of linearly polarized light independently of the rotation of the grating by changing the linearly polarized light by using the Faraday effect. Applying a coil winding method to the effect that does not require a separate space.


Claims (3)

서로 다른 파장의 빔을 발생하는 복수의 레이저 다이오드와; A plurality of laser diodes generating beams of different wavelengths; 상기 빔을 편광 방향에 따라 투과 또는 반사시키는 광경로 절환수단과;Optical path switching means for transmitting or reflecting the beam according to the polarization direction; 상기 레이저 다이오드로부터 발생되는 각각의 광빔을 3빔으로 분할하는 그레이팅을 포함하는 광 픽업 장치에 있어서, An optical pickup apparatus comprising a grating for dividing each light beam generated from the laser diode into three beams, 임의의 레이저 다이오드와 그레이팅 사이에 위치하며, 상기 레이저 다이오드로부터 발생되는 입사 빔의 선편광을 페러데이 효과를 이용하여 변화시켜 주는 선편광 보정수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 광 픽업 장치.And a linear polarization correction means, positioned between an arbitrary laser diode and the grating, for changing the linear polarization of the incident beam generated from the laser diode using a Faraday effect. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 선편광 보정수단은 임의의 레이저 다이오드로부터 발생되는 빔의 수차를 보정하는 보정렌즈와, 상기 보정렌즈의 외주변에 권선되어 인가되는 전압에 의해 빔의 선 편광 방향을 변환시켜 주기 위한 코일을 포함하는 것을 특징으로 하는 광 픽업 장치.The linear polarization correction means includes a correction lens for correcting the aberration of the beam generated from an arbitrary laser diode, and a coil for converting the linear polarization direction of the beam by a voltage applied to the outer periphery of the correction lens. An optical pickup device, characterized in that. 제 1항에 있어서, The method of claim 1, 상기 선편광 보정수단은 보정렌즈를 감싸고 있는 경통과, 상기 경통의 외주변에 빔의 진행 방향으로 권선된 코일을 포함하는 것을 특징으로 하는 광 픽업 장치.And the linear polarization correction means includes a barrel surrounding the correction lens and a coil wound around the outer side of the barrel in a traveling direction of the beam.
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