KR980011108A - The optical pickup device - Google Patents
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Abstract
다중 코팅된 편광 홀로그램소자를 채용한 광픽업장치가 개시되어 있다.Discloses an optical pick-up apparatus employing a polarized hologram element that is coated in multiple layers.
이 광픽업장치는 광원과; 광원에서 출사된 광을 집속시켜 기록매체에 맺히도록 하는 대물렌즈와; 광원과 대물렌즈 사이의 광경로 상에 배치되어 입사되는 광의 진행경로를 변환하는 홀로그램소자와; 홀로그램소자와 기록매체 사이의 광경로 상에 배치되어 입사되는 직선편광의 광을 원편광으로 그리고, 입사되는 원편광의 광을 직선편광의 광으로 바꾸어주는 위상지연판과; 기록매체에서 반사되고 홀로그램소자를 경유한 광을 수광하는 광검출기;를 포함하며, 홀로그램소자는 입사되는 광중 일편광의 광은 투과시키고 다른 편광의 광은 반사시키는 편광빔스프리터와; 편광빔스프리터를 투과한 광을 회절시키도록 된 홀로그램패턴을 가지며 입사광을 반사시키도록 된 반사부재;를 포함하며 광원과 위상지연판 사이에 경사지게 배치된 것을 특징으로 한다. 또한, 투과형 홀로그램소자를 구비한 경우, 위상지연판은 홀로그램소자와 대물렌즈 사이의 광경로 상에 경사지게 배치되어 광원쪽에서 입사되는 광중 일편광의 광은 투과시키고 다른 편광의 광은 반사시키는 다중코팅층과, 다중코팅층의 일면에 형성되어 입사되는 광을 전반사시키는 반사층을 포함하여 된 것을 특징으로 한다.This optical pickup apparatus comprises a light source; An objective lens for converging the light emitted from the light source so as to be converged on the recording medium; A hologram element disposed on an optical path between the light source and the objective lens and converting a traveling path of the incident light; A phase delay plate disposed on an optical path between the hologram element and the recording medium to convert linearly polarized light incident on the optical path into circularly polarized light and converting incident circularly polarized light into linearly polarized light; And a photodetector for receiving the light reflected by the recording medium and passing through the hologram element, wherein the hologram element comprises: a polarized beam splitter for transmitting the light of one polarized light and reflecting the light of the other polarized light; And a reflecting member having a hologram pattern for diffracting the light transmitted through the polarizing beam splitter and adapted to reflect the incident light, and is disposed between the light source and the phase delay plate at an angle. In addition, when the transmission type hologram element is provided, the phase retardation plate is provided with a multiple coating layer which is inclined on the optical path between the hologram element and the objective lens, transmits the light of one polarized light incident on the light source side, And a reflective layer formed on one surface of the multiple coating layers for totally reflecting incident light.
Description
본 발명은 광픽업장치에 관한 것으로서, 상세하게는 다중 코팅된 편광 홀로그램소자를 채용한 광픽업장치에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION Field of the Invention [0001] The present invention relates to an optical pickup apparatus, and more particularly to an optical pickup apparatus employing a polarized hologram element coated with multiple coatings.
일반적으로 광픽업장치는 비접촉식으로 영상, 음향, 데이터 등의 정보를 기록 및/또는 재생하는 장치이다.2. Description of the Related Art In general, an optical pickup apparatus is a device for recording and / or reproducing information such as video, sound, and data in a non-contact manner.
제1도는 일반적인 홀로그램소자를 채용한 광픽업장치의 개략적인 사시도이다.FIG. 1 is a schematic perspective view of an optical pickup device employing a general hologram element.
이 광픽업장치는 광원(20)과, 입사광의 진행경로를 변환하는 홀로그램소자(50)와, 입사광의 편광방향을 바꾸어주는 위상지연판(60)과, 광원(20)쪽에서 입사되는 광이 기록매체(10)의 기록면에 맺히도록 수렴시키는 대물렌즈(70)와, 정보신호와 오차신호를 검출하는 광검출기(80)를 포함한다.This optical pickup apparatus comprises a light source 20, a hologram element 50 for changing the traveling path of the incident light, a phase delay plate 60 for changing the polarization direction of the incident light, An objective lens 70 converging on the recording surface of the medium 10, and a photodetector 80 for detecting an information signal and an error signal.
상기 대물렌즈(70)는 액츄에이터에 설치되어 광검출기(80)에서 검출된 오차신호를 근거로 트랙오차와 포커스 오차를 보정하는 방향으로 구동된다.The objective lens 70 is installed in the actuator and is driven in a direction for correcting the track error and the focus error based on the error signal detected by the photodetector 80. [
상기 홀로그램소자(50)는 상기 대물렌즈(70)와 상기 광원(20) 사이의 광경로 상에 배치되며, 입사광의 편광방향에 따라 회절특성이 다르도록 기판 상에 홀로그램패턴을 식각함에 의해 형성된다. 통상적으로 상기 위상지연판(60)로 상기 광원(20)쪽에서 입사되는 직선편광의 광을 원편광으로 바꾸어주고, 상기 기록매체(10)쪽에서 입사되는 원편광의 광을 직선편광으로 바꾸어주는 λ/4파장판을 포함한다. 상기 광원(20)과 상기 홀로그램소자(50) 사이에는 광픽업장치의 광학적 배치를 고려하여 상기 광원(20)에서 출사된 광의 진행경로를 바꾸어주는 전반사미러(40)가 경사지게 배치된다. 또한, 상기 광원(20)과 전반사미러(40) 사이의 광경로 상에 상기 광원(20)에서 출사된 발산광을 평행광을 바꾸어주는 콜리메이팅렌즈(30)가 더 포함될 수 있다.The hologram element 50 is disposed on the optical path between the objective lens 70 and the light source 20 and is formed by etching a hologram pattern on the substrate so that diffraction characteristics are different according to the polarization direction of the incident light . The phase delay plate 60 converts the linearly polarized light incident on the light source 20 side to circularly polarized light and converts the circularly polarized light incident on the recording medium 10 to linearly polarized light, 4 wavelength plate. A total reflection mirror (40) is disposed between the light source (20) and the hologram element (50) to change the path of light emitted from the light source (20) in consideration of the optical arrangement of the optical pickup device. The collimating lens 30 may further include a collimating lens 30 for converting divergent light emitted from the light source 20 into parallel light on the optical path between the light source 20 and the total reflection mirror 40.
이와 같이, 구비된 홀로그램소자(50)를 채용한 광픽업장치는 통상적인 편광빔스프리터 또는 빔스프리터를 채용함에 의해 광의 진행경로를 변환하는 방식의 광픽업장치에 비하여 그 광학적 구성이 간단하다는장점이 있다.As described above, the optical pick-up apparatus employing the hologram element 50 has an advantage in that its optical configuration is simpler than that of the optical pick-up apparatus in which the path of light is changed by employing a conventional polarization beam splitter or beam splitter have.
한편, 상기한 광픽업장치에 채용된 종래의 홀로그램소자(50)는 제2도에 도시된 바와 같이, 복굴절이 큰 LiNb3로 된 기판(51)을 사용하며, 에칭에 의해 다수의 그루브(52)가 형성된다. 상기 홀로그램소자로 입사되는 광은 그루브(52)가 형성된 영역에서는 위상의 지연없이 투과된다. 반면, 상기 그루브(52)가 형성되지 않은 영역에서는 P편광 또는 S편광은 위상이 180°반전된다. 따라서, 상기 홀로그램소자를 통과한 광중 일 편광의 광(54)은 직진 투과되고, 다른 편광의 광(55)은 회절투과된다. 상기 홀로그램소자(50)는 입사광의 편광성분에 따라 직진투과 또는 회절투과시키는 특성이 뛰어난 반면, 기판의 재료인 LiNb3은 그 가격이 고가이다. 따라서, 상기한 홀로그램소자를 채용한 종래의 광픽업장치의 제조원가가 상승한다는 단점이 있다.As shown in FIG. 2, the conventional hologram element 50 employed in the above-described optical pickup apparatus employs a substrate 51 made of LiNb 3 having a large birefringence, and a plurality of grooves 52 Is formed. The light incident on the hologram element is transmitted without a phase delay in the region where the groove 52 is formed. On the other hand, in the region where the groove 52 is not formed, the P polarized light or the S polarized light is inverted in phase by 180 °. Therefore, the light 54 of the light having passed through the hologram element is transmitted straight, while the light 55 of the other polarized light is diffracted and transmitted. The hologram element 50 has a characteristic of transmitting linearly or diffractively through the polarization depending on the polarization component of incident light, whereas LiNb 3, which is a material of the substrate, is expensive. Therefore, the manufacturing cost of the conventional optical pickup device employing the hologram element described above is disadvantageously increased.
본 발명은 상기한 바와 같은 단점을 극복하기 위해 안출된 것으로서, 다중박막층의 적층에 의해 제조된 저가의 반사형 홀로그램소자를 채용한 광픽업장치를 제공하는데 일 목적이 있다.SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide an optical pickup device employing a low reflection hologram element manufactured by stacking multiple thin film layers.
또한, 본 발명은 굴절율이 다른 두 물질을 다중코팅에 의해 제조된 반사형 위상지연판을 채용한 광픽업장치를 제공하는데 다른 목적이 있다.It is another object of the present invention to provide an optical pickup device employing a reflection type phase delay plate manufactured by multi-coating two materials having different refractive indexes.
상기한 일 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 광원과; 상기 광원에서 출사된 광을 집속시켜 기록매체에 맺히도록 하는 대물렌즈와; 상기 광원과 상기 대물렌즈 사이의 광경로 상에 배치되어 입사되는 광의 진행경로를 변환하는 홀로그램소자와; 상기 홀로그램소자와 상기 기록매체 사이의 광경로 상에 배치되어 입사되는 직선편광의 광을 원편광으로 그리고, 입사되는 원편광의 광을 직선편광의 광으로 바꾸어주는 위상지연판과; 상기 기록매체에서 반사되고 상기 홀로그램소자를 경유한 광을 수광하는 광검출기;를 포함하여 된 광픽업장치에 있어서, 상기 홀로그램소자는 입사되는 광주 일편광의 광은 투과시키고 다른 편광의 광은 반사시키는 편광빔스프리터와; 상기 편광빔스프리터를 투과한 광을 회절시키도록 된 홀로그램패턴을 가지며 입사광을 반사시키도록 된 반사부재;를 포함하며 상기 광원과 위상지연판 사이에 경사지게 배치된 것을 특징으로 한다.According to an aspect of the present invention, An objective lens for converging the light emitted from the light source so as to be converged on the recording medium; A hologram element disposed on an optical path between the light source and the objective lens and converting a traveling path of the incident light; A phase delay plate arranged on the optical path between the hologram element and the recording medium to convert linearly polarized light incident on the optical path into circularly polarized light and to convert incident circularly polarized light into linearly polarized light; And a photodetector for receiving the light reflected from the recording medium and passing through the hologram element, wherein the hologram element transmits the incident light and the light of the other polarized light is reflected A polarization beam splitter; And a reflecting member having a hologram pattern for diffracting the light transmitted through the polarizing beam splitter and adapted to reflect incident light, and is disposed between the light source and the phase delay plate in an inclined manner.
또한, 상기한 다른 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 광원과; 상기 광원에서 출사된 광을 집속시켜 기록매체에 맺히도록 하는 대물렌즈와; 상기 광원과 상기 대물렌즈 사이의 광경로 상에 배치되어 입사되는 광의 진행경로를 변환하는 홀로그램소자와; 입사되는 직선편광의 광을 원편광의 광으로 그리고, 입사되는 원편광의 광을 직선편광의 광으로 바꾸어주는 위상지연판과; 상기 기록매체에서 반사되고 상기 홀로그램소자를 경유한 광을 수광하는 광검출기;를 포함하여 된 광픽업장치에 있어서, 상기 위상지연판은 상기 홀로그램소자와 상기 대물렌즈 사이의 광경로 상에 경사지게 배치되어 상기 광원쪽에서 입사되는 광중 일편광의 광은 투과시키고 다른 편광의 광은 반사시키는 다중코팅층과, 상기 다중코팅층의 일면에 형성되어 입사되는 광을 전반사시키는 반사층을 포함하여 된 것을 특징으로 한다.According to another aspect of the present invention, there is provided a light source device comprising: a light source; An objective lens for converging the light emitted from the light source so as to be converged on the recording medium; A hologram element disposed on an optical path between the light source and the objective lens and converting a traveling path of the incident light; A phase delay plate for converting incident linearly polarized light into circularly polarized light and converting incident circularly polarized light into linearly polarized light; And a photodetector for receiving the light reflected by the recording medium and passing through the hologram element, wherein the phase delay plate is disposed at an angle to the optical path between the hologram element and the objective lens And a reflective layer formed on one surface of the multiple coating layer to reflect light incident thereon. The multi-coating layer reflects light of one polarized light incident on the light source and reflects light of another polarized light.
제1도는 일반적인 광픽업장치의 광학적 배치를 보인 개략적인 도면.FIG. 1 is a schematic view showing an optical arrangement of a general optical pickup device; FIG.
제2도는 종래의 홀로그램소자를 보인 개략적인 사시도.FIG. 2 is a schematic perspective view showing a conventional hologram element. FIG.
제3도는 본 발명의 일 실시예에 따른 광픽업장치의 광학적 배치를 보인 개략적인 도면.FIG. 3 is a schematic view showing an optical arrangement of an optical pickup device according to an embodiment of the present invention; FIG.
제4도는 제3도에 제3도에 채용된 홀로그램소자를 나타낸 개략도.4 is a schematic view of the hologram element employed in FIG. 3 in FIG. 3; FIG.
제5도는 제3도에 채용된 위상지연판을 나타낸 개략도.FIG. 5 is a schematic view of a phase delay plate employed in FIG. 3; FIG.
제6도는 본 발명의 다른 실시예에 따른 광픽업장치의 광학적 배치를 보인 개략적인 도면.FIG. 6 is a schematic view showing an optical arrangement of an optical pickup device according to another embodiment of the present invention; FIG.
제7도는 제6도에 채용된 홀로그램소자를 나타낸 개략도.7 is a schematic view showing a hologram element employed in FIG.
제8도는 제6도에 채용된 위상지연판을 나타낸 개략도.FIG. 8 is a schematic view of a phase delay plate employed in FIG. 6; FIG.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명DESCRIPTION OF THE REFERENCE NUMERALS
10:기록매체 120, 220:광원10: recording medium 120, 220: light source
130, 230:콜리메이팅렌즈 150, 250:홀로그램소자130, 230: collimating lens 150, 250: hologram element
160, 260:위상지연판 170, 270:대물렌즈160, 260: phase delay plate 170, 270: objective lens
본 발명의 일 실시예에 따른 광픽업장치는 제3도에 도시된 바와 같이, 광원(120), 홀로그램소자(150), 위상지연판(160), 대물렌즈(170) 및 광검출기(180)를 포함한다. 여기서, 상기 광원(120)과, 대물렌즈(170) 및 광검출기(180)는 통상적인 광학부재들로 제1도를 참조하여 설명한 일반적인 광학부재들과 동일 내지 유사하므로 그 자세한 설명은 생략한다. 또한, 상기 광원(120)과 홀로그램소자(150) 사이의 광경로 상에는 상기 광원(120)에서 출사된 발산광을 평행광으로 바꾸어주는 콜리메이팅렌즈(130)가 더 포함되는 것이 바람직하다.The optical pickup apparatus according to an embodiment of the present invention includes a light source 120, a hologram element 150, a phase delay plate 160, an objective lens 170, and a photodetector 180, as shown in FIG. . Here, the light source 120, the objective lens 170, and the photodetector 180 are the same as or similar to the general optical members described with reference to FIG. 1, and thus a detailed description thereof will be omitted. The collimating lens 130 may be disposed on the optical path between the light source 120 and the hologram element 150 to convert the divergent light emitted from the light source 120 into parallel light.
상기 홀로그램소자(150)는 상기 콜리메이팅렌즈(130)와 상기 대물렌즈(170) 사이의 광경로 상에 경사지게 배치된다. 상기 홀로그램소자(150)는 반사형으로 상기 광원(120)쪽에서 입사되는 광은 기록매체(10)로향하도록 하고, 상기 기록매체(10) 쪽에서 입사되는 광은 상기 광원(120) 주변에 배치된 상기 광검출기(180)로 향하도록 한다. 상기 홀로그램소자(150)는 제4도에 도시된 바와 같이, 입사되는 광중 일편광의 광은 투과시키고 다른 편광의 광은 반사시키는 편광빔스프리터(151)와, 상기 편광빔스프리터(151)를 투과한 광을 회절시키도록 된 홀로그램패턴(153)을 가지며 입사광을 전반사시키도록 된 반사부재(152)를 포함한다. 그리고, 상기 편광빔스프리터(151)와 상기 반사부재(152) 사이에는 상기 편광빔스프리터(151)에서 반사된 광과, 투과한 광 사이의 광축 차이를 야기하는 투명부재(154)가 더 포함된다. 상기 편광빔스프리터(151)는 일편광방향의 광을 투과시키도록 된 다수의 박막층이 적층되어 된 다중박막구조로 이루어진다. 상기 홀로그램소자(150)로 입사되는 P파와 S파중 S파는 상기 편광빔스프리터(151)에서 전반사되고, 상기 P파만이 상기 편광빔스프리터(151)를 투과한다. 상기 편광빔스프리터(151)를 투과한 광은 상기 반사부재(152)에서 전반사되고, 상기 편광빔스프리터(151)를 투과한다. 물론, 상기 편광빔스프리터(151)는 P파를 전반사시키고, S파를 투과시킬 수도 있다. 따라서, 동일 위상으로 입사된 P파와 S파는 상기 홀로그램소자(150)에서 반사되면서, 서로 다른 위상으로 바뀐다. 즉, 상기 편광빔스프리터(151)에서 반사된 광과, 상기 반사부재(152)에서 반사된 광으로 나뉘고, 상기 반사부재(152)에서 반사된 광은 홀로그램패터(153)에 의해 회절반사된다. 상기한 바와 같이 반사형 홀로그램소자(150)를 경사지게 배치함에 의하여 상기 광원(120)에서 출사되어 상기 기록매체(10)로 입사된 후 상기 기록매체(10)에서 반사되어 상기 홀로그램소자(150)로 재입사된 광은 홀로그램패턴(153)에 의해 회절반사된다. 이와 같은 회절에 의해 상기 광검출기(180)에 상기 기록매체(10)의 정보신호 및 포커스 오차신호와 트랙 오차신호가 수광된다.The hologram element 150 is disposed obliquely on the optical path between the collimating lens 130 and the objective lens 170. The hologram element 150 is of a reflective type so that light incident from the light source 120 is directed to the recording medium 10 and light incident from the recording medium 10 is incident on the light source 120, And is directed to the photodetector 180. As shown in FIG. 4, the hologram element 150 includes a polarization beam splitter 151 that transmits light of one polarized light in the incident light and reflects light of another polarized light, and a polarizing beam splitter 151 that transmits the polarized light beam splitter 151 And a reflecting member 152 having a hologram pattern 153 for diffracting one light and for totally reflecting the incident light. The polarizing beam splitter 151 further includes a transparent member 154 between the polarizing beam splitter 151 and the reflective member 152 to cause a difference in optical axis between the light reflected by the polarizing beam splitter 151 and the transmitted light . The polarizing beam splitter 151 is composed of a multilayer structure in which a plurality of thin film layers for transmitting light in one polarization direction are laminated. The P wave and the S wave S wave incident on the hologram element 150 are totally reflected by the polarization beam splitter 151 and only the P wave is transmitted through the polarization beam splitter 151. The light transmitted through the polarizing beam splitter 151 is totally reflected by the reflecting member 152 and transmitted through the polarizing beam splitter 151. Of course, the polarization beam splitter 151 may totally reflect the P wave and transmit the S wave. Accordingly, the P-wave and the S-wave incident on the same phase are reflected by the hologram element 150 and are changed into different phases. That is, the light reflected by the polarization beam splitter 151 and the light reflected by the reflection member 152 are divided and the light reflected by the reflection member 152 is diffracted and reflected by the hologram pattern 153. The reflection hologram element 150 is inclined so that the hologram element 150 is emitted from the light source 120 and is incident on the recording medium 10 and then reflected by the recording medium 10 to be transmitted to the hologram element 150 The re-incident light is diffracted and reflected by the hologram pattern 153. By this diffraction, the information signal, the focus error signal and the track error signal of the recording medium 10 are received by the photodetector 180.
상기 위상지연판(160)은 도 5에 도시된 바와 같이, 굴절율이 서로 다른 제1코팅층(161)과, 제2코팅층(162)이 교대로 적층되어 이루어진다. 이때, 상기 두 코팅층(161)(162)의 적층수를 조절함으로써, 상기한 위상차를 조절할 수 있다. 이때, 상기 위상차는 상기 광원(120)에서 출사된 광 파장의 1/4 만큼 지연 즉, 90°위상지연되도록 함에 의해 입사되는 직선편광의 광을 원편광의 광으로 그리고, 입사되는 원편광의 광을 직선편광의 광으로 바꾸어주도록 된 것이 바람직하다.As shown in FIG. 5, the phase delay plate 160 is formed by alternately stacking a first coating layer 161 and a second coating layer 162 having different refractive indexes. At this time, the phase difference can be controlled by controlling the number of stacks of the two coating layers 161 and 162. At this time, the phase difference is retarded by a quarter of the wavelength of the light emitted from the light source 120, that is, by 90 degrees, so that the linearly polarized light is converted into the circularly polarized light and the incident circularly polarized light Is converted into linearly polarized light.
제6도를 참조하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 광픽업장치를 설명한다. 도시된 바와 같이, 광원(220)과, 홀로그램소자(250)와, 위상지연판(260)과, 대물렌즈(270) 및 상기 광원(220)의 주변에 배치된 광검출기(280)를 포함한다. 상기 광원(220), 대물렌즈(270) 및 광검출기(280)는 제1 및 제3도를 참조하여 설명한 바와 실질적으로 동일 내지 유사하므로 그 자세한 설명은 생략한다. 상기 광원(220)과 상기 홀로그램소자(250) 사이의 광경로 상에는 상기 광원(220)에서 출사된 발산광을 평행광으로 변환하는 콜리메이팅렌즈(230)가 더 포함된 것이 바람직하다. 상기 홀로그램소자(250)는 제7도에 도시된 바와 같이, 투명기판(251)과, 이 투명기판(251) 상의 일부분에 다중 코팅에 의해 형성된 다중박막층(255)을 포함한다. 상기 투명기판(251)은 입사되는 광을 직진 투과시킨다. 따라서, 이 투명기판(251)로 향하는 광은 즉, P파와 S파의 광은 위상지연없이 투과된다. 상기 다중박막층(255)은 굴절율이 nl인 제1박막층(256)과, 굴절율이 인 제2박막층(257)을 교대로 적층함에 의해 형성된다. 이 다중박막층(255)은 상기 투명기판(251) 상에 제1박막층(256)과 제2박막층(257)을 교대로 코팅함에 의해 다층구조를 형성하고, 식각에 의해 그 일부를 제거함으로써 제조된다. 상기 제1박막층(256)의 굴절율 nl과 제2박막층(257)의 굴절율 는 nh서로 다르다. 이와 같이, 적층 형성된 다중박막층(255)은 입사되는 광을 모두 투과시킴과 아울러, 입사광의 S파성분 또는 P파성분을 180°위상지연시킨다.An optical pickup device according to another embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. A hologram element 250, a phase delay plate 260, an objective lens 270, and a photodetector 280 disposed around the light source 220, as shown in FIG. . The light source 220, the objective lens 270, and the photodetector 280 are substantially the same as or similar to those described with reference to FIGS. 1 and 3, and thus a detailed description thereof will be omitted. It is preferable that a collimating lens 230 for converting divergent light emitted from the light source 220 into parallel light is further provided on the optical path between the light source 220 and the hologram element 250. The hologram element 250 includes a transparent substrate 251 and a plurality of thin film layers 255 formed by multiple coatings on a part of the transparent substrate 251, as shown in FIG. The transparent substrate 251 directly transmits the incident light. Therefore, the light directed to the transparent substrate 251, that is, the light of the P wave and the S wave, is transmitted without phase delay. The multiple thin film layer 255 is formed by alternately laminating a first thin film layer 256 having a refractive index n 1 and a second thin film layer 257 having a refractive index. The multiple thin film layer 255 is formed by forming a multilayer structure by alternately coating the first thin film layer 256 and the second thin film layer 257 on the transparent substrate 251 and removing the part by etching . The refractive index of the refractive index n l and the second thin film layer 257 of the first thin film layer 256 is n h differ from each other. As described above, the multilayer thin film layer 255 transmits all of the incident light and phase-delays the S wave component or P wave component of the incident light by 180 degrees.
여기서, 상기 S파성분의 위상을 반전시키는 형태의 홀로그램소자(250)를 S형홀로그램소자(250)로 정의하고, 이와 반대로 P파성분의 위상을 반전시키는 형태의 홀로그램소자(250)를 P형홀로그램소자(250)로 정의한다. 상기 홀로그램소자(250)로 S형홀로그램소자(250)를 채용한 경우, 상기 다중박막층(255)은 입사되는 P파의 광은 위상 지연 없이 직진 투과시키고, 입사되는 S파의 광은 180°만큼 위상을 반전 투과시킨다. 따라서, 투명기판(251) 상의 상기 다중박막층(255)이 형성되지 않은 부분으로 입사되는 광과 비교하여 볼 때, S파에 대하여 홀로그램이 작용한다. 반면, 상기 홀로그램소자(250)로 P형홀로그램소자(250)를 채용한 경우, 상기 다중박막층(255)은 입사되는 S파의 광은 위상 지연 없이 직진 투과시키고, 입사되는 P파의 광은 180°만큼 위상을 반전 투과시킨다. 따라서, 투명기판(251) 상의 상기 다중박막층(255)이 형성되지 않은 부분으로 입사되는 광과 비교하여 볼 때, P파에 대하여 홀로그램이 작용한다.Here, the hologram element 250 in which the phase of the S wave component is inverted is defined as the S-type hologram element 250, and the hologram element 250 in which the phase of the P wave component is inverted is referred to as P type Is defined as a hologram element 250. When the S-hologram element 250 is employed as the hologram element 250, the P-wave light incident on the multi-layered film layer 255 is transmitted straight without a phase delay, and the incident S-wave light is transmitted by 180 ° And the phase is reversed. Therefore, the hologram acts on the S wave in comparison with the light incident on the portion of the transparent substrate 251 where the multi-film layer 255 is not formed. On the other hand, when the hologram element 250 is used as the hologram element 250, the light of the S wave transmitted through the multi-layered film layer 255 is transmitted straight without a phase delay, ≪ RTI ID = 0.0 > °. ≪ / RTI > Therefore, the hologram acts on the P wave in comparison with the light incident on the portion of the transparent substrate 251 where the multi-film layer 255 is not formed.
상기 위상지연판(260)은 상기 홀로그램소자(250)와 상기 대물렌즈(270) 사이의 광경로 상에 경사지게 배치되며, 입사되는 원편광의 광을 직선편광의 광으로 그리고, 입사되는 직선편광의 광을 원편광의 광으로 바꾸어준다. 상기 위상지연판(260)은 제8도에 도시된 바와 같이, 상기 광원(220)쪽에서 입사되는 광중 일편광의 광은 투과시키고 다른 편광의 광은 반사시키는 다중코팅층(261)과, 상기 다중코팅층(261)의 일면에 형성되어 입사되는 광을 전반사시키는 반사층(262)을 포함한다. 예컨대, 상기 다중코팅층(261)으로 향하는 같은 위상의 P파와 S파중 상기 S파는 상기 다중코팅층(261)에서 반사되고, 상기 P파는 투과한 후 상기 반사층(262)에서 전반사된다. 따라서, 위상지연판(260)에서 반사된 상기 P파와 S파는 상호 위상이 다르게 된다. 이때, 상기한 바와 같이 입사광에 대해 직선편광의 광을 원편광으로 그리고, 원편광의 광을 직선편광의 광으로 변환하도록 P파와 S파 사이에 90??의 위상지연 되는 것이 바람직하다.The phase retardation plate 260 is disposed obliquely on the optical path between the hologram element 250 and the objective lens 270, and the incident circularly polarized light is converted into linearly polarized light and the incident linearly polarized light And converts the light into circularly polarized light. As shown in FIG. 8, the phase retardation plate 260 includes a multi-coating layer 261 for transmitting light of one polarized light incident on the light source 220 side and reflecting light of another polarized light, And a reflective layer 262 formed on one surface of the reflective layer 261 for totally reflecting the incident light. For example, the S wave in the P wave and the S wave of the same phase directed to the multiple coating layer 261 is reflected by the multiple coating layer 261, and the P wave is transmitted and totally reflected by the reflection layer 262. Therefore, the P wave and the S wave reflected from the phase delay plate 260 have mutually different phases. At this time, as described above, it is preferable that a phase delay of 90 ?? between the P-wave and the S-wave is converted so that the linearly polarized light is converted into the circularly polarized light and the circularly polarized light is converted into the linearly polarized light with respect to the incident light.
이상에서 설명된 바와 같이, 구비된 본 발명에 따른 광픽업장치는 다중박막 구조의 홀로그램소자와 다중박막 구조의 위상지연판을 채용함으로써, 제조원가를 대폭 낮출 수 있다. 또한, 광학적 배치 문제로 상기 광원과 홀로그램소자 사이의 광경로 상에 위치된 전반사미러를 반사형 홀로그램소자로 대체함으로써 광픽업장치의 광학적 구성을 단순화할 수 있어서, 장치를 소형화 할 수 있다.INDUSTRIAL APPLICABILITY As described above, the optical pickup apparatus according to the present invention employs the multi-thin film hologram element and the multi-thin film phase retarder, thereby greatly reducing the manufacturing cost. Further, by replacing the total reflection mirror positioned on the optical path between the light source and the hologram element by the optical arrangement problem with the reflection hologram element, the optical configuration of the optical pickup apparatus can be simplified, and the apparatus can be downsized.
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