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光拾取器裝置的制作方法

文檔序號:6778529閱讀:96來源:國知局
專利名稱:光拾取器裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種光拾取器(pick-up)裝置,特別涉及對實時的記錄條件的校正有效的光拾取器裝置。
背景技術(shù)
對光盤等光信息記錄介質(zhì)的信息記錄是通過以下動作來進(jìn)行的,即以EFM(Eight to Fourteen Modulation)方式對記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)制,根據(jù)該調(diào)制信號形成記錄脈沖,根據(jù)該記錄脈沖控制激光的強(qiáng)度或照射定時,在光盤上形成記錄坑。
在此,記錄坑的形成是利用因激光的照射而產(chǎn)生的熱來進(jìn)行的,因此,要求對記錄脈沖的設(shè)定考慮蓄熱效果和熱干擾等。因此,以往按光盤的種類以策略(strategy)的形式對構(gòu)成記錄脈沖的各種參數(shù)的設(shè)定進(jìn)行多個定義,從這些策略中選擇最適于該記錄環(huán)境的策略,對光盤進(jìn)行記錄。
該策略不只依賴于例如光拾取器的點徑偏差、機(jī)構(gòu)精度偏差等光信息記錄裝置的個體差別,還依賴于用于記錄再現(xiàn)的光盤的制造商類別和記錄速度,因此設(shè)定最佳策略會提高記錄品質(zhì)。
為此,人們提出了這樣的方法,即求出與各制造商類別對應(yīng)的光盤的最佳策略,將其與制造商類別對應(yīng)地預(yù)先存儲在存儲器中,在對光盤進(jìn)行信息記錄時,讀取記錄在光盤上的光盤的制造商類別,從上述存儲器中讀出與該所讀取的制造商類別對應(yīng)的最佳策略并進(jìn)行使用。
但是,根據(jù)上述方法,雖然可以對預(yù)先存儲在存儲器中的制造商類別的光盤進(jìn)行最佳記錄,但是卻不能對未存儲在存儲器中的制造商類別的光盤進(jìn)行最佳記錄,并且,即使是預(yù)先存儲在存儲器中的制造商類別的光盤,當(dāng)記錄速度不同時,也不能進(jìn)行最佳記錄。
因此,如下述的專利文獻(xiàn)1~專利文獻(xiàn)4所示,提出了多個按記錄條件預(yù)先進(jìn)行測試記錄,根據(jù)該測試記錄確定最佳策略,從而能應(yīng)對各種光盤的方法。
日本特開平5-144001號公報[專利文獻(xiàn)2]日本特開平4-137224號公報[專利文獻(xiàn)3]日本特開平5-143999號公報[專利文獻(xiàn)4]日本特開平7-235056號公報然而,上述專利文獻(xiàn)1~4所示的方法,由于在開始信息記錄前需要進(jìn)行測試記錄,因此無法在記錄的同時校正策略,難以應(yīng)對內(nèi)外周的最佳條件不同的情況。
作為解決該問題,即由于存在著光盤從內(nèi)周部到外周部若干個記錄特性有差異,記錄裝置一方也在內(nèi)周部和外周部的記錄速度不同的情況,因此記錄品質(zhì)產(chǎn)生內(nèi)外差的問題的方法,以下的專利文獻(xiàn)揭示了通過調(diào)整激光輸出來緩解內(nèi)外差的技術(shù)。
日本特開昭53-050707號公報[專利文獻(xiàn)6]日本特開2001-312822號公報在上述專利文獻(xiàn)5和6中,公開了通過檢測出輔助光束的光量變化,自動地進(jìn)行激光輸出的優(yōu)化的方法,該種方法被稱為OPC。
上述這樣的OPC,由于是調(diào)整功率的方法,能夠通過不對稱(asymmetry)值等統(tǒng)計上的指標(biāo)求出校正條件,因此也可以實現(xiàn)一邊記錄一邊進(jìn)行校正的實時校正,但是,在校正脈沖寬度和脈沖的相位條件時,由于需要記錄脈沖與在光盤上所形成的坑之間的偏移量,因此用以往的OPC難以進(jìn)行應(yīng)對。
因此,為了進(jìn)行脈沖條件的實時校正,就需要在記錄的同時檢測出坑的位置和長度的技術(shù)。作為解決這一問題的一個方法,在下述專利文獻(xiàn)中公開了通過獨立使用記錄用光束和再現(xiàn)用光束,從而同時進(jìn)行記錄和再現(xiàn)的方法。
日本特開平7-129956號公報[專利文獻(xiàn)8]日本特開平9-147361號公報在上述專利文獻(xiàn)7中,公開了一邊用主光束進(jìn)行記錄,一邊用輔助光束進(jìn)行再現(xiàn)的方法,在專利文獻(xiàn)8中,公開了一邊用主光束進(jìn)行記錄,一邊用輔助光束進(jìn)行再現(xiàn)和追蹤(tracking)的方法。
但是,在專利文獻(xiàn)7所公開的方法中,沒有考慮對追蹤的應(yīng)對,此外,在專利文獻(xiàn)8所公開的方法中,存在以下的問題,即由于以追蹤為目的,使用配置于岸(Land)和溝槽(Groove)的邊界上的光束來進(jìn)行再現(xiàn),因此在追蹤時,容易產(chǎn)生再現(xiàn)信號的劣化。

發(fā)明內(nèi)容
因此,本發(fā)明提供一種在與進(jìn)行記錄同時地進(jìn)行記錄條件的校正的實時校正中,對提高記錄、追蹤、再現(xiàn)的精度有效的方法。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的第1方案提供一種光拾取器裝置,經(jīng)由物鏡、準(zhǔn)直透鏡、環(huán)形透鏡,由檢波器對被照射到光記錄介質(zhì)上的光束點進(jìn)行受光處理,該光拾取器裝置的特征在于在將上述光束點的垂直方向像面與上述環(huán)形透鏡的主點間的距離設(shè)為dy,將上述光束點的水平方向像面與上述環(huán)形透鏡的主點間的距離設(shè)為dx,將上述檢波器的檢測面與上述環(huán)形透鏡的主點間的距離設(shè)為d的情況下,由此,在上述環(huán)形透鏡為凸透鏡并且f3y>f3x時,上述dx、dy、D,以滿足dx<D<dy的條件構(gòu)成。
這樣,通過在環(huán)形透鏡為凸透鏡時,將dx<D<dy設(shè)為滿足的條件,能夠在象散法的可執(zhí)行范圍內(nèi)配置檢波器,在此,所謂水平方向像面,是指使水平方向的點寬度成為最小的聚焦位置,所謂垂直方向像面,是指使垂直方向的點寬度成為最小的聚焦位置。
此外,本發(fā)明的第2方案提供一種光拾取器裝置,在經(jīng)由物鏡、準(zhǔn)直透鏡、環(huán)形透鏡,由檢波器對被照射到光記錄介質(zhì)上的光束點進(jìn)行受光處理,該光拾取器裝置的特征在于在將上述光束點的垂直方向像面與上述環(huán)形透鏡的主點間的距離設(shè)為dy,將上述光束點的水平方向像面與上述環(huán)形透鏡的主點間的距離設(shè)為dx,將上述檢波器的檢測面與上述環(huán)形透鏡的主點間的距離設(shè)為D的情況下,由此,在上述環(huán)形透鏡為凹透鏡并且f3y>f3x時,上述dx、dy、D,以滿足dx>D>dy的條件構(gòu)成。
這樣,通過在環(huán)形透鏡為凹透鏡時,將dx>D>dy設(shè)為滿足的條件,從而能夠在象散法的可執(zhí)行范圍內(nèi)配置檢波器。
如上所述,根據(jù)本發(fā)明,因為追蹤和再現(xiàn)是獨立地進(jìn)行,因此可以進(jìn)行更高精度的實時校正。


圖1是表示本發(fā)明的驅(qū)動的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的框圖。
圖2是表示被編入圖1所示的驅(qū)動內(nèi)的光拾取器的構(gòu)造的分解斜視圖。
圖3是表示照射在光盤的盤面上的點的配置的平面圖。
圖4是表示照射在光盤的盤面上的點與檢波器的關(guān)系的概念圖。
圖5是表示在光盤的盤面上照射4個點時上述各點與檢波器之間的關(guān)系的概念圖。
圖6是表示在光盤的盤面上照射9個點時上述各點與檢波器之間的關(guān)系的概念圖。
圖7是表示記錄用光束與再現(xiàn)用光束的間隔的平面圖。
圖8是表示設(shè)置于圖1所示的光拾取器的內(nèi)部的各光學(xué)元件的配置關(guān)系的分解斜視圖。
圖9是表示圖8所示的物鏡118、準(zhǔn)直透鏡119、環(huán)形透鏡120的垂直和水平布置(layout)、與各檢波器之間的距離的關(guān)系的概念圖。
圖10是表示第1檢波器和第2檢波器的配置例的斜視圖。
圖11是表示檢波器相互之間間隔的可取范圍的圖像(image)的概念圖。
圖12是表示第1和第2檢波器的寬度與間隔的關(guān)系的斜視圖。
圖13是表示第1檢波器與第2檢波器的其他的配置例的斜視圖。
圖14是表示圖8所示的物鏡118、準(zhǔn)直透鏡119、環(huán)形透鏡120的垂直和水平布置、與檢波器的光軸方向的位置的關(guān)系的概念圖。
圖15是表示使用了象散法的聚焦的概念的概念圖。
圖16是表示圖1所示的脈沖生成電路的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的電路框圖。
圖17是表示圖1所示LD驅(qū)動器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的電路圖。
圖18是表示圖17所示的記錄脈沖的生成過程的時序圖。
圖19是表示記錄用的主光束與再現(xiàn)用的輔助光束的關(guān)系的時序圖。
具體實施例方式
以下,參照附圖詳細(xì)地說明本發(fā)明的光信息記錄裝置。另外,本發(fā)明并不限于以下說明的實施方式,可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖兏?br> 圖1是表示本發(fā)明的驅(qū)動的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的框圖。如圖1所示那樣,該驅(qū)動100,使用由激光二極管110輸出的激光,對光盤500進(jìn)行信息的記錄再現(xiàn),與個人計算機(jī)600等外部裝置之間進(jìn)行數(shù)據(jù)的接收和發(fā)送。
在對光盤500進(jìn)行信息的記錄時,經(jīng)由接口電路218從個人計算機(jī)600接收到的記錄數(shù)據(jù),由EFM編碼/解碼器216進(jìn)行編碼,通過用CPU212對該已編碼的記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,確定成為對于該光盤500的記錄條件的策略,由脈沖生成電路300將該策略轉(zhuǎn)換成記錄脈沖,將該記錄脈沖輸出到LD驅(qū)動器124。
LD驅(qū)動器124根據(jù)所輸入的記錄脈沖驅(qū)動激光二極管110,激光二極管110應(yīng)對于該記錄脈沖,控制輸出激光,將該被控制的激光經(jīng)由衍射光柵114、偏振光束分離器116、物鏡118,照射到以恒定的線速度或者恒定的角速度旋轉(zhuǎn)著的光盤500上,由此在光盤500上記錄由與所希望的記錄數(shù)據(jù)對應(yīng)的坑、岸串所構(gòu)成的記錄模式(pattern)。
另一方面,在對光盤500上所記錄的信息進(jìn)行再現(xiàn)時,再現(xiàn)激光從激光二極管110經(jīng)由衍射光柵114、偏振光束分離器116、物鏡118,照射到光盤500上。
此時,再現(xiàn)激光使用比記錄時的激光強(qiáng)度低的激光,來自光盤500的基于該再現(xiàn)激光的反射光,經(jīng)由物鏡118、偏振光束分離器116、環(huán)形透鏡120,由檢波器122受光,轉(zhuǎn)換成電信號。
從檢波器122輸出的電信號,與由記錄在光盤500上的坑、岸所構(gòu)成的記錄模式對應(yīng),該電信號由限幅器210變化為二進(jìn)制,進(jìn)而由EFM編碼/解碼器216解碼后作為再現(xiàn)信號進(jìn)行輸出。
光拾取器102,由上述的激光二極管110、衍射光柵114、偏振光束分離器116、物鏡118、準(zhǔn)直透鏡119、環(huán)形透鏡120、檢波器122等光學(xué)元件構(gòu)成,這些設(shè)置于光拾取器內(nèi)部的光學(xué)元件,由致動器(actuator)123進(jìn)行驅(qū)動。
這些光學(xué)元件的控制位置,由伺服檢測部202進(jìn)行檢測,根據(jù)該伺服檢測部202的檢測結(jié)果,追蹤控制部204驅(qū)動致動器123進(jìn)行追蹤控制,聚焦控制部206驅(qū)動致動器123進(jìn)行聚焦控制。
圖2是表示被編入圖1所示的驅(qū)動內(nèi)的光拾取器的構(gòu)造的分解斜視圖。如圖2所示那樣,設(shè)置于激光二極管110與光盤500的盤面之間的衍射光柵,由2張衍射光柵114-1、114-2構(gòu)成,在各衍射光柵上,分別形成有方向不同的溝115-1、115-2。
在激光20入射到這樣構(gòu)成的衍射光柵上時,由第1衍射光柵115-1分岔成3道激光,進(jìn)而,再由第2衍射光柵115-2分岔成3道激光,合計形成9道激光,其中,使用在光盤的盤面上照射出的5個點20A~20E。
圖3是表示照射在光盤的盤面上的點的配置的平面圖。如圖3所示,在光盤500的盤面上,照射有記錄用主光束20A、追蹤用前輔助光束20B、追蹤用后輔助光束20C、再現(xiàn)用前輔助光束20D、再現(xiàn)用后輔助光束20E。
在此,記錄用主光束20A,照射在形成于光盤500上的溝槽502-2上,通過該光束點的照射,在溝槽502-2內(nèi)形成坑506。該記錄用主光束20A,為了能夠形成基于熱模式的坑,將發(fā)光強(qiáng)度設(shè)為最高。
追蹤用前輔助光束20B,照射在與被主光束20A所照射的溝槽502-2鄰接的岸504-3,追蹤用后輔助光束20C,照射在岸504-2,該岸504-2是與被主光束20A所照射的溝槽502-2相鄰的岸、處于與被輔助光束20B所照射的岸的相反側(cè)。
再現(xiàn)用前輔助光束20D,照射在以下的位置,即與被主光束20A所照射的溝槽相同的溝槽502-2上、比主光束20A靠前的位置,再現(xiàn)用后輔助光束20E,照射在以下的位置,即與被主光束20A所照射的溝槽相同的溝槽502-2上、比主光束20A靠后的位置。
通過這樣配置各點,能夠以再現(xiàn)用后輔助光束20E,檢測出由主光束20A所形成的記錄模式,即由坑506和岸508的組合而構(gòu)成的記錄模式。
圖4是表示照射在光盤的盤面上的點與檢波器的關(guān)系的概念圖。如圖4所示,圖1所示的檢波器122,由122A~122E這5個受光部構(gòu)成,與點20A~20E對應(yīng)的反射光22A~22E分別照射到各受光部,被轉(zhuǎn)換成電信號。
圖5是表示在光盤的盤面上照射4個點時上述各點與檢波器之間的關(guān)系的概念圖。如圖5所示,本發(fā)明也可以這樣構(gòu)成不使用圖4所示的再現(xiàn)用前輔助光束20D。
圖6是表示在光盤的盤面上照射9個點時上述各點與檢波器之間的關(guān)系的概念圖。如圖6所示,本發(fā)明也可以這樣構(gòu)成由衍射光柵生成9道分岔光,使用其中的5道分岔光。在這種情況下,預(yù)先設(shè)為圖6中以虛線所示的點不由檢波器進(jìn)行受光的結(jié)構(gòu)。
圖7是表示記錄用光束與再現(xiàn)用光束的間隔的平面圖。如圖7所示,記錄用主光束20A與再現(xiàn)用輔助光束20E之間的間隔H,在將形成坑所需要的時間設(shè)為T,將介質(zhì)的線速度設(shè)為V時,以H≥V×T的范圍進(jìn)行設(shè)定。
這是著眼于以下的問題而設(shè)計的結(jié)構(gòu),即在光記錄介質(zhì)中,到記錄結(jié)束為止需要一定的時間,在記錄未結(jié)束的狀態(tài)下,激光輸出和用于脈沖調(diào)整的再現(xiàn)信號發(fā)生劣化,為了避免在這樣未記錄的狀態(tài)下取得再現(xiàn)信號,就對記錄用光束點與再現(xiàn)用光束點的間隔進(jìn)行確定。
此外,在光記錄介質(zhì)中,在進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄時,使用熱反應(yīng)的介質(zhì)、和使用相位變化的介質(zhì)已經(jīng)為人所知,如圖7所示那樣,通過在光記錄介質(zhì)上預(yù)先確定記錄點與再現(xiàn)信號取得點之間的距離,就能夠可靠地取得數(shù)據(jù)記錄結(jié)束后的再現(xiàn)信號。
圖8是表示設(shè)置于圖1所示的光拾取器的內(nèi)部的各光學(xué)元件的配置關(guān)系的分解斜視圖。如圖8所示,在將光軸垂直方向設(shè)為Y軸,將光軸水平方向設(shè)為X軸,將光軸方向設(shè)為Z軸時,物鏡118、準(zhǔn)直透鏡119、環(huán)形透鏡120被配置在Z軸上,檢波器122A~122E被配置在Y軸上。
通過這樣的配置,照射到光盤的盤面上的點20A~20E,經(jīng)由物鏡118、準(zhǔn)直透鏡119、環(huán)形透鏡120,被照射到各檢波器的檢測面上。
圖9是表示圖8所示的物鏡118、準(zhǔn)直透鏡119、環(huán)形透鏡120的垂直和水平布置、與各檢波器間的距離的關(guān)系的概念圖。圖9的(a)表示各光學(xué)元件的垂直布置,圖9的(b)表示各光學(xué)元件的水平布置。
如圖9的各圖所示,在將第1和第2光束點的光軸垂直方向的間隔設(shè)為Y1,將光軸水平方向的間隔設(shè)為X1,將第1檢波器和第2檢波器的光軸垂直方向的間隔設(shè)為Ly,將光軸水平方向的間隔設(shè)為Lx,將物鏡的焦距設(shè)為f1,將準(zhǔn)直透鏡的焦距設(shè)為f2,將環(huán)形透鏡的垂直方向的焦距設(shè)為f3y,將環(huán)形透鏡的水平方向的焦距設(shè)為f3x,將準(zhǔn)直透鏡與環(huán)形透鏡的主點間距離設(shè)為d時,Y2和X2能夠以下式定義,即
Y2=[f1·f2·f3y/(f2+f3-d)]·Y1X2=[f1·f2·f3x/(f2+f3-d)]·X1由此,在環(huán)形透鏡為凸透鏡,并且f3y>f3x時,以滿足Y2>Ly和X2<Lx的條件配置第1和第2檢波器,在環(huán)形透鏡為凹透鏡,并且f3y>f3x時,以滿足Y2<Ly和X2>Lx的條件來配置第1和第2檢波器。
圖10是表示第1檢波器和第2檢波器的配置例的斜視圖。如圖10所示,當(dāng)假設(shè)在XY平面上斜著配置了第1檢波器122-1和第2檢波器122-2時,各檢波器間的距離L,設(shè)定成比Lx和Ly大,其結(jié)果是,可以成為在各檢波器不會發(fā)生機(jī)械上的重疊的情況下進(jìn)行點的受光的結(jié)構(gòu)。
圖11是表示檢波器相互之間間隔的可取范圍的圖像的概念圖。如圖11的各圖所示,在環(huán)形透鏡為凸透鏡時,檢波器相互之間的間隔構(gòu)成圖11的(a)所示的范圍,在環(huán)形透鏡為凹透鏡時,檢波器相互之間的間隔構(gòu)成圖11的(b)所示的范圍。
圖12是表示第1和第2檢波器的寬度與間隔的關(guān)系的斜視圖。如該圖所示那樣,通過在將第1和第2檢波器的光軸垂直方向的寬度設(shè)為Wy,將光軸水平方向的寬度設(shè)為Wx時,在為凹透鏡時,以滿足Ly≥Wy的條件配置,在為凸透鏡時,以滿足Lx≥Wx的條件配置,從而形成能夠在各檢波器不會發(fā)生機(jī)械上的重疊的情況下進(jìn)行點的受光的結(jié)構(gòu)。
圖13是表示第1檢波器和第2檢波器的其他的配置例的斜視圖。如圖13所示那樣,在將第1檢波器122-1的檢測面,與第2檢波器122-2的檢測面配置在不同的Z坐標(biāo)上時,由于即使在平面上重疊,也能避開在岸上的重疊,因此形成在各檢波器不會發(fā)生機(jī)械上的重疊的情況下,點能夠受光的結(jié)構(gòu)。
圖14是表示圖8所示的物鏡118、準(zhǔn)直透鏡119、環(huán)形透鏡120的垂直和水平布置、與檢波器的光軸方向的位置的關(guān)系的概念圖。如圖14所示,在將光束點的垂直方向像面與環(huán)形透鏡的主點之間的距離設(shè)為dy,將光束點的水平方向像面與環(huán)形透鏡的主點之間的距離設(shè)為dx,將第1和第2檢波器的檢測面與環(huán)形透鏡的主點之間的距離設(shè)為D的情況下,在環(huán)形透鏡為凸透鏡且f3y>f3x時,以滿足dx<D<dy的條件配置各檢波器,在環(huán)形透鏡為凹透鏡且f3y>f3x時,以滿足dx>D>dy的條件配置各檢波器。
圖15是表示使用了象散法聚焦的概念的概念圖。如圖15所示那樣,照射到檢波器的檢測面上的反射點22,通過聚焦的調(diào)整位置,從而取22-1~22-7這樣的形狀,在從構(gòu)成水平方向像面的22-6到構(gòu)成垂直方向像面的22-3之間形成象散法可執(zhí)行的范圍。因而,在使用象散法進(jìn)行聚焦的情況下,在dx和dy之間配置各檢波器。
圖16是表示圖1所示的脈沖生成電路的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的電路框圖。如圖16所示那樣,在本脈沖生成電路300中,由脈沖單元生成電路310-1、310-2分別接收從圖1的CPU212送出的策略條件SD1、SD2,生成與時鐘信號CLK同步的脈沖信號PW1、PW2。
在此,策略條件SD1、SD2,是將脈沖的接通期間和關(guān)閉期間的長度,作為以時鐘數(shù)所表示的數(shù)值數(shù)據(jù)定義,接受了這些數(shù)據(jù)的脈沖單元生成電路310-1、310-2,使用在驅(qū)動內(nèi)所生成的時鐘信號CLK,生成策略條件SD1、SD2表示的條件的脈沖信號。這些脈沖信號PW1、PW2,被輸出到圖1的LD驅(qū)動器124。
圖17是表示圖1所示的LD驅(qū)動器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的電路圖。如圖17所示那樣,LD驅(qū)動器124,由使用了電阻R1、R2的分壓電路,和合成這些分壓電路的輸出電壓的合成器126構(gòu)成,來自脈沖生成電路300的脈沖信號PW1、PW2,經(jīng)由電阻R1、R2,被放大至預(yù)定的輸出電平后,由合成器126合成邏輯和,生成記錄脈沖PWR,輸出到圖1的激光二極管110。
圖18是表示圖17所示的記錄脈沖的生成過程的時序圖。如圖18的各圖所示那樣,由激光二極管輸出的記錄脈沖PWR,使用構(gòu)成記錄脈沖的構(gòu)成要素的脈沖信號PW1、PW2而生成。即,如圖18的(b)和(c)所示那樣,脈沖信號PW1、PW2與圖18的(a)的時鐘信號CLK同步生成,如圖18的(d)所示那樣,通過合成這些脈沖信號PW1、PW2,而生成記錄脈沖PWR。
圖19是表示記錄用的主光束與再現(xiàn)用的輔助光束的關(guān)系的時序圖。如圖19的(a)所示那樣,記錄用主光束的輸出為形成坑所需要的高輸出的脈沖模式,另外,通過該脈沖照射在光盤上所形成的坑模式為圖19的(b)所示那樣。
另一方面,如圖19的(c)所示那樣,再現(xiàn)用輔助光束的輸出,為與記錄用主光束的輸出模式相同的定時,形成輸出比記錄用主光束縮小了分岔比率那部分的脈沖模式,以該再現(xiàn)用輔助光束再現(xiàn)的坑模式,如圖19的(d)所示那樣,形成記錄中的坑延遲了時間差τ的模式。
因此,當(dāng)檢測在記錄坑14T的記錄中被再現(xiàn)的岸4T時,如圖19的(e)所示那樣,變成只需特定使記錄脈沖的模式延遲了時間差τ的脈沖的岸4T,和記錄脈沖的坑14T的恒定輸出區(qū)域重疊的位置即可。即,在記錄脈沖中由長坑的恒定輸出區(qū)域生成第1門信號,并且在使記錄脈沖延遲了時間差τ的脈沖模式中,由相當(dāng)于作為檢測對象的短坑或者岸的脈沖生成第2門信號,使用這些第1和第2門信號,對由再現(xiàn)用輔助光束所獲得的RF信號進(jìn)行屏蔽的結(jié)構(gòu)將變得有用。
根據(jù)本發(fā)明,可以進(jìn)行更高精度的實時校正,因此能期待將其適用到在光盤的內(nèi)外周記錄條件發(fā)生變化的記錄環(huán)境。
權(quán)利要求
1.一種光拾取器裝置,經(jīng)由物鏡、準(zhǔn)直透鏡、環(huán)形透鏡,由檢波器對被照射到光記錄介質(zhì)上的光束點進(jìn)行受光處理,該光拾取器裝置的特征在于在將上述光束點的垂直方向像面與上述環(huán)形透鏡的主點間的距離設(shè)為dy,將上述光束點的水平方向像面與上述環(huán)形透鏡的主點間的距離設(shè)為dx,將上述檢波器的檢測面與上述環(huán)形透鏡的主點間的距離設(shè)為d的情況下,由此,在上述環(huán)形透鏡為凸透鏡并且f3y>f3x時,上述dx、dy、D,以滿足dx<D<dy的條件構(gòu)成。
2.一種光拾取器裝置,經(jīng)由物鏡、準(zhǔn)直透鏡、環(huán)形透鏡,由檢波器對被照射到光記錄介質(zhì)上的光束點進(jìn)行受光處理,該光拾取器裝置的特征在于在將上述光束點的垂直方向像面與上述環(huán)形透鏡的主點間的距離設(shè)為dy,將上述光束點的水平方向像面與上述環(huán)形透鏡的主點間的距離設(shè)為dx,將上述檢波器的檢測面與上述環(huán)形透鏡的主點間的距離設(shè)為d的情況下,由此,在上述環(huán)形透鏡為凹透鏡并且f3y>f3x時,上述dx、dy、D,以滿足dx>D>dy的條件構(gòu)成。
全文摘要
本發(fā)明提供一種在與進(jìn)行記錄同時地進(jìn)行校正的實時校正中,對于提高記錄、追蹤、再現(xiàn)的精度有效的光拾取器裝置。通過將由激光二極管輸出的激光使用衍射光柵進(jìn)行分岔,從而形成記錄用光束點(20A)、再現(xiàn)用光束點(20D)和(20E)、以及追蹤用光束點(20B)和(20C)。這樣,通過各自獨立地設(shè)置記錄、再現(xiàn)、追蹤用的光束點,從而一方面維持追蹤的精度,一方面獲得再現(xiàn)劣化少的信號。
文檔編號G11B7/135GK101067940SQ200710107759
公開日2007年11月7日 申請日期2005年6月22日 優(yōu)先權(quán)日2004年7月6日
發(fā)明者砂川隆一, 小山勝弘, 宮澤冬樹 申請人:太陽誘電株式會社
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