專利名稱:光拾取器和具有其的光盤驅動裝置的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及光盤的再現(xiàn)光頭。更詳細地說,涉及光學信息記錄裝 置的光拾取器,對應于多層的多層光拾取器以及對應于多規(guī)格的互換 光拾取器。
背景技術:
為了使拾取器小型化,削減信號線數(shù)成為問題。
如特開2004-87064號公報中所述那樣,提出了在拾取器上進行模 擬/數(shù)字變換,通過時間分割串行傳送,削減信號線數(shù)的拾取器。
這種信號線數(shù)的削減,在搭載多個受光元件的高功能的對應于多 規(guī)格的光拾取器中,降低成本成為重要課題。
為了削減信號線數(shù),當使用上述專利文獻1的數(shù)字傳送時,存在 因模擬/數(shù)字變換(AD變換)等的數(shù)字電路產生數(shù)字噪聲的問題。由 于在再現(xiàn)信號中混入數(shù)字噪聲,信號品質劣化,發(fā)生妨礙正確譯碼的 情況。另外,必需搭載AD變換器,必需許多安裝或電路上的對策, 成本高。另外,在數(shù)字傳送中,產生在傳送途中。發(fā)生因數(shù)字噪聲引 起的向其他信號混入噪聲問題。
本發(fā)明是考慮這種實際情況提出的,其目的是提供可減少信號線 數(shù),緊湊且可靠性高的光拾取器。
發(fā)明內容
上述目的可由權利要求書的范圍所述的發(fā)明達到。 以下這樣簡單說明本申請中公開的發(fā)明中代表性的概要。根據(jù)本 發(fā)明的一種光拾取器,具有射出激光的激光源;用于將所述激光聚 光在光盤的記錄層上的物鏡;和接受由所述記錄層調制后的信號光的 受光元件;所述受光元件具有,使靈敏度固定而能夠對單個受光面的 信號進行地址選擇并輸出的第一模式,和使單個受光面的信號選擇固 定而能夠對靈敏度進行選擇的第二模式,具有靈敏度切換信號線和向
4所述第一模式的切換信號線,所述第一模式中的所述單個受光面的地 址選擇信號線與所述靈敏度切換信號線兼用。采用本發(fā)明可以提供信 號線數(shù)減少,緊湊的光拾取器。
本發(fā)明的上述和其他特點、目的和優(yōu)點從下面結合附圖的說明中 將會更清楚地了解。
圖1為搭載在本發(fā)明的光拾取器中的受光元件的構成例;
圖2為光信息再現(xiàn)裝置的機構系統(tǒng)的構成例的說明圖3為以往的受光元件上的受光面模式的一個例;
圖4為在本發(fā)明中使用的受光面模式的例;
圖5為本發(fā)明的受光元件的輸入信號的動作切換例;
圖6為本發(fā)明的信息再現(xiàn)裝置的全體構成例;
圖7為本發(fā)明的第二受光元件的輸入信號的動作切換例;
圖8為本發(fā)明的受光元件的動作切換和輸入輸出信號變化的例。
具體實施例方式
以下,利用附圖,詳細說明根據(jù)本發(fā)明的光拾取器。以下實施方 式的光拾取器裝置,作為傳送方式使用通過地址選擇保持原樣地傳送 模擬信號的方式。而且,減少信號線數(shù),且利用信號線切換再現(xiàn)模式 和調整模式,可以在調整模式時單獨地對受光面的光量信號地址選擇。
利用圖1 圖8,通過以下的實施例1 2說明本發(fā)明的實施方式。 為了容易理解,在各圖中,用相同的符號表示和說明具有相同作用的 部分。
實施例1
(受光元件的構成和信號的輸入輸出) 利用圖1~圖5說明本發(fā)明的光拾取器的受光元件的詳細構成。 首先,利用圖3 圖4說明受光面的構成。
為了應對多層光盤的干擾光,本發(fā)明的光拾取器的受光元件的受 光面中,具有受光面數(shù)增加的傾向。在多層光盤的記錄/再現(xiàn)中,由于 正在記錄/再現(xiàn)的層的相鄰層,使焦點模糊后光反射回來而成為干擾光,產生擾亂受光元件上的光信號的問題。為了防止該情況,必需在受光 元件上在受光面上下工夫,去除干擾光的影響。
對以往的圖3所示的受光面進行改進后的受光元件的受光面構成, 在使用三光點法的構成的情況下,如圖4那樣,子光點受光面成為4 面X2 (=8面),主光點為6面以上,分割的分割數(shù)共計為14以上。 由于有多個受光面當其各個受光面的信號全部從受光元件輸出時,發(fā) 生超過搭載在光拾取器上的受光元件的引線數(shù)的限制。因此,通常, 在生成聚焦或跟蹤的伺服信號時,通過在不妨礙的情況下,輸出在內 部連接或相加后的信號,由此減少信號線數(shù)。然而,為了與新的多層 光盤對應,受光面數(shù)還要增加,信號線數(shù)增加。
當不能檢測單個的受光面的信號時,不但難以在光拾取器制造時 進行裝配調整,而且在搭載驅動器后,難以調整伺服機構。
另外,當信號線數(shù)增加時,也必須增加光拾取器與外部相連接的 連接器的端子數(shù)必需增加。對于光盤裝置的構成,作為例成為圖2那 樣的構成。光拾取器41通過連接器44a,柔性電纜42 (扁平電纜), 連接器44b與主控制基板43連接。主控制基板43利用主軸電機45使 光盤介質旋轉,并控制進給電機46,在半徑方向驅動光拾取器41。這 時,柔性電纜42的寬度受搭載在拾取器上的連接器44a的大小限制。 連接器己達到可搭載在光拾取器上的會路基板的大小的界限,不增加 信號線數(shù)超過它的情況多。另外,當將端子數(shù)增加超過該界限時,連 接器的接觸可靠性會降低。
這成為在近年來多層多規(guī)格的互換光拾取器中大的問題。
為了解決這個問題,如專利文獻1那樣,提出通過數(shù)字傳送減少 信號線數(shù)的方法。但是,在數(shù)字傳送中,通過在光拾取器上搭載AD 變換器,會發(fā)生數(shù)字噪聲。近年的光拾取器通過使用藍色光的小的光 點,再現(xiàn)光量少,為了與高倍速再現(xiàn)對應,對噪聲敏感。在數(shù)字化情 況下,對付噪聲措施的成本高。
因此,在本發(fā)明中,在模擬傳送方法上下工夫,削減適合光盤的 信號線數(shù)。
利用圖1和圖5說明實際采取對策的受光元件的特征。在本構成中,除了通常動作用的"記錄再現(xiàn)模式"以外,設置可 以地址選擇和輸出各個受光面的信號的"調整模式",利用信號線可 以切換模式。在"記錄再現(xiàn)模式"下可以進行必需低噪聲的良好的再 現(xiàn)信號的通常動作。另一方面,當必需檢測子光點受光面等各個信號 時,可在"調整模式下",進行從多個受光面中對單個的信號進行地 址選擇并輸出。在記錄再現(xiàn)模式時,固定地址選擇,在調整模式時, 固定靈敏度。由此,可以兼用地址選擇線和靈敏度切換信號線,而且 對作為光盤的伺服動作沒有妨礙,可以單個的檢測受光面信號。在本 發(fā)明中,可以利用信號線模式切換"記錄再現(xiàn)模式"和"調整模式"。 在調整模式下,固定靈敏度(增益),而利用信號線進行地址選 擇的電路構成,以便能夠進行單個受光面的信號選擇。將這種調整模 式稱為第一模式。另一方面,在記錄再現(xiàn)模式下,固定單個受光面的 信號選擇,而利用信號線進行靈敏度切換的電路構成,以便可以切換 記錄中或再現(xiàn)中的靈敏度(增益)。這種記錄再現(xiàn)模式稱為第二模式。 通過在端子上兼用上述二組選擇信號線,可以不損害記錄再現(xiàn)動
作和設置(setup)動作所必要的性能,減少端子數(shù)或信號線數(shù),而且 可以提高靈敏度調整和單個受光面信號檢測兩者的自由度。
而且此后,兼有記錄/再現(xiàn)兩者,簡單地將記錄再現(xiàn)模式稱為再現(xiàn) 模式。另外,將從動作模式切換至調整模式的切換信號線稱為"向調 整模式的切換信號線"或"動作模式切換信號線"。
以下說明信號線和電路構成及其具體的動作。
首先,以下根據(jù)圖1說明信號線和電路構成及其具體的信號的流程。
圖1表示搭載在光拾取器上的受光元件100的內部電路構成。上 述受光元件全體的動作由動作模式切換信號線101(MODE)切換為"記 錄再現(xiàn)模式"和"調整模式"。在受光元件中搭載兩個閂鎖(latch) 電路102、 103,在調整模式時,根據(jù)共同切換信號線104的輸入值, 切換選擇器105,選擇輸出希望的受光面信號。控制該選擇器105為, 閂鎖電路103輸出的受光面選擇信號106。另外,在記錄生成模式時, 根據(jù)共同切換信號線104的輸入值,切換光電流放大器107的靈敏度(放大率增益(Gain))??刂圃摴怆娏鞣糯笃?07的靈敏度為, 閂鎖電路102輸出的靈敏度切換信號108。
具體地是,動作模式切換信號線101 (MODE)控制兩個閂鎖電路 102、 103的追隨和保持。作為閂鎖電路102的輸出的靈敏度切換信號 108,在MODEi時,按照共同切換信號線104的輸入值,在MODE-l 時,保持(閂鎖)最后MOGD=0時的輸入值。相反,作為閂鎖電路103 的輸出的受光面選擇信號106,在MODE4時按照共同切換信號線104 的輸入值,在MOGD4時,保持(閂鎖)最后MODE4時的輸入值。 利用上述保持功能,使得在再現(xiàn)動作中向調整模式切換的動作成為可 能,共同切換信號線104的信號共用于靈敏度切換、受光面選擇。
本受光元件具有由子光點受光面生成的子聚焦誤差信號生成電路 llO和子跟蹤誤差信號生成電路lll,可以輸出運算后的輔助(子sub) 聚焦誤差信號和跟蹤誤差信號。
以下接著說明其余部分的動作。
上述光電流放大器107以基于上述靈敏度的放大率,放大由各受 光面109檢測的光量信號。加減計算該信號,經(jīng)由主光點接收信號114 (Aout/Bout/Cout/Dout)、再現(xiàn)信號輸出117 (RF+/RF-)、子聚焦誤 差信號輸出118 (SFE)、子跟蹤誤差信號輸出119 (STE)輸出。另 外,由選擇器105選擇的受光面信號。利用差動放大器112差動放大, 經(jīng)由選擇受光面信號輸出113輸出。而且,再現(xiàn)信號輸出117也經(jīng)由 差動放大器116放大成為差動輸出。
這些輸出信號進行切換,全部根據(jù)受光元件許可輸出信號120 (OUTEN) —齊輸出信號,或停止輸出而成為高阻抗狀態(tài)。另外,能 夠從基準電壓輸入端子121 (Vref)輸入成為這些信號輸出的零點的無 光時的輸出基準電壓(信號接地(SGND))。
另外,在記錄再現(xiàn)模式下,能夠利用主光點信號切換器115切換 輸出,以使得當SEL3=0時,受光面A的信號原封不動地向Aout切換 輸出,當SEL34時,將在Aout上相加了受光面A和受光面a的信號 后的信號向Aout切換輸出。對于Bout/Cout/Dout也同樣。由此,如圖 4那樣,在對應多層的受光面上,在切換差動推挽(DPP)法和差動相 位檢測(DPD)法使用的情況下,可以切換以得到各個需要的信號。另外,在本構成例中,選擇受光面信號輸出113為差動輸出,但 是如果實際上在噪聲方面可得到充分的性能,則可以省去差動放大器 112,而直接輸出。
在如上這樣構成電路中,能夠單個地檢測受光面16個信號,包含 電源供給端子(+/-)能夠收容在18個引線以內,并能夠搭載在細長型 拾取器上。
其次,利用圖5說明受光元件的動作。
在記錄再現(xiàn)模式時,能夠與各光盤介質一致,利用靈敏度切換信 號線隨時切換靈敏度(增益)。在記錄和再現(xiàn)的切換時,當不能使激 光的發(fā)光強度和受光元件的靈敏度同步高速地切換時,在切換中聚焦 或跟蹤的伺服機構偏離,因此必須這樣。另外,在記錄再現(xiàn)中,不發(fā) 生噪聲是重要的,希望鎖定單個受光面的切換等發(fā)生切換噪聲的控制。 因此,在記錄再現(xiàn)模式時使地址選擇固定。
在調整模式時,通過地址選擇,選擇輸出各受光面單個的信號。 這樣,能夠削減單個信號輸出線。在調整模式時,與記錄再現(xiàn)中不同, 即使發(fā)生噪聲也沒有妨礙,但是,為了盡可能實時地把握多個受光面 的狀態(tài),必需能夠高速地追隨地址選擇的變化而進行掃描(scanning)。 另外,為了在相同的條件下比較各受光面的信號,優(yōu)選靈敏度一定。 因此,在調整模式時使靈敏度(增益)固定。
本構成的光拾取器的受光元件,對上述這兩個模式的要求和特性 互補。
在圖5中表示其具體切換信號輸入和選擇信號輸出的關系。分別 表示,賦予受光元件輸入的輸入信號,靈敏度切換,選擇輸出的受光 面信號的切換的關系。其動作有以下5個特征。
(1) 利用動作模式切換信號,受光元件的動作切換"記錄再現(xiàn)模 式"和"調整模式"。
(2) 在"記錄再現(xiàn)模式"下,根據(jù)SEL0 3的輸入,切換受光元 件全體的靈敏度。
(3) 在"調整模式"下,根據(jù)SEL0 3的輸入,切換由選擇信號 輸出端子(SWLOUT)選擇輸出的信號。(4) 當從記錄再現(xiàn)模式向調整模式移動時,保持最后由SEL0 3 指定的靈敏度。
(5) 當從調整模式向記錄再現(xiàn)模式移動時,保持最后由SEL0 3 指定的受光面選擇。
這些具體的信號的變化如圖8那樣。當動作模式切換信號線 (MODE)的信號從記錄再現(xiàn)模式1向調整模式2切換時,將在此之 前正輸入到共同切換信號線(SEL0 3)上的靈敏度切換信號3的靈敏 度保持到調整模式。在向調整模式切換后,將受光面選擇信號4輸入 共同切換信號線(SEL0-3)上,能夠取出希望的受光面的信號并輸出 至選擇信號輸出端子(SELOUT)。這時,主光點受光信號114 (Aout/Bout/Cout/Dout)、再現(xiàn)信號輸出117 (RF+/RF-)、子聚焦誤 差信號輸出118 (SFE)、子跟蹤誤差信號輸出119 (STE),在調整 模式中也繼續(xù)與記錄再現(xiàn)模式完全相同的動作。這樣,可以在保持施 加聚焦伺服或跟蹤伺服的條件下,將共同切換信號線104的信號共用 于靈敏度切換、受光面選擇。
結果,即使受光面增加6面,也能夠以與以往相同的針(pin)數(shù) 而收容,而且由于能夠在保持聚焦伺服或跟蹤伺服的條件下取出單個 受光面的信號,因此調整容易。
調整模式,不但可用于拾取器制造(裝配時),而且可以用于在 驅動中進行光盤的初始學習或伺服調整時。由于在驅動中伺服調整的 可靠性提高,驅動裝置全體的可靠性提高,另外容易進行不良分析。 由于實現(xiàn)上述動作,具有調整模式和記錄再現(xiàn)模式的切換信號線 (向調整模式的切換信號線),在調整模式(裝配調整/伺服調整)時, 利用切換信號線選擇地址,對各受光面單個的信號進行模擬輸出。這 時,靈敏度(增益)保持或固定為定值。另外,并聯(lián)連接多個受光元 件并共用信號線,由此減少信號線數(shù)而在各受光元件中具有受光元件 切換信號線(可輸出/睡眠切換信號線)。通過對各個單個受光面的信 號的輸出進行差動輸出,可進一步降低因高速的地址選擇切換引起的 掃描噪聲。另外,在搭載兩個受光元件的情況下,如果將受光元件制 作為,在一個受光元件成為可輸出的條件下另一個受光元件睡眠,則
10可以將兩根可輸出/睡眠切換信號線共用為一根受光元件選擇信號線,
可以削減柔性電纜42的信號線數(shù)。
另外,在上述構成中,將調整模式和記錄再現(xiàn)模式的切換信號線歸納為一根信號線,但如圖9那樣,將相當于圖1中該動作模式切換信號線101的部分分成動作模式切換信號線101a和101b這兩根,并以兩根模式切換線為一組進行動作模式切換,即使在此情況下,本發(fā)明的基本效果不變。這時,在兩根動作模式切換信號線101a和101b上施加相同的"1"信號而使靈敏度固定,在此情況下與上述調整模式相當。而且,在將動作模式切換信號線分為兩根的情況下,信號線數(shù)增加1根,并且具有如下有點,即在記錄再現(xiàn)時能夠進行受光面選擇切換,或在調整時能夠進行靈敏度切換等,使控制的自由度提高。
另外,在本構成中,在記錄再現(xiàn)模式時和調整模式時共用地,利用受光元件內部運算電路對由子光點受光面生成的聚焦誤差信號(以下稱為子聚焦誤差信號或SFE信號)和由子光點受光面生成的跟蹤誤差信號(以下稱為子跟蹤誤差或STE信號)進行運算,并直接從SFE端子和SFE端子輸出。由于已經(jīng)完成計算,因此可以削減信號線數(shù)。
艮口,在本構成中,設置有激光器、用于將激光聚光在光盤的記錄層上的物鏡、和接收由記錄層調制后的信號光的受光元件,在該受光元件中設置能夠對單個受光面的信號進行地址選擇并輸出的調整模式、靈敏度切換信號線、和向上述調整模式的切換信號線,并將地址選擇信號線和靈敏度切換信號線兼用。由此,即使減少信號線數(shù),在調整模式中,可以在施加聚焦伺服和跟蹤伺服的狀態(tài)下得到單個受光面的光量信號,容易進行裝配和伺服調整。另外,光盤裝置構成為,能夠在驅動的動作中,根據(jù)受光面上的光量分布的變化,切換最優(yōu)的伺服控制。例如,光盤裝置構成為,在干擾光的影響非常大的情況下,能夠自動地將伺服模式從三光點法切換至差動向位檢測方式(DPD方式),而使控制穩(wěn)定。另外,在因應對干擾光用受光面而使受光面數(shù)量增加的多層應對拾取器中,能夠減少信號線數(shù),使光拾取器小型化。另外,由于在通常的動作(動作模式)中不出現(xiàn)噪聲,因此,在對噪聲要求嚴格的多層盤或高速再現(xiàn)時,能夠得到良好的噪聲特性。另外,在本構成中,具有保持功能,其在基于模式切換信號線的調整模式切換時,原樣地保持切換且的靈敏度(具有閂鎖電路)。由此,在記錄再現(xiàn)模式/調整模式的切換時,也能夠將輸入切換信號線與靈敏度切換線兼用。在保持對應于各光盤格式的靈敏度的狀態(tài)下,在調整模式中得到單個受光面的信號,能夠對受光面上的光量分布進行分析(調查)。由于能夠對應于各光盤最優(yōu)地對伺服進行調整,因此可使伺服控制穩(wěn)定。
尤其是,在多層光盤中,在使用3點法的拾取器中,為了抑制來自鄰接的記錄層的散亂光(干擾光),如本實施例(16面)所示,存在需要搭載具有"面以上受光面的受光元件的情況。即使在這樣的構成中,能夠收容在通常容易實現(xiàn)的焊接的18針的受光元件組件(package)中,并能夠取出單個受光面的信號。在多層光盤的再現(xiàn)時,能夠抑制來自受光元件上相鄰的記錄層的散亂光(干擾光)的影響,正確地得到跟蹤誤差信號。由于追加了多層的干擾光用受光面,可提高性能,因此,使伺服穩(wěn)定(可靠性提高)。另外,即使受光面增加,由于拾取器制作(調整)容易,能夠降低成本。
另外,在本構成中,在基于模式切換信號線的調整模式切換時,能夠得到切換為最大或準最大固定靈敏度的構成。在此情況下,在調整模式時,能夠以不損傷盤的激光光量下得到單個受光面的光量信號,能夠分析(調査)受光面上的光量分布,因此,能夠提高防止因模式切換對盤造成損傷的可靠性。另外,在本構成中,設置有,利用差動輸出來輸出由地址選擇輸出的單個受光面的輸出信號的端子。由于子光點用受光面一般使用衍射光,因此,因光量小且受光面靈敏度(增益)高,而使得在電路上容易引起反沖(recoil)。通過差動輸出,能夠抑制伴隨地址選擇的噪聲,防止切換時信號振蕩(發(fā)生噪聲),可以實現(xiàn)高頻率下的輸出切換,因此,能夠進行實時性高的掃描(scanning)。另外,對于高速的切換,不會在其他的信號中發(fā)生噪聲,因此尤其是在高倍速進行記錄或再現(xiàn)時,能夠防止基于切換的伺服混亂,而構成可靠性高的光盤裝置。
另外,在本構成中,形成為獨立的端子,但是,也能夠使多個受光元件的選擇信號線構成為兼用受光面的地址選擇線的構成。在此情況下,能夠在地址選擇線中兼用受光元件的選擇信號線或可輸出/睡眠切換信號線,因此能夠減少信號線數(shù)。
另外,在本構成中,在受光元件內部具有對子跟蹤誤差信號和子聚焦誤差信號進行運算的電路。由此,能夠預先運算并輸出字受光面的跟蹤誤差信號和子聚焦誤差信號,因此,原本序號4根的字光點用
受光面的信號輸出減少為SFE端子和STE端子兩者。即,能夠減少信號線數(shù),而降低成本。
另外,在本構成中,不僅在記錄再現(xiàn)模式時,在調整模式時也使管子形成為獨立,以使子聚焦誤差信號和子跟蹤誤差信號連續(xù)輸出。由此,在從記錄再現(xiàn)模式切換為調整模式時,能夠保持原樣地維持聚焦和跟蹤的伺服控制,因此,能夠在施加伺服的條件下檢測不適應伺服的光量變換,而分析(調査)原因。另外,能夠避免在驅動上對伺服控制不穩(wěn)定的調整,而提高調整的可靠性。
而且,在本構成中構成為,在調整模式時,能夠利用地址選擇信號線輸出主光點上的分割受光面的信號。由此,由于基于主光點的受光面偏離的光量變化比例進一步增大,而能夠靈敏地檢測受光面的偏離,因此能夠提高調整的精度。
以上,在本發(fā)明中,在多層 多規(guī)格互換光拾取器中設置有,固定靈敏度(增益)而能夠對單個受光面的信號進行地址選擇并輸出的調整模式(第一模式)和,對單個受光面的信號進行地址選擇而能夠進行靈敏度切換的記錄再現(xiàn)模式(第二模式),在兩模式間兼用對單個信號受光面的信號進行地址選擇的地址選擇信號線和靈敏度切換信號線(包括記錄再現(xiàn)切換信號線),由此減少信號線數(shù),并能夠單獨地得到子光點/主光點受光面的信號,而提高光拾取器的組裝調整/伺服調整的可靠性。在記錄再現(xiàn)模式中,通過靈敏度切換信號瞬時進行靈敏度切換,在調整模式中,利用地址選擇信號對子光點用的各個受光面信號進行選擇并輸出,因此,能夠成為減少信號線數(shù),并能夠以低噪聲進行單個受光面信號檢測的光拾取器。
而且,在本構成例中,作為實施例,成為主光點受光面8分割、子光點受光面4分割X2(上下)的構成,但是,在使主光點受光面4 IO分割,使子光點受光面2 8分割X2 (上下)等任意的構成中,同樣能夠得到本發(fā)明的優(yōu)點。實施例2
(信息再現(xiàn)裝置的全體構成)
以下,使用圖6 圖8對搭載有使用了本發(fā)明的實施例1的受光元件的光拾取器的信息再現(xiàn)裝置的全體構成的實施方式的一個例進行說明。
首先,使用圖6對全體構成進行說明。
將作為記錄介質的光盤7安裝在由旋轉伺服電路8對旋轉速度進行控制的電機9上。對該介質照射來自由激光驅動電路10驅動的半導體激光器lla、 lib的光。半導體激光器lla、 lib為波長分別不同的半導體激光器,lla使用藍色半導體激光器,11b使用紅色/紅外線半導體激光器。
紅色/紅外線半導體激光器Ub的光通過3光點法用的衍射光柵12b,通過準直透鏡15b,通過分束器(beam splitter) 17b,通過入/4板18b,由分束器19b反射,利用物鏡20b聚光,并向作為記錄介質的光盤7照射。物鏡20b安裝在致動器12上,禾擁焦點伺服電路22的信號對焦點位置在焦點深度方向(聚焦方向)上進行驅動,利用跟蹤伺服電路23的信號在跟蹤方向上進行驅動。被照射的光中的一部分被光盤7反射,在此通過物鏡20b,由分束器19進行反射,通過A/4板18b,由分束器17b反射,此次通過檢測透鏡24b,利用受光元件25b上的檢測面進行檢測,而變換為電信號。而且,分束器19a、 19b在圖6中分開為2個部件,實際上為相連結的一體的光學部件。
藍色的半導體激光器lla的光,通過3點法用的衍射光柵12a,通過對偏光方向進行控制的偏光切換元件13,向作為光束分割元件的臺形的偏光分束器14入射。在偏光分束器14內,根據(jù)偏光方向決定在45度反射面中的透過/反射。透過偏光分束器14內的45度反射面的光保持原樣地射向準直透鏡15c。另一方面,由偏光分束器14內的45度反射面反射的光射向準直透鏡15a。準直透鏡15a、 15c構成為,連結在透鏡驅動機構的可動部上而被保持,該可動部利用進步電機16在平行于光軸的方向上移動。通過準直透鏡15a、 15c的光,分別通過A/4板18c,通過分束器19b、 19a,利用物鏡20a、 20b聚光,并向作為記錄介質的光盤7照射。所照射的光中一部分光由盤7反射,再次通過物鏡20a、 20b,通過分束器19a、 19b,通過A/4板18a,通過準直透鏡15a、 15c而向臺形偏光分束器14入射。此時,各個光束由于2次通過了 A/4板18a,偏光旋轉90度,因此,此時,通過準直透鏡15a的光在偏光分束器14中透過,通過準直透鏡15c的光由偏光分束器14反射,并且射向檢測透鏡24a。通過檢測透鏡24a的光利用受光元件25a上的檢測面而被檢測,并變換為電信號。
包含模式切換信號線、地址選擇線、靈敏度切換信號線的受光元件控制信號線26,根據(jù)記錄再現(xiàn)模式/調整模式的切換、靈敏度切換、地址選擇(切換),傳達如圖8所示的切換信號,對受光元件25a、 25b進行控制。將這些切換信號供給至圖1所示的受光元件的各輸入信號端子。此時,受光元件25b的信號輸入和信號輸出,例如如圖7所示,利用與圖5共同的設定能夠使與受光元件25a的信號線的連接共用。而且,作為受光元件25b,假定使用如圖3所示通常的3點法用的受光元件的受光面。作為受光元件25上的受光面,在本例中利用像散法對聚焦誤差進行檢測。另外,為了于此對應,作為檢測透鏡24a、 24b,使用凹透鏡和圓柱透鏡的復合透鏡。
在這些受光元件25a、 25b上變換的電信號,利用各個受光元件內的光電流放大器進行放大,并利用圖1所示的受光元件的各輸出信號端子輸出,利用受光元件輸出信號線27,向聚焦誤差信號生成電路22、跟蹤誤差信號生成電路23、透鏡誤差信號生成電路28、主控制電路35供給。根據(jù)該信號進行加減運算,利用聚焦誤差信號生成電路22生成聚焦誤差信號,利用跟蹤誤差生成電路23生成跟蹤誤差信號,利用透鏡誤差信號生成電路28生成透鏡誤差信號。而且,作為受光元件25b,作為受光元件輸出許可信號,使用與受光元件25a相反的極性的信號端子的信號。由此,包含受光元件輸出許可信號,使受光元件控制信號線26和受光元件輸出信號線27全部的信號線共用。
所述再現(xiàn)信號經(jīng)過等價電路31、電平檢測電路32、同步時鐘生成電路33,而利用解碼電路34變換為所記錄的原來的數(shù)字信號。另外,同步時鐘生成電路33同時直接檢知被合成的再現(xiàn)信號而生成同步信號,并向解碼電路34供給。上述一系列電路利用主控制電路35統(tǒng)一進行控制。
艮卩,在本構成中,將實施例1中記載的光拾取器搭載于驅動裝置,并對于進行記錄再現(xiàn)模式/調整模式的切換、靈敏度切換、地址選擇,而由受光元件輸出的各個受光面的信號,利用主控制電路進行檢測,通過伺服控制中的各個受光面的信號變化進行觀測,能夠進行最適宜的伺服調整。由此,特別是在對應于多層光盤的驅動裝置中,能夠使作為驅動裝置(信息再現(xiàn)裝置)全體的調整最優(yōu)化,使作為裝置全體的可靠性提高。
另外,在本構成中,具有多個受光元件的切換信號線,且多個受光元件搭載各個調整模式而并列連接。由此,通過在多個受光元件中使信號線共用化,能夠進一步減少信號線數(shù),并使多規(guī)格互換光盤驅動裝置緊湊。
根據(jù)以上說明可知,上述實施方式的光拾取器,運用寬度較小的傳送線提高驅動特性。而且,能夠確保對光拾取器與驅動固定部電路基板進行連接的電纜的柔軟性,并提高拾取器在往復運動中的耐久性。另外,在連接器中運用較少的端子數(shù),而提高可靠性。這是由于在線數(shù)有富余時更容易得到阻抗匹配。另外,提供傳送性能能夠實現(xiàn)更高速的數(shù)據(jù)傳送(高速讀取/寫入)。對于噪聲特性,與以往相比保持其特性不會劣化。
雖然,說明了根據(jù)本發(fā)明的幾個實施例,但應了解,在不偏離本發(fā)明的范圍的條件下,所述的實施可以改變改造。因此,不限于所述的細節(jié),而是涵蓋在本發(fā)明權利要求的范圍內的這種改變和改造。
1權利要求
1. 一種光拾取器,其特征在于,具有射出激光的激光源;用于將所述激光聚光在光盤的記錄層上的物鏡;和接受由所述記錄層調制后的信號光的受光元件;所述受光元件具有,使靈敏度固定而能夠對單個受光面的信號進行地址選擇并輸出的第一模式,和使單個受光面的信號選擇固定而能夠對靈敏度進行選擇的第二模式,具有靈敏度切換信號線和向所述第一模式的切換信號線,所述第一模式中的所述單個受光面的地址選擇信號線與所述靈敏度切換信號線兼用。
2. 如權利要求1所述的光拾取器,其特征在于,所述受光元件具有,在利用向所述第一模式的切換信號線進行的模式切換時,保持切換前的靈敏度設定原封不動的閂鎖電路。
3. 如權利要求1所述的光拾取器,其特征在于,所述光拾取器,對應于具有多個記錄層的多層光盤;所述受光元件具有14面以上的受光面。
4. 如權利要求1所述的光拾取器,其特征在于,還具有多個受光元件的切換信號線,且多個受光元件的各個搭載有所述第一模式的功能。
5. 如權利要求1所述的光拾取器,其特征在于,設置有利用差動輸出對所述進行地址選擇而輸出的所述單個受光面的信號進行輸出的輸出端子。
6. 如權利要求1所述的光拾取器,其特征在于,所述受光元件具有,對子跟蹤誤差信號和子聚焦誤差信號進行運算的運算電路。
7. 如權利要求6所述的光拾取器,其特征在于,所述受光元件,在向所述第一模式切換時也輸出所述子受光面聚焦誤差信號和子受光面跟蹤誤差信號。
8. 如權利要求1所述的光拾取器,其特征在于,能夠利用所述地址選擇信號線輸出主光點上的分割受光面的信號。
9. 一種光盤驅動裝置,其特征在于,具有用于使光盤旋轉的電機;對所述光盤照射激光上,并檢測由所述光盤反射的激光的光拾取器;和根據(jù)來自所述光拾取器的輸出,控制所述電機的旋轉速度的旋轉伺服單元;所述光拾取器具有射出激光的激光源;用于將所述激光聚光在光盤的記錄層上的物鏡;和接受由所述記錄層調制后的信號光的受光元件;所述受光元件,具有靈敏度切換的功能,具有保持所述靈敏度切換中的靈敏度的選擇,而能夠對單個受光面的信號進行地址選擇并輸出的動作模式,具有進行所述靈敏度切換的靈敏度切換信號線和向所述動作模式的切換信號線;對所述單個受光面的信號進行地址選擇的地址選擇信號線與所述靈敏度切換信號線兼用。
全文摘要
本發(fā)明涉及光拾取器和具有其的光盤驅動裝置,在記錄再現(xiàn)時和調整時切換動作模式。為此在受光元件上搭載切換單元和保持單元。即,光拾取器,具有射出激光的激光源;用于將上述激光聚光在光盤的記錄層上的物鏡;和接受由上述記錄層調制后的信號光的受光元件;上述受光元件具有地址選擇和輸出單個受光面的信號的調整模式,具有靈敏度切換信號線和向上述調整模式的切換信號線。構成上述受光元件,以使信號調整上述調整模式的上述單個受光面的地址選擇信號線兼用作為上述靈敏度切換信號線??梢蕴峁┫鳒p信號線數(shù),緊湊,可靠性高的光拾取器。
文檔編號G11B7/135GK101465138SQ20081017279
公開日2009年6月24日 申請日期2008年12月12日 優(yōu)先權日2007年12月21日
發(fā)明者一色史雄, 廣瀬幸一 申請人:日立視聽媒介電子股份有限公司