JP4797706B2 - Optical head device - Google Patents
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Description
本発明は、例えばCD、DVD等の光記録媒体(以下「光ディスク」という。)に対して記録再生を行うときに回折格子を切り替える必要のある光ヘッド装置に関する。 The present invention relates to an optical head device in which a diffraction grating needs to be switched when recording / reproducing is performed on an optical recording medium (hereinafter referred to as an “optical disk”) such as a CD and a DVD.
従来の光ディスクには、情報記録層が単層の単層光ディスクと、複数層ある複数層光ディスクとがある。例えば2層の記録層を有する2層光ディスクにおいて情報の記録再生を行うときに、トラッキング方式として、光源からの光を回折素子で0次回折光及び±1次回折光の3つのビームに分離し、±1次回折光を用いて3ビーム法や作動プッシュプル(DPP)法が採用される。このとき、分離された光の光量比−1次:0次:+1次は、例えば1:10以上:1、すなわち、0次回折光の光量を±1次回折光の光量よりも大きくすることが、光利用効率的に有利である。 Conventional optical disks include a single-layer optical disk having a single information recording layer and a multi-layer optical disk having a plurality of layers. For example, when recording and reproducing information on a two-layer optical disc having two recording layers, as a tracking method, light from a light source is separated into three beams of 0th-order diffracted light and ± 1st-order diffracted light by a diffraction element, and ± A three-beam method or a working push-pull (DPP) method is adopted using the first-order diffracted light. At this time, the light quantity ratio of the separated light—first order: zero order: +1 order is, for example, 1:10 or more: 1, that is, the light quantity of the 0th-order diffracted light may be larger than the light quantity of ± 1st-order diffracted light. It is advantageous in terms of light utilization efficiency.
また、記録再生時において、光検出器に戻る光は、対物レンズの焦点に位置した層のみならず、隣接した層からも影響を受ける。光ディスクの規格で定める層間間隔は、光ディスクの情報に層間クロストークが影響を与えない間隔で決定されるので、光ピックアップでは、このような層間クロストークがサーボ信号に影響を与えないような構成にする必要がある。なお、本明細書で用いる「記録再生」という文言は、光ディスクに対する記録、再生、記録及び再生を総称するものである。 In recording and reproduction, the light returning to the photodetector is affected not only by the layer positioned at the focal point of the objective lens but also by the adjacent layer. Since the interlayer spacing determined by the optical disc standard is determined by an interval at which interlayer crosstalk does not affect the information on the optical disc, the optical pickup is configured so that such interlayer crosstalk does not affect the servo signal. There is a need to. The term “recording / playback” used in this specification is a general term for recording, playback, recording, and playback on an optical disc.
従来の光ヘッド装置における2層光ディスク再生時の光路の模式図を図7に示す。図7に示すように、2層光ディスクの光入射面から近い層をL1層、遠い層をL2層とすると、L1層の再生時に光検出器に受光される光L11に対し、L2層で反射された光L12は、その焦点が光L11より前方に位置する。一方、L2層の再生時に光検出器に受光される光L22に対し、L1層で反射された光L21は、その焦点が光L22より後方に位置する。 FIG. 7 shows a schematic diagram of an optical path when reproducing a two-layer optical disk in a conventional optical head device. As shown in FIG. 7, when the layer closer to the light incident surface of the two-layer optical disc is the L1 layer and the far layer is the L2 layer, the L2 layer reflects the light L11 received by the photodetector during reproduction of the L1 layer. The focused light L12 is positioned in front of the light L11. On the other hand, the light L21 reflected by the L1 layer is positioned behind the light L22 with respect to the light L22 received by the photodetector during reproduction of the L2 layer.
そのため、L1層の再生時においてL1層からの反射光は、回折素子で回折された0次回折光、±1次回折光がそれぞれ光検出器に集光されるが、この光に、L2層より反射された光が、光検出器上で焦点を結ばないため、ビーム径が大きく光密度は低いものの、迷光となる。 Therefore, when the L1 layer is reproduced, the reflected light from the L1 layer is focused on the photodetector by the 0th order diffracted light and the ± 1st order diffracted light diffracted by the diffraction element, but this light is reflected from the L2 layer. Since the emitted light is not focused on the photodetector, it becomes stray light although the beam diameter is large and the light density is low.
この迷光は、L1層からの0次回折光(メインビーム)に対しては、光検出器上では十分に低いが、もともとメインビームに比べて光量が1/10以下の±1次回折光(サブビーム)に対しては無視できない光量となる。したがって、従来の光ヘッド装置では、この迷光によりトラッキング性能が劣化するという問題が生じていた。 This stray light is sufficiently low on the photodetector with respect to the 0th-order diffracted light (main beam) from the L1 layer, but originally ± 1st-order diffracted light (sub-beam) whose light quantity is 1/10 or less than the main beam. The amount of light is not negligible. Therefore, the conventional optical head device has a problem that the tracking performance deteriorates due to the stray light.
この対策として、例えば特許文献1に示すような光ピックアップが提案されている。これは、図8に示すようなホログラム素子を光束中に配置し、光ディスクからの反射光の一部を回折し、サブビームの光検出器に照射される迷光を取り除くものである。
As a countermeasure, for example, an optical pickup as shown in
しかしながら、特許文献1に示されたものでは、L2層からの迷光のみならず、本来情報を読み出したいL1層からの光もホログラム素子で回折することになり、光検出器に入る信号光強度も低下してしまうという問題があった。
However, in the case shown in
本発明は、従来の問題を解決するためになされたものであり、光検出器への信号強度を低下させることなく複層光ディスクを記録再生することができる光ヘッド装置を提供することを目的とする。 The present invention has been made to solve the conventional problems, and an object of the present invention is to provide an optical head device capable of recording / reproducing a multi-layered optical disk without reducing the signal intensity to the photodetector. To do.
本発明の光ヘッド装置は、光源と、透過型の回折素子と、前記回折素子からの出射光を光記録媒体上に集光させる対物レンズと、前記対物レンズによって集光され前記光記録媒体により反射された光を検出する光検出器とを備え、前記光記録媒体に対して情報の記録再生を行う光ヘッド装置において、前記回折素子からの出射光は、0次回折光、+1次回折光及び−1次回折光の3ビームに分離され、前記0次回折光と他の回折光とでは偏光状態が異なり、前記光検出器は、前記各3ビームが前記光記録媒体に集光されて反射された後に前記各3ビームのビーム強度を、前記光検出器の受光面に配置された複数の受光エリアで個別に検出する構成を有している。 An optical head device according to the present invention includes a light source, a transmissive diffraction element, an objective lens that condenses light emitted from the diffraction element on an optical recording medium, and is collected by the objective lens and is collected by the optical recording medium. And an optical head device that detects and reflects reflected light, and records and reproduces information on and from the optical recording medium. The light emitted from the diffraction element includes zero-order diffracted light, + 1st-order diffracted light, and − The first-order diffracted light is separated into three beams, and the polarization state is different between the zero-order diffracted light and the other diffracted light. After the three beams are condensed and reflected on the optical recording medium, the photodetector The beam intensity of each of the three beams is individually detected by a plurality of light receiving areas arranged on the light receiving surface of the photodetector .
この構成により、メインビームである0次回折光とサブビームである±1次回折光の偏光状態が異なることで、光ディスクの読み出したい記録層から反射光のサブビームの偏光状態と、迷光となる記録層からの強度の大きなメインビームの偏光状態とが異なることで、この2つの光の干渉性が低減される。その結果、複層ディスクの層間隔や波長が変化して2つの光の干渉条件が変化することにより生じるトラッキング信号の強度変化によるトラッキング性能の低下を抑制することができる。 With this configuration, the polarization state of the 0th-order diffracted light that is the main beam and the ± 1st-order diffracted light that is the sub-beam are different, so that the polarization state of the sub-beam of the reflected light from the recording layer to be read from the optical disk and the stray light from the recording layer The difference in polarization state of the main beam having a high intensity reduces the coherence between the two lights. As a result, it is possible to suppress a decrease in tracking performance due to a change in the intensity of the tracking signal caused by a change in the interference condition between the two lights due to a change in the layer interval or wavelength of the multilayer disc.
また、本発明の光ヘッド装置は、前記回折素子が、入射する光の偏光方向によって回折効率の異なる偏光回折格子で構成されている。 In the optical head device of the present invention, the diffraction element is composed of a polarization diffraction grating having different diffraction efficiency depending on the polarization direction of incident light.
この構成により、回折素子の回折効率が偏光状態によって異なることにより0次回折光と1次回折光の偏光状態を異なるようにすることができる。 With this configuration, it is possible to make the polarization states of the 0th-order diffracted light and the 1st-order diffracted light different because the diffraction efficiency of the diffractive element varies depending on the polarization state.
さらに、本発明の光ヘッド装置は、前記偏光回折格子に入射する光の偏光状態が、前記回折効率の高い偏光方向の成分と、前記回折効率の低い偏光方向の成分との両方を有している構成である。 Furthermore, in the optical head device of the invention, the polarization state of the light incident on the polarization diffraction grating has both a polarization direction component having a high diffraction efficiency and a polarization direction component having a low diffraction efficiency. It is the composition which is.
この構成により、偏光回折格子に入射する偏光成分のうち偏光回折格子の回折効率の高い偏光成分を1次回折光とし、回折効率の低い偏光成分を0次回折光とすることができ、0次回折光と1次回折光の偏光状態を明確に分離でき好ましい。 With this configuration, the polarization component having a high diffraction efficiency of the polarization diffraction grating among the polarization components incident on the polarization diffraction grating can be set as the first-order diffracted light, and the polarization component having a low diffraction efficiency can be set as the 0th-order diffracted light. It is preferable because the polarization state of the first-order diffracted light can be clearly separated.
さらに、本発明の光ヘッド装置は、前記回折素子と前記光記録媒体との間の光路中に、前記0次回折光以外の回折光に対して作用し、前記0次回折光以外の回折光の波面形状を変化させる偏光位相差発生素子を配置する構成を有している。 Furthermore, the optical head device of the present invention acts on the diffracted light other than the 0th-order diffracted light in the optical path between the diffractive element and the optical recording medium, and the wavefront of the diffracted light other than the 0th-order diffracted light. A polarization phase difference generating element whose shape is changed is arranged.
この構成により、次のような効果が得られる。一般に、対物レンズに対してメインビームは垂直に入射されるが、サブビームは斜めに入射される。そのため、対物レンズの軸外の非点収差がサブビームのみに発生してしまい、トラッキング性能を劣化させる。そこで、回折素子と光記録媒体との間の光路中に偏光位相差発生素子を配置することにより、1次回折光などの回折光のみ位相差の面内分布を発生させ、サブビームのみ波面形状を変化させることができる。つまり、回折光のみ非点収差を発生させることで、対物レンズの軸外光の非点収差を補正することができ、トラッキング性能が向上するので好ましい。 With this configuration, the following effects can be obtained. In general, the main beam is incident perpendicular to the objective lens, but the sub beam is incident obliquely. As a result, off-axis astigmatism of the objective lens occurs only in the sub-beam, and the tracking performance is degraded. Therefore, by arranging a polarization phase difference generating element in the optical path between the diffractive element and the optical recording medium, the in-plane distribution of the phase difference is generated only for the diffracted light such as the first-order diffracted light, and the wavefront shape of only the sub beam is changed. Can be made. In other words, it is preferable to generate astigmatism only in the diffracted light because the astigmatism of off-axis light of the objective lens can be corrected and the tracking performance is improved.
本発明は、光検出器への信号強度を低下させることなく複層光ディスクを記録再生することができるという効果を有する光ヘッド装置を提供することができるものである。 The present invention can provide an optical head device having an effect that a multilayer optical disk can be recorded and reproduced without reducing the signal intensity to the photodetector.
以下、本発明の一実施の形態について図面を用いて説明する。 Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
図1は、本実施の形態に係る光ヘッド装置100の概念的な構成を示す図である。図1において、光ヘッド装置100は、所定の波長の光束を出射する光源1と、光源1が出射した光束の一部を回折させてメインビームと2つのサブビームとで偏光状態が異なる3つのビームにする回折素子2と、入射された光束を略平行光に変換するコリメータレンズ3と、コリメータレンズ3から出射した上記3つのビームを透過させると共に、光ディスク6の情報記録面6aから反射して戻ってくる3つのビームの戻り光を反射して光検出器8に導くビームスプリッタ4と、上記3つのビームを光ディスク6の情報記録面6aに集光する対物レンズ5と、上記3つのビームの戻り光を光検出器8に集光するコリメータレンズ7と、上記3つのビームの戻り光を検出する光検出器8とを備える。
FIG. 1 is a diagram showing a conceptual configuration of an
光源1が出射した光束は、その一部が回折素子2で回折してメインビーム及び2つのサブビームからなる3つのビームになり、コリメータレンズ3、ビームスプリッタ4、対物レンズ5の順に透過し、光ディスク6の情報記録面6aに集光される。光ディスク6の情報記録面6aに集光された上記の3つのビームは、それぞれ、情報記録面6aで反射され、対物レンズ5を透過してビームスプリッタ4で反射され、コリメータレンズ7から光検出器8に入射される。
A part of the light beam emitted from the
ここで、光検出器8の出力信号は、光ディスク6の情報記録面6aに記録された情報の、読み取り信号、フォーカスエラー信号及びトラッキングエラー信号の生成に用いられる。なお、光ヘッド装置100は、上記のフォーカスエラー信号に基づいてレンズを光軸方向に制御する機構(フォーカスサーボ)と、上記のトラッキングエラー信号に基づいてレンズを光軸にほぼ垂直な方向に制御する機構(トラッキングサーボ)とを備えるが、図1に示す構成図では省略されている。
Here, the output signal of the
光源1は、例えば、半導体レーザで構成され、波長650nm近傍の波長かつ直線偏光の発散光束を出射するようになっている。なお、上記では光源1が波長650nm近傍の波長の光束を出射するように構成されているものとしたが、本発明は、光源1が波長650nm近傍の波長の光束を出射する構成に必ずしも限定されるものではなく、例えば400nm近傍の波長の光束、780nm近傍の波長の光束等を出射する構成でも、その他の波長の光束を出射する構成でもよい。ここで、400nm近傍、波長650nm近傍及び780nm近傍の波長とは、それぞれ、385nm〜430nm、630nm〜670nm及び760nm〜800nmの範囲にある波長を意味する。
The
なお、光源1が2つ又は3つの波長の光束を出射する構成とし、同一パッケージ内の同一基板上に2個又は3個の半導体レーザチップがマウントされた、所謂ハイブリッド型の2波長レーザ光源又は3波長レーザ光源をなすように、光源1が構成されるのでもよい。また、光源1は、互いに異なる波長を発光する2個の発光点を持ったモノリシック型の2波長レーザ光源(例えば、特開2004−39898号公報参照。)又は3個の発光点を持ったモノリシック型の3波長レーザ光源によって構成されるのでもよい。
A so-called hybrid two-wavelength laser light source in which the
図2は、本実施の形態に係る光ヘッド装置100が備える回折素子2の構成例としての偏光回折格子を模式的に示す断面図である。
FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing a polarization diffraction grating as a configuration example of the
回折素子2に入射した光は回折され、0次回折光、+1次回折光及び−1次回折光の3つのビームに分離され、その偏光状態が例えば図2に示すように、0次回折光25が紙面に平行方向で、±1次回折光24a及び24bが紙面に垂直な偏光状態とする。
The light incident on the
図2に示された回折素子2は、例えば、一対の透明基板21と、透明基板21上に格子状に設けられた複屈折性媒質22と、一対の透明基板21に挟持される領域に充填された等方性媒質23とを備える。
The
透明基板21は、ガラスやプラスティック等の複屈折性の無い透明な基板で構成されるのが好ましい。複屈折性媒質22としては、例えば液晶を重合した高分子液晶が好ましいが、その他の単結晶などで構成してもよい。等方性媒質23は、複屈折の無い樹脂で構成されるのが好ましいが、例えばガラスで構成してもよい。
The
この構成において、紙面に平行な偏光の光に対しての複屈折性媒質22の屈折率と、等方性媒質23の屈折率とを等しくし、紙面に垂直な偏光方向の屈折率が複屈折性媒質22と等方性媒質23とでΔnだけ異なるようにする。ここで、複屈折性媒質22及び等方性媒質23からなる凹凸格子(以下「凹凸格子部」という。)の深さ(高さ)dとΔnとの積Δn・dが、用いる波長λに対して概ね1/2になるように設定することが好ましい。
In this configuration, the refractive index of the
前述のように構成された回折素子2において、紙面に平行な偏光成分の光に対しては、凹凸格子部の屈折率は等しいので、光はほとんど回折されずに透過し、0次回折光となる。これに対して紙面に垂直な偏光成分の光は、凹凸格子部でλ/2の位相回折格子の影響でほとんどの光が回折する。したがって、適当な偏光状態の光を入射することで、0次回折光及び±1次回折光の偏光状態を変えることができる。
In the
このように、紙面に垂直な偏光方向と平行な偏光の光では、偏光回折素子の回折効率が異なる。偏光回折素子に入射する直線偏光の偏光方向を変えたとき、回折効率が最も高い偏光方向の光に対する、0次回折効率(透過率)及び1次回折効率をそれぞれη0H、η1Hとし、最も回折効率が低い偏光方向の光に対する0次回折効率(透過率)及び1次回折効率をそれぞれη0L、η1Lとしたとき、回折効率が高い、紙面に垂直な偏光の光に対して凹凸格子部でλ/2の位相差を持つ回折格子の±1次の回折効率η1Hは概ね40%ずつとなり、0次回折効率η0Hは概ね0%となる。一方、回折効率の低い、紙面に平行な偏光に対しては、凹凸格子部で位相差が概ね0となり、回折格子の±1次回折効率η1Lは概ね0%、0次回折効率(透過率)η0Lは概ね100%となる。つまり、計算上はη1H/η1L〜∞、η0L/η0H〜∞となり、偏光回折素子の回折効率の偏光依存性を大きくすることができる。この例は、η1H/η1L及びη0L/η0Hをそれぞれ最も大きくすることができる例の一つである。 As described above, the polarization diffraction element has different diffraction efficiencies in the case of polarized light parallel to the polarization direction perpendicular to the paper surface. When the polarization direction of linearly polarized light incident on the polarization diffraction element is changed, the 0th-order diffraction efficiency (transmittance) and the first-order diffraction efficiency for the light in the polarization direction with the highest diffraction efficiency are η 0H and η 1H , respectively. A concavo-convex grating for light of high polarization efficiency and perpendicular to the paper surface when the zero-order diffraction efficiency (transmittance) and the first-order diffraction efficiency for light in the polarization direction with low diffraction efficiency are η 0L and η 1L , respectively. The first order diffraction efficiency η 1H of the diffraction grating having a phase difference of λ / 2 at the part is approximately 40%, and the 0th order diffraction efficiency η 0H is approximately 0%. On the other hand, for polarized light having a low diffraction efficiency and parallel to the paper surface, the phase difference is approximately 0 at the concave and convex grating portion, and the ± 1st-order diffraction efficiency η 1L of the diffraction grating is approximately 0%, and the 0th-order diffraction efficiency (transmittance) ) Η 0L is approximately 100%. That is, in calculation, η 1H / η 1L to ∞ and η 0L / η 0H to ∞, and the polarization dependency of the diffraction efficiency of the polarization diffraction element can be increased. This example is one example in which η 1H / η 1L and η 0L / η 0H can be maximized .
また、図2に例示した回折素子2における回折効率は、紙面に垂直な偏光成分の±1次回折効率が概ね40%となるため、入射する光の偏光状態を紙面に平行な成分が80%、垂直な成分が20%となるような偏光とすると、紙面に平行な偏光成分の光は、ほとんど全て0次回折光となり0次回折光の光量が80%となる。一方、紙面に垂直な偏光成分の光は、1次回折効率40%で回折されるため、±1次回折光の光量はそれぞれ0.4×0.2=0.08(8%)となる。したがって、0次回折光と1次回折光との比が80%/8%=10の回折効率比の回折素子2を実現することができる。
In addition, the diffraction efficiency of the
上記のような入射偏光を実現する方法として、例えば直線偏光の偏光方向を紙面に垂直でも平行でもない斜め偏光(本例では紙面を基準として垂直方向に約27度傾いた偏光)を入射してもよいし、楕円偏光を入射することによっても実現することができる。 As a method for realizing the above-described incident polarized light, for example, obliquely polarized light whose polarization direction is not perpendicular to or parallel to the paper surface (in this example, polarized light tilted by about 27 degrees perpendicular to the paper surface) is incident. Alternatively, it can be realized by entering elliptically polarized light.
例えば、斜めの直線偏光を実現する方法としては、光源1である半導体レーザの偏光方向が所定の角度になるよう半導体レーザを回転して設置する方法がある。このとき、半導体レーザの偏光方向の個体ばらつきや、温度変化により偏光方向の変化が生じることがある。入射光の偏光方向が所定の角度からずれると、回折効率比が変化してしまう場合がある。この対策として、光源1と回折素子2との間の光路中に例えば偏光ビームスプリッタを所定の角度に配置することが好ましい。偏光ビームスプリッタとしては、偏光方向により透過率の異なる偏光ビームスプリッタプリズムや、偏光方向により透過率の異なる吸収型偏光子を用いることができる。なお、前述の偏光ビームスプリッタプリズムを用いる場合は、素子サイズが比較的大きいことと、プリズム外形及び透過偏光方向を自由に選択することができないため、回折型偏光ビームスプリッタを用いることが好ましい。
For example, as a method for realizing oblique linearly polarized light, there is a method in which the semiconductor laser is rotated and installed so that the polarization direction of the semiconductor laser as the
図3には、回折型偏光ビームスプリッタと回折格子とを一体にした回折素子2の構成例を示す。このように一体とすることで、別個で構成する場合よりも部品点数を減らすことができ、また、回折型偏光ビームスプリッタの透過する偏光方向と、回折格子に入射させたい光の偏光方向とを容易に高精度で合わせることができるため、回折効率比の精度を高めることができるので好ましい。
FIG. 3 shows a configuration example of the
図3に示された回折素子2は、前述の図2で示したものと同様の透明基板21、複屈折性媒質22及び等方性媒質23に加え、回折型偏光ビームスプリッタとしての複屈折性媒質27からなる格子が積層されたものである。複屈折性媒質27が透過させる光の偏光方向(本例では紙面基準で垂直方向に約27度)に対する複屈折性媒質27の屈折率を、等方性媒質23とほぼ等しくし、それと直交する偏光方向では屈折率差が生じるように設定する。この設定により、約27度の偏光の光に対しては透過し、それと直交する偏光方向の光に対しては0次透過率を小さくするよう回折させることができる。その結果、複屈折性媒質27を透過した光は、ほぼ27度方向の直線偏光となり、回折格子に入射する偏光方向を安定させることができるので好ましい。ここで、複屈折性媒質27で回折された、不要な偏光成分の光は対物レンズ5に到達しないように設定することができる。
The
さらに、図4に示すように、偏光方向回転手段28を積層して回折素子2を構成することも可能である。偏光方向回転手段28を積層することにより、光源1を構成する半導体レーザの出射偏光方向を回転することなく、所望の偏光方向の光を得ることができる。偏光方向回転手段28としては、例えば1/2波長板や、ツイストされた高分子液晶素子を用いることができる。
Furthermore, as shown in FIG. 4, the
次に、光検出器8の受光面上における光の集光状態について図5を用いて説明する。図5は、光検出器8の受光面上における光の集光状態の一例を模式的に示したものである。
Next, the light collection state on the light receiving surface of the
図5において、光検出器8の受光面は、複数の受光エリア51、52及び53を有し、その受光エリア内に記録又は再生したい光ディスク記録層からの光が、集光スポット55、56及び57を形成している状態が示されている。ここで、集光スポット56は回折素子2から出射された0次回折光(メインビーム)に相当し、集光スポット55及び57は、±1次回折光(サブビーム)に相当する。また、集光スポット58は、迷光となる光ディスクの記録層からの反射光の集光スポットを示し、光検出器8の受光面上ではデフォーカス状態となっており、図5に示すような大きな半径を有する。
In FIG. 5, the light receiving surface of the
迷光の集光スポット58は、受光エリア51、52及び53にかかり、集光スポット55、56及び57の光と干渉してノイズとなる。特に、サブビームは前述のように光量がメインビームに比べて10分の1以下と小さいので、従来、この迷光の干渉の影響が特に大きくトラッキング性能の低下を導いていた。また、迷光の干渉の影響により、光ディスクの層間間隔や波長が変動すると、それぞれの層からの光の干渉条件が変化するので、特に問題となっていた。
The stray
前述のように、本実施の形態に係る回折素子2を用いることで、0次回折光と1次回折光の偏光状態を異なるようにすることができる。また、迷光の集光スポット58も回折素子2から出射される0次回折光と1次回折光との重ね合わせであるが、光量的には1次回折光に比べて0次回折光が10倍以上大きいので、この迷光の偏光状態は概ね0次回折光の偏光状態に等しいと考えて実質的に問題は無い。
As described above, by using the
つまり、本実施の形態に係る回折素子2を用いることで、サブビームの集光スポット55及び57の偏光状態と、迷光の集光スポット58の偏光状態とを異なるようにすることができる。偏光状態の異なる光は、干渉性が低下するため、本実施の形態に係る光ヘッド装置100は、サブビームと迷光との干渉によるトラッキング性能の低下を抑制することができる。
That is, by using the
以上のように偏光回折素子は、メインビームとサブビームとの偏光状態が異なることによりトラッキング性能の低下を抑制することができる。そのため、メインビームの偏光が偏光回折素子の回折効率が低い偏光方向の0次透過光(η0Lに対応)が支配的とし、サブビームの偏光が偏光回折素子の回折効率が高い偏光方向の1次回折光(η1Hに対応)が支配的とすることが好ましい。 As described above, the polarization diffraction element can suppress a decrease in tracking performance due to different polarization states of the main beam and the sub beam. Therefore, the polarization of the main beam is dominated by the 0th-order transmitted light (corresponding to η 0L ) in the polarization direction where the diffraction efficiency of the polarization diffraction element is low, and the polarization of the sub beam is the primary in the polarization direction where the diffraction efficiency of the polarization diffraction element is high. The folding light (corresponding to η 1H ) is preferably dominant.
そのために、偏光回折素子の回折効率の偏光依存性を式(6)及び(7)とすることで、メインビームとサブビームの偏光状態が概ね直交する直線偏光とすることができ、2つの光の干渉を抑制できるので好ましい。 Therefore, by setting the polarization dependency of the diffraction efficiency of the polarization diffraction element to the expressions (6) and (7), the polarization state of the main beam and the sub beam can be linearly polarized light, and the two light beams This is preferable because interference can be suppressed.
η0L/η0H ≧ 5 (6) η 0L / η 0H ≧ 5 (6)
η1H/η1L ≧ 5 (7) η 1H / η 1L ≧ 5 (7)
さらに好ましくは、式(8)及び(9)とすることで、さらに効果が増すので好ましい。 More preferably, formulas (8) and (9) are preferable because the effect is further increased.
η0L/η0H ≧ 10 (8) η 0L / η 0H ≧ 10 (8)
η1H/η1L ≧ 10 (9) η 1H / η 1L ≧ 10 (9)
なお、以上の記載において、説明を簡単にするため、0次回折光と1次回折光の偏光方向を図2に示すように、それぞれ、紙面に平行及び垂直としたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、0次回折光を右回り円偏光とし、1次回折光を左回り円偏光や楕円偏光、又はその他の偏光状態としてもよい。 In the above description, in order to simplify the explanation, the polarization directions of the 0th-order diffracted light and the 1st-order diffracted light are parallel and perpendicular to the paper surface as shown in FIG. 2, but the present invention is not limited to this. It is not something. For example, the zero-order diffracted light may be clockwise circularly polarized light, and the first-order diffracted light may be counterclockwise circularly polarized light, elliptically polarized light, or another polarization state.
次に、0次回折光と1次回折光の偏光状態を表すために、ストークスパラメータを用いて説明する。なお、ストークスパラメータの詳細な説明は、例えば培風館発行「応用光学2」第5−3章「偏光の表記」に記されている。ここでは、ストークスパラメータについて簡単に説明する。
Next, in order to express the polarization states of the 0th-order diffracted light and the 1st-order diffracted light, description will be made using Stokes parameters. A detailed description of the Stokes parameters is given in, for example, “
z方向に進む光を、z方向に対して垂直な面内に(x,y)座標系を選んだとき、x、y成分の光Ex、Eyを次式で表すこととする。 When the light traveling in the z direction is selected in the (x, y) coordinate system in a plane perpendicular to the z direction, the light Ex and Ey of the x and y components are expressed by the following equations.
Ex=Ax・exp{i(ωt−kz+δx)} (10) E x = A x · exp {i (ωt−k z + δ x )} (10)
Ey=Ay・exp{i(ωt−kz+δy)} (11) E y = A y · exp {i (ωt−k z + δy)} (11)
ここで、ωは角周波数、kは波数ベクトル、δx、δyはそれぞれx、y方向の光の位相、Ax、Ayはそれぞれx、y方向の電場振幅を示す。 Here, ω is an angular frequency, k is a wave vector, δ x and δ y are light phases in the x and y directions, respectively, and A x and A y are electric field amplitudes in the x and y directions, respectively.
偏光状態は4つのパラメータであるストークスパラメータ(S0,S1,S2,S3)によって表すことができる。 The polarization state can be expressed by the Stokes parameters (S 0 , S 1 , S 2 , S 3 ), which are four parameters.
S0=<Ax 2>+<Ay 2> (12)
S 0 = <A x 2> + <A
S1=<Ax 2>−<Ay 2> (13)
S 1 = <A x 2> - <A
S2=2<Ax・Ay・cosδ> (14) S 2 = 2 <A x ·A y ·cosδ> (14)
S3=2<Ax・Ay・sinδ> (15) S 3 = 2 <A x ·A y ·sinδ> (15)
ここで、δ=δy−δxとし、記号"< >"は十分に長い時間の平均値を示す。 Here, δ = δ y −δ x , and the symbol “<>” indicates an average value for a sufficiently long time.
S0は光強度を表すパラメータなので、S0で規格化した基準化ストークスパラメータによって、光の偏光状態を表すことができる。つまり、基準化ストークスパラメータは、次のように表される。 S 0 because parameters representing the light intensity, the reference Stokes parameters normalized by S 0, can represent a polarization state of light. That is, the standardized Stokes parameter is expressed as follows.
S0k={<Ax 2>+<Ay 2>}/{<Ax 2>+<Ay 2>}=1 (16)
S 0k = {<A x 2> + <A
S1k={<Ax 2>−<Ay 2>}/{<Ax 2>+<Ay 2>} (17)
S 1k = {<A x 2> - <A
S2k=2<Ax・Ay・cosδ>/{<Ax 2>+<Ay 2>} (18)
S 2k = 2 <A x ·A y ·cosδ> / {<A x 2> + <A
S3k=2<Ax・Ay・sinδ>/{<Ax 2>+<Ay 2>} (19)
S 3k = 2 <A x ·A y ·sinδ> / {<A x 2> + <A
以下、S0=1と規格化した基準化ストークスパラメータを用いて表記する。 Hereinafter, the standardized Stokes parameters normalized as S 0 = 1 are used.
0次回折光と1次回折光の偏光状態を、それぞれ(1,S10,S20,S30)と(1,S11,S21,S31)としたとき、式(20)に示された関係であると、2つの偏光状態の光の干渉性を半分以下にすることができるので好ましい。 When the polarization states of the 0th-order diffracted light and the 1st-order diffracted light are (1, S10, S20, S30) and (1, S11, S21, S31), respectively, the relationship shown by the equation ( 20 ) is 2 It is preferable because the coherence of light in one polarization state can be reduced to half or less.
(S10−S11)2+(S20−S21)2+(S30−S31)2 ≧ 2 (20) (S 10 -S 11) 2 + (S 20 -S 21) 2 + (S 30 -S 31) 2 ≧ 2 (20)
さらに、式(21)に示された関係が好ましい。 Furthermore, the relationship shown in Formula ( 21 ) is preferable.
(S10−S11)2+(S20−S21)2+(S30−S31)2 ≧ 2.5 (21) (S 10 -S 11) 2 + (S 20 -S 21) 2 + (S 30 -S 31) 2 ≧ 2.5 (21)
さらに、式(22)に示された関係とすることで、干渉性を大きく抑制できるので好ましい。 Furthermore, the relationship shown in the formula ( 22 ) is preferable because the coherence can be greatly suppressed.
(S10−S11)2+(S20−S21)2+(S30−S31)2 ≧ 3 (22) (S 10 -S 11) 2 + (S 20 -S 21) 2 + (S 30 -S 31) 2 ≧ 3 (22)
さらに、式(23)に示された関係とすることで、干渉性を非常に小さく抑制できるので好ましい。 Furthermore, the relationship shown in the equation (23) is preferable because the coherence can be suppressed very small.
(S10−S11)2+(S20−S21)2+(S30−S31)2 = 4 (23) (S 10 -S 11) 2 + (S 20 -S 21) 2 + (S 30 -S 31) 2 = 4 (23)
最も好ましくは、式(24)に示された関係とすることで完全に干渉を抑制することができる。 Most preferably, interference can be completely suppressed by using the relationship shown in the equation (24).
(S10−S11)2+(S20−S21)2 = 4, S30=S31=0 (24) (S 10 -S 11) 2 + (S 20 -S 21) 2 = 4, S 30 = S 31 = 0 (24)
具体的には、例えば(1,S10,S20,S30)=(1,1,0,0)と(1,S11,S21,S31)=(1,−1,0,0)のように直線偏光が直交した2つの偏光の組み合わせの場合や、(1,S10,S20,S30)=(1,0,0,1)と(1,S11,S21,S31)=(1,0,0,−1)のように円偏光の回転方向が左右逆周りの場合などがある。 Specifically, for example, (1, S 10 , S 20 , S 30 ) = (1, 1, 0, 0) and (1, S 11 , S 21 , S 31 ) = (1, -1, 0, In the case of a combination of two polarizations in which linearly polarized light is orthogonal, such as (0), or (1, S 10 , S 20 , S 30 ) = (1, 0, 0, 1) and (1, S 11 , S 21 , S 31 ) = (1, 0, 0, −1).
次に、回折素子2と光ディスク6との間の光路中に回折光の偏光の光束に対してのみ、波面形状を変化させる偏光位相差発生素子を配置する例について説明する。なお、回折光には、透過光である0次回折光は含まれない。
Next, an example in which a polarization phase difference generating element that changes the wavefront shape only for the polarized light beam of diffracted light is disposed in the optical path between the
一般に、対物レンズに対してメインビームは垂直に入射されるが、サブビームは斜めに入射される。そのため、対物レンズの軸外の非点収差がサブビームのみに発生してしまう。非点収差を持ったサブビームは、光ディスク上での集光特性が劣化し、トラッキング性能を劣化させる。この対策として、サブビームの偏光にのみ作用し位相差の面内分布を発生させることで、サブビームのみ波面形状を変化させることができる。つまり、回折光のみ非点収差を発生させることで、対物レンズの軸外光の非点収差を補正することができ、トラッキング性能を向上させることができるので好ましい。 In general, the main beam is incident perpendicular to the objective lens, but the sub beam is incident obliquely. Therefore, off-axis astigmatism of the objective lens occurs only in the sub beam. The sub beam having astigmatism deteriorates the condensing characteristic on the optical disc, and degrades the tracking performance. As a countermeasure, the wavefront shape of only the sub-beam can be changed by acting only on the polarization of the sub-beam and generating an in-plane distribution of the phase difference. That is, it is preferable to generate astigmatism only in the diffracted light because the astigmatism of off-axis light of the objective lens can be corrected and the tracking performance can be improved.
変化させる波面形状としては、非点収差以外にも球面収差やフォーカス成分、コマ収差等があり、さまざまな収差発生が可能であるが、ここでは、説明を簡単にするために非点収差発生方法について説明する。 The wavefront shape to be changed includes spherical aberration, focus component, coma aberration, etc. in addition to astigmatism, and various aberrations can be generated. Will be described.
図6(a)は、本実施の形態に係る偏光位相差発生素子の構成例を模式的に示す図である。 FIG. 6A is a diagram schematically illustrating a configuration example of the polarization phase difference generating element according to the present embodiment.
図6(a)に示された偏光位相差発生素子は、一対の透明基板61に複屈折性媒質62が格子状に設けられ、一対の透明基板61に挟持される領域に充填された等方性媒質63を備えた構成となっている。透明基板61はガラスやプラスティックなど複屈折性の無い透明な基板が好ましい。複屈折性媒質62としては、液晶を重合した高分子液晶などが好ましいが、その他の単結晶でもよい。等方性媒質63としては、複屈折の無い樹脂が好ましいが例えばガラスでもよい。
The polarization phase difference generating element shown in FIG. 6A is isotropic in which a
この構成において、回折素子2で回折された偏光方向が図2に示すように紙面に垂直な場合、紙面に平行な偏光の光に対しての複屈折性媒質62の屈折率と等方性媒質63の屈折率を等しくし、紙面に垂直な偏光方向の屈折率が複屈折性媒質62と等方性媒質63でΔnだけ異なるようにする。この構成により、サブビームの偏光方向の光にのみ複屈折性媒質62の形状に対応し、透過光の波面形状が変化し、メインビームの光に対しては波面形状の変化は生じない。
In this configuration, when the polarization direction diffracted by the
例えば、複屈折性媒質62と等方性媒質63とからなる凹凸格子をシリンドリカルなホログラム回折格子とすることでサブビームにのみ非点収差を発生させることができる。なお、ホログラム回折格子に代えて例えば位相段差を設ける構成としてもよい。
For example, an astigmatism can be generated only in the sub-beam by using a cylindrical hologram diffraction grating as the concavo-convex grating composed of the
回折格子の回折光であるサブビームの波面を変化させることは、回折格子のストライプ方向を直線格子ではなく湾曲させるホログラムとすることによっても可能である。しかしながら、この方法では、回折素子2から出射される±1次回折光では波面の形状が反転してしまう。例えば+1次回折光に対して凸レンズ的に作用するホログラムの場合、−1次回折光は凹レンズ的に作用してしまう。これに対し、図6(a)に示された偏光位相差発生素子を備えた構成では、±1次回折光に対して同じ様に波面形状を変化させることができるので好ましい。
It is also possible to change the wavefront of the sub beam, which is the diffracted light of the diffraction grating, by using a hologram that curves the stripe direction of the diffraction grating instead of a linear grating. However, with this method, the wavefront shape of the ± first-order diffracted light emitted from the
さらに、図6(b)に示すように、対物レンズ変位時に発生するDPP信号の劣化を防ぐために、サブビームの波面に位相段差64を発生させることでレンズ変位時のトラッキング性能劣化を防ぐことができるので好ましい。
Furthermore, as shown in FIG. 6B, in order to prevent the deterioration of the DPP signal that occurs when the objective lens is displaced, the tracking step performance can be prevented from being degraded when the lens is displaced by generating a
また、偏光位相差発生素子の波面を変化させる偏光方向と、回折素子2の回折格子の偏光方向とがずれると0次回折光の波面も若干変化してしまうので、2つの偏光方向は精度よく合わせる必要がある。
In addition, if the polarization direction that changes the wavefront of the polarization phase difference generating element and the polarization direction of the diffraction grating of the
なお、図6(a)及び(b)に示された偏光位相差発生素子を回折素子2と一体とすることで部品点数を削減することができ、偏光位相差発生素子に入射する偏光状態を精度よく合わせることができるので好ましい。
The number of parts can be reduced by integrating the polarization phase difference generating element shown in FIGS. 6A and 6B with the
以上のように、本実施の形態に係る光ヘッド装置100によれば、回折素子2を透過した出射光は0次回折光及び±1次回折光を含む光束に分離され、0次回折光とその他の回折光とでは偏光状態が異なる構成としたので、複層ディスクに対する記録再生時のトラッキング性能を向上させることができ、光検出器8への信号強度を低下させることなく複層光ディスクを記録再生することができる。
As described above, according to the
また、本実施の形態に係る光ヘッド装置100によれば、回折光の偏光の光に対して波面形状を変更する偏光位相差発生素子をさらに備えることにより、例えばトラックピッチが互いに異なる光ディスクの記録再生においても精度よくトラッキングを行うことができる。
Further, the
以上のように、本発明に係る光ヘッド装置は、光検出器への信号強度を低下させることなく複層光ディスクを記録再生することができるという効果を有する光ヘッド装置等として有用である。 As described above, the optical head device according to the present invention is useful as an optical head device having an effect that a multilayer optical disk can be recorded / reproduced without lowering the signal intensity to the photodetector.
1 光源
2 回折素子
3、7 コリメータレンズ
4 ビームスプリッタ
5 対物レンズ
6 光ディスク
6a 情報記録面
8 光検出器
21 透明基板
22 複屈折性媒質
23 等方性媒質
24a +1次回折光
24b −1次回折光
25 0次回折光
27 複屈折性媒質
28 偏光方向回転手段
51、52、53 受光エリア
55 メインビームの集光スポット
56、57 サブビームの集光スポット
58 迷光となる反射光の集光スポット
61 透明基板
62 複屈折性媒質
63 等方性媒質
64 位相段差
100 光ヘッド装置
DESCRIPTION OF
Claims (4)
前記回折素子からの出射光は、0次回折光、+1次回折光及び−1次回折光の3ビームに分離され、前記0次回折光と他の回折光とでは偏光状態が異なり、
前記光検出器は、前記各3ビームが前記光記録媒体に集光されて反射された後に前記各3ビームのビーム強度を、前記光検出器の受光面に配置された複数の受光エリアで個別に検出することを特徴とする光ヘッド装置。 A light source, a transmissive diffractive element, an objective lens for condensing the light emitted from the diffractive element on an optical recording medium, and light for detecting the light collected by the objective lens and reflected by the optical recording medium In an optical head device comprising a detector and recording / reproducing information with respect to the optical recording medium,
The emitted light from the diffractive element is separated into three beams of 0th order diffracted light, + 1st order diffracted light and −1st order diffracted light, and the polarization state is different between the 0th order diffracted light and the other diffracted light,
The light detector individually collects the intensity of each of the three beams after being focused on the optical recording medium and reflected by a plurality of light receiving areas arranged on a light receiving surface of the light detector. An optical head device characterized in that the optical head device is detected.
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