[发明专利]光拾取装置无效
申请号: | 200580039192.6 | 申请日: | 2005-09-16 |
公开(公告)号: | CN101061538A | 公开(公告)日: | 2007-10-24 |
发明(设计)人: | 西本雅彦;河内泰之;井岛新一;奥田拓也;小野将之 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
主分类号: | G11B7/135 | 分类号: | G11B7/135;G11B7/09 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 | 代理人: | 汪惠民 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 拾取 装置 | ||
技术领域
本发明涉及选择地输出两种波长的激光而对多种光信息记录介质记录及再生信息的光拾取装置,特别是涉及一种根据某一波长的激光也能稳定地获得高精度的跟踪误差信号的技术。
背景技术
现在,光信息记录介质中,对形成最大市场的CD(Compact Disc)而言,其记录/再生使用780nm~820nm波段的近红外半导体激光器。另一方面,对快速普及的以更高密度进行信息记录的DVD(Digital Versatile Disc)而言,其记录/再生中由于光斑较少而使用635nm~680nm更短波段的红色半导体激光器。
要求用一台驱动装置可进行这些规格不同的两种光信息记录介质的再生,为了适应这样的市场的要求,以往考虑图1所示的再生专用的光拾取装置(例如,参照专利文献1)。以下,对现有的光拾取装置的动作原理进行介绍。
如图1所示,光拾取装置2具备:光源3、4;全息元件7、受光元件基板14及反射镜15,由此从光信息记录介质1读取信息。光源3依据DVD规格射出650nm波长的激光,光源4依据CD规格射出780nm波长的激光。
反射镜15将光源3、4所射出的激光导向光信息介质1。全息元件7由衍射区域5、6衍射光信息记录介质1所反射的激光。受光元件基板14具有受光元件8~13,接收全息元件7所产生的衍射光。
光源3射出的激光入射到受光元件8~11。根据该受光元件8~11的输出信号,基于光斑尺寸检测(SSD:Spot Size Detection)法可检测出聚焦误差信号、基于相位差检测(DPD:Differential Phase Detection)法可检测出跟踪误差信号乃至再生信号。
光源4射出的激光入射到受光元件8、9、12、13。根据该受光元件8、9、12、13的输出信号,基于光斑尺寸检测法可检测出聚焦误差信号、和基于三光束法或推挽(PP:Push Pull)法可检测出跟踪误差信号乃至再生信号。
还有,利用光源3也能够再生追记型CD(CD-R)。
专利文献1:日本国特许第3518457号公报
但是,根据光拾取装置2,只有光源3、4任一方所输出的光束的主光线通过全息元件7的中心。对于主光线不能通过全息元件7的中心的光束,即使不存在跟踪误差,也在全息元件7所引起的衍射光之间产生光量的失衡。
为此,在由光信息记录介质1所反射的反射光的光量的失衡而检测出跟踪误差的推挽法中,用于正确地检测出跟踪误差的处理变得非常繁杂。另外,在根据衍射光间的相位差来检测出跟踪误差的相位差检测法中,稳定地检测出跟踪误差变得困难。
另外,在将信息记录到光信息记录介质的情况下,例如,需要基于差动推挽(DPP:Differential Push Pull)法的跟踪控制。在差动推挽中,根据全息元件7所产生的0级次衍射光和±1级次衍射光之间的光量的失衡来检测出跟踪误差。光拾取装置2不具备用于进行该差动推挽法的结构。
发明内容
鉴于以上的问题,本发明的目的在于,提供一种选择地输出两种波长的激光,对多种光信息记录介质记录及再生信息的光拾取装置,尤其是提供一种根据某一波长的激光也能稳定地获得高精度的跟踪误差信号的光拾取装置。
为了解决上述问题,本发明的光拾取装置,根据光信息记录介质的类别,用不同波长的光来对信息进行记录、再生,该光拾取装置具备:半导体激光元件,选择地输出波长不同的两种光束;全息元件,使光信息记录介质所反射的光束衍射;六个受光元件,对全息元件所衍射的光束进行接收并且进行光电变换;和输出电路,根据受光元件的输出信号而生成且输出跟踪误差信号。光信息记录介质所反射的光束,按每个波长在全息元件上的不同位置具有强度中心点,全息元件,由连结两个强度中心点的直线、和在强度中心点上与该直线垂直的两条直线,划分为六个区域,全息元件的不同区域所衍射的光束由不同的受光元件接收。
发明效果
根据该结构,在跟踪的基准状态下,划分全息元件的三条直线中、由用于连结两个强度中心点的直线和通过与光信息记录介质的类别相对应的波长的光束的强度中心点的直线所划分的四个区域,从光信息记录介质的类别所对应的波长的光束的反射光中接收均等的光量。
因而,按照划分全息元件的三条直线中、由连结两个强度中心点的直线和通过与光信息记录介质的类别相对应的波长的光束的强度中心点的直线所划分的每四个区域将接收了衍射光束的受光元件的信号相加后的信号,成为在基准状态下取得平衡的跟踪误差信号。
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