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JP2005174529A - Optical head - Google Patents

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JP2005174529A
JP2005174529A JP2004281621A JP2004281621A JP2005174529A JP 2005174529 A JP2005174529 A JP 2005174529A JP 2004281621 A JP2004281621 A JP 2004281621A JP 2004281621 A JP2004281621 A JP 2004281621A JP 2005174529 A JP2005174529 A JP 2005174529A
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JP
Japan
Prior art keywords
light
emitting element
prism
wavelength
light emitting
Prior art date
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Pending
Application number
JP2004281621A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kunio Yamamiya
国雄 山宮
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Olympus Corp
Original Assignee
Olympus Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Olympus Corp filed Critical Olympus Corp
Priority to JP2004281621A priority Critical patent/JP2005174529A/en
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical head which allows to enter lights of three types of wavelengths approximately matching an optical axis of an objective lens with simple configuration and realizes good recording and reproducing performance for various recording media with different substrate thickness. <P>SOLUTION: A first light, a second light, and a third light are specified in order of increasing wavelength. A first light emitting element 74 emitting the first light and a second light emitting element 73 emitting the second light are configured with a hybrid semiconductor laser 70 and the second light emitting element 73 is arranged matching an optical axis of an objective lens 1. A third light emitting element 33 emitting the third light is arranged matching the optical axis of the objective lens 1. The first, second, and third lights output such that the optical axes of the second and third lights approximately match in the same direction due to a first wavelength selective prism 50 and the first light matches the optical axes of the second and third lights due to a second wavelength selective prism 60. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、光学的に情報の記録/再生を行う光学式記録再生装置の光ディスクドライブ装置に設けられる光学ヘッドに関するものである。   The present invention relates to an optical head provided in an optical disk drive device of an optical recording / reproducing apparatus for optically recording / reproducing information.

光学式記録再生装置は、波長780nm付近のレーザ光を使用した基板厚1.2mmのCDから、波長650nm付近のレーザ光を使用した基板厚0.6mmのDVD、さらに波長405nm付近のレーザ光を使用した基板厚0.1mmの光ディスクの採用と、波長を短くすることによる高密度化が進められている。このため、光ディスクドライブ装置では、新しい種類の光ディスクに対応するだけでなく、過去の資産を生かすために、従来からある光ディスクに対応する光学ヘッドが求められている。   The optical recording / reproducing apparatus generates a DVD having a substrate thickness of 0.6 mm using a laser beam having a wavelength of about 650 nm and a laser beam having a wavelength of about 405 nm from a CD having a substrate thickness of 1.2 mm using a laser beam having a wavelength of about 780 nm. Adoption of an optical disk having a substrate thickness of 0.1 mm used and higher density by shortening the wavelength are being promoted. For this reason, in the optical disk drive device, not only a new type of optical disk but also an optical head corresponding to a conventional optical disk is required in order to make use of past assets.

3種類の波長に対応するには、各々の波長に対応した合計3台の光学ヘッドを備える、あるいは2つの波長に対応する光学ヘッドと1つの波長に対応する光学ヘッドとの合計2台の光学ヘッドを備える方法もあるが、大きさ、価格の点では、1個の光学ヘッドで3種類の波長に対応することが理想である。   In order to cope with three types of wavelengths, a total of three optical heads corresponding to the respective wavelengths are provided, or a total of two optical heads including an optical head corresponding to two wavelengths and an optical head corresponding to one wavelength. Although there is a method with a head, in terms of size and price, it is ideal that one optical head supports three types of wavelengths.

このような1台の光学ヘッドで3種類の波長に対応するものとして、例えば、3種類の波長の光を発光するレーザチップを同一パッケージに収容したハイブリッド型半導体レーザを用いるもの(例えば、特許文献1参照)、あるいは3種類の波長の光を発光するモノリシック型のマルチビーム半導体レーザを用いるもの(例えば、特許文献2参照)が知られている。また、2種類の波長の光を発光するレーザチップを同一パッケージに収容したハイブリッド型半導体レーザも周知であることから(例えば、特許文献3参照)、この2波長に対応するハイブリッド型半導体レーザと、他の1つの波長に対応する半導体レーザとを用いて光学ヘッドを構成することも考えられる。   As such a single optical head corresponding to three types of wavelengths, for example, a hybrid type semiconductor laser in which laser chips emitting light of three types of wavelengths are accommodated in the same package is used (for example, Patent Documents). 1), or one using a monolithic multi-beam semiconductor laser that emits light of three types of wavelengths (for example, see Patent Document 2). In addition, since a hybrid semiconductor laser in which laser chips that emit light of two types of wavelengths are housed in the same package is well known (see, for example, Patent Document 3), a hybrid semiconductor laser corresponding to these two wavelengths, It is also conceivable to configure the optical head using a semiconductor laser corresponding to another one wavelength.

特開2003−187492号公報JP 2003-187492 A 特開2002−133696号公報JP 2002-133696 A 特開2002−123971号公報JP 2002-123971 A

ところが、特許文献1や特許文献2に開示のように、3種類の波長の光を発光する半導体レーザを用いる場合には、パッケージ内で各波長の発光点が離間して配置されているため、例えばそのうちの1つの発光点から発光される光の光軸を対物レンズの光軸に合致させて半導体レーザを設置すると、他の2つの発光点から発光される光は、対物レンズの光軸から外れてしまうため、記録再生性能が劣化すると言う問題が生じることになる。   However, as disclosed in Patent Document 1 and Patent Document 2, when a semiconductor laser that emits light of three types of wavelengths is used, the emission points of the respective wavelengths are arranged apart from each other in the package. For example, when a semiconductor laser is installed by aligning the optical axis of light emitted from one of the light emitting points with the optical axis of the objective lens, the light emitted from the other two light emitting points is emitted from the optical axis of the objective lens. This causes a problem that the recording / reproducing performance deteriorates.

このような問題は、特許文献3に開示されているような2種類の波長の光を発光するハイブリッド型半導体レーザを用いる場合にも同様に生じるものである。   Such a problem also occurs when a hybrid semiconductor laser that emits light of two types of wavelengths as disclosed in Patent Document 3 is used.

したがって、かかる点に鑑みてなされた本発明の目的は、簡単な構成で3種類の波長の光を対物レンズの光軸にほぼ一致して入射でき、基板厚の異なる各種の記録媒体に対して良好な記録再生性能が得られる光学ヘッドを提供することにある。   Accordingly, an object of the present invention made in view of such a point is that light of three kinds of wavelengths can be incident substantially coincident with the optical axis of the objective lens with a simple configuration and can be applied to various recording media having different substrate thicknesses. An object of the present invention is to provide an optical head capable of obtaining good recording / reproducing performance.

上記目的を達成する請求項1に係る発明は、基板厚の異なる複数の記録媒体に集光するための1個の対物レンズと、該対物レンズを駆動するレンズアクチュエータを備えて記録媒体のトラックを横切る方向に移動可能に支持されたキャリッジと、上記対物レンズを経て記録媒体に照射する波長の異なる3つの光を発光する3個の発光素子とを有する光学ヘッドにおいて、
上記波長の異なる3つの光を、波長の短い方から第1の光、第2の光、第3の光とし、上記第1の光を発光する発光素子を第1の発光素子、上記第2の光を発光する発光素子を第2の発光素子、上記第3の光を発光する発光素子を第3の発光素子として、
上記第1の発光素子および上記第2の発光素子は、これらを1つのパッケージに収容したハイブリッド型半導体レーザを有して構成して、該ハイブリッド型半導体レーザを上記第2の発光素子を上記対物レンズの光軸に一致させて配置し、
上記第3の発光素子は、上記対物レンズの光軸に一致させて配置し、
上記ハイブリッド型半導体レーザおよび上記第3の発光素子と上記対物レンズとの間の光路中には、
上記ハイブリッド型半導体レーザからの上記第1の光および上記第2の光は透過または反射させ、上記第3の発光素子からの上記第3の光は反射または透過させて、上記第1の光、上記第2の光および上記第3の光を、上記第2の光と上記第3の光との光軸を一致させてほぼ同一方向に出射させる第1の波長選択性プリズムと、
上記第1の波長選択性プリズムからの上記第1の光を、その光軸を上記第2の光および上記第3の光の光軸に一致させて出射させる第2の波長選択性プリズムと、
を配置したことを特徴とするものである。
The invention according to claim 1, which achieves the above object, comprises a single objective lens for condensing light onto a plurality of recording media having different substrate thicknesses, and a lens actuator for driving the objective lens, and tracks the recording medium. In an optical head having a carriage supported so as to be movable in a transverse direction, and three light emitting elements for emitting three lights having different wavelengths irradiated to a recording medium through the objective lens,
The three lights having different wavelengths are set as the first light, the second light, and the third light from the shorter wavelength, and the light emitting elements that emit the first light are the first light emitting element and the second light emitting element. The light emitting element that emits the light of the second light emitting element, the light emitting element that emits the third light as the third light emitting element,
The first light-emitting element and the second light-emitting element each include a hybrid semiconductor laser in which the first light-emitting element and the second light-emitting element are housed in one package, and the hybrid semiconductor laser is used as the objective for the second light-emitting element. Arrange it in line with the optical axis of the lens,
The third light emitting element is disposed so as to coincide with the optical axis of the objective lens,
In the optical path between the hybrid semiconductor laser and the third light emitting element and the objective lens,
The first light and the second light from the hybrid type semiconductor laser are transmitted or reflected, and the third light from the third light emitting element is reflected or transmitted, so that the first light, A first wavelength-selective prism that emits the second light and the third light in substantially the same direction by matching the optical axes of the second light and the third light;
A second wavelength-selective prism that emits the first light from the first wavelength-selective prism with its optical axis aligned with the optical axes of the second light and the third light;
It is characterized by having arranged.

請求項2に係る発明は、請求項1に記載の光学ヘッドにおいて、上記第2の波長選択性プリズムは、上記第1の光、上記第2の光および上記第3の光が入射する入射面を有する第1プリズムと、該第1プリズムの上記入射面とは非平行な面に接合した第2プリズムとを有し、
上記入射面には、上記第2の光および上記第3の光は反射させ、上記第1の光は屈折透過させる波長選択膜を形成し、
上記接合面には、上記第1の光を反射させる反射膜を形成して、
上記第1の光を、上記波長選択膜を屈折透過させて上記反射膜で反射させた後、上記波長選択膜を屈折透過させて、該第1の光の光軸を上記波長選択膜で反射される上記第2の光および上記第3の光の光軸に一致させるように構成したことを特徴とするものである。
According to a second aspect of the present invention, in the optical head according to the first aspect, the second wavelength selective prism has an incident surface on which the first light, the second light, and the third light are incident. And a second prism joined to a surface that is non-parallel to the incident surface of the first prism,
A wavelength selection film that reflects the second light and the third light and refracts and transmits the first light is formed on the incident surface,
A reflective film that reflects the first light is formed on the bonding surface,
The first light is refracted and transmitted through the wavelength selective film and reflected by the reflective film, and then refracted and transmitted through the wavelength selective film, and the optical axis of the first light is reflected by the wavelength selective film. The second light and the third light are configured to coincide with the optical axes of the third light and the third light.

請求項3に係る発明は、請求項1または2に記載の光学ヘッドにおいて、上記ハイブリッド型半導体レーザは、上記第1の発光素子および上記第2の発光素子と、上記第1の発光素子および上記第2の発光素子からの上記第1の光および上記第2の光を回折させて複数の光束を生成する回折格子と、上記記録媒体からの上記第1の光の戻り光を回折する第1ホログラムと、上記記録媒体からの上記第2の光の戻り光を回折する第2ホログラムと、上記第1ホログラムでの回折光を受光する第1の光検出器と、上記第2ホログラムでの回折光を受光する第2の光検出器とを有するハイブリッド型ホログラムユニットをもって構成したことを特徴とするものである。   According to a third aspect of the present invention, in the optical head according to the first or second aspect, the hybrid semiconductor laser includes the first light emitting element, the second light emitting element, the first light emitting element, and the above A diffraction grating that diffracts the first light and the second light from the second light emitting element to generate a plurality of light beams, and a first that diffracts the return light of the first light from the recording medium A hologram, a second hologram that diffracts the return light of the second light from the recording medium, a first photodetector that receives the diffracted light from the first hologram, and diffraction by the second hologram It is characterized by comprising a hybrid hologram unit having a second photodetector for receiving light.

請求項4に係る発明は、請求項3に記載の光学ヘッドにおいて、上記第1ホログラムは、第1透明基板の凹部に、ダブルナイフエッジ法によりフォーカスエラーを検出するために複数領域に分割した円形に形成し、
上記第2ホログラムは、第2透明基板の凹部に、ダブルナイフエッジ法によりフォーカスエラーを検出するために複数領域に分割した円形に形成して、
上記第1透明基板および上記第2透明基板を、上記第1ホログラムおよび上記第2ホログラムを内側にし、かつそれらの中心を上記第1の発光素子および上記第2の発光素子の発光点間の距離に応じてずらして接合したことを特徴とするものである。
According to a fourth aspect of the present invention, in the optical head according to the third aspect, the first hologram is a circle divided into a plurality of regions in the concave portion of the first transparent substrate in order to detect a focus error by a double knife edge method. Formed into
The second hologram is formed in the concave portion of the second transparent substrate in a circular shape divided into a plurality of regions in order to detect a focus error by a double knife edge method.
The first transparent substrate and the second transparent substrate are arranged such that the first hologram and the second hologram are inside, and the distance between the light emitting points of the first light emitting element and the second light emitting element is the center thereof. It is characterized by being joined in a shifted manner according to the above.

請求項5に係る発明は、請求項1〜4のいずれか一項に記載の光学ヘッドにおいて、上記第3の発光素子は、該第3の発光素子と、該第3の発光素子からの上記第3の光を回折させて複数の光束を生成する回折格子と、上記記録媒体からの上記第3の光の戻り光を回折するホログラムと、該ホログラムでの回折光を受光する光検出器とを有するホログラムユニットをもって構成したことを特徴とするものである。   The invention according to claim 5 is the optical head according to any one of claims 1 to 4, wherein the third light emitting element includes the third light emitting element and the third light emitting element. A diffraction grating that diffracts the third light to generate a plurality of light beams, a hologram that diffracts the return light of the third light from the recording medium, and a photodetector that receives the diffracted light from the hologram; It is characterized by comprising a hologram unit having

さらに、上記目的を達成するため、請求項6に係る発明は、基板厚の異なる複数の記録媒体に集光するための1個の対物レンズと、該対物レンズを駆動するレンズアクチュエータを備えて記録媒体のトラックを横切る方向に移動可能に支持されたキャリッジと、上記対物レンズを経て記録媒体に照射する波長の異なる3つの光を発光する3個の発光素子とを有する光学ヘッドにおいて、
上記波長の異なる3つの光を、波長の短い方から第1の光、第2の光、第3の光として、上記3個の発光素子を1つのパッケージに収容したマルチビーム半導体レーザとし、
該マルチビーム半導体レーザと上記対物レンズとの間の光路中には、上記マルチビーム半導体レーザからの上記第1の光、第2の光および上記第3の光を、それらの光軸を上記対物レンズの光軸にほぼ一致させて出射させる波長選択性素子を配置したことを特徴とするものである。
Furthermore, in order to achieve the above object, the invention according to claim 6 includes a single objective lens for focusing on a plurality of recording media having different substrate thicknesses, and a lens actuator for driving the objective lens. In an optical head having a carriage supported so as to be movable in a direction crossing a track of the medium, and three light emitting elements for emitting three lights having different wavelengths irradiated to the recording medium through the objective lens,
The three light beams having different wavelengths are used as the first light, the second light, and the third light from the shortest wavelength, and the multi-beam semiconductor laser is configured such that the three light emitting elements are housed in one package.
In the optical path between the multi-beam semiconductor laser and the objective lens, the first light, the second light, and the third light from the multi-beam semiconductor laser have their optical axes on the objective. A wavelength-selective element that emits light substantially coincides with the optical axis of the lens is arranged.

請求項7に係る発明は、請求項6に記載の光学ヘッドにおいて、上記波長選択性素子は、波長選択性プリズムからなることを特徴とするものである。   According to a seventh aspect of the present invention, in the optical head according to the sixth aspect, the wavelength selective element comprises a wavelength selective prism.

請求項8に係る発明は、請求項7に記載の光学ヘッドにおいて、上記波長選択性プリズムは、上記第1の光、上記第2の光および上記第3の光が入射する入射面を有する第1プリズムと、該第1プリズムの上記入射面とは非平行な面に接合した第2プリズムとを有し、
上記入射面には、上記第1の光、上記第2の光および上記第3の光のうち、一つの光は反射させ、他の二つの光は屈折透過させる第1の波長選択膜を形成し、
上記接合面には、上記他の二つの光のうち、一方の光は反射させ、他方の光は屈折透過させる第2の波長選択膜を形成し、
上記第2プリズムには、上記接合面と非平行な面に上記他方の光を反射させる反射膜を形成したことを特徴とするものである。
According to an eighth aspect of the present invention, in the optical head according to the seventh aspect, the wavelength selective prism has a first incident surface on which the first light, the second light, and the third light are incident. 1 prism, and a second prism joined to a surface non-parallel to the incident surface of the first prism,
A first wavelength selection film that reflects one of the first light, the second light, and the third light and refracts and transmits the other two light is formed on the incident surface. And
On the bonding surface, a second wavelength selection film is formed that reflects one of the other two lights and refracts and transmits the other light.
The second prism is characterized in that a reflection film for reflecting the other light is formed on a surface non-parallel to the joint surface.

請求項9に係る発明は、請求項6,7または8に記載の光学ヘッドにおいて、上記マルチビーム半導体レーザは、ハイブリッド型半導体レーザからなることを特徴とするものである。   The invention according to claim 9 is the optical head according to claim 6, 7 or 8, wherein the multi-beam semiconductor laser is a hybrid semiconductor laser.

請求項1の発明によると、波長の異なる3つの光を、波長の短い方から第1の光、第2の光、第3の光として、第1の光および第2の光を発光する第1の発光素子および第2の発光素子を、ハイブリッド型半導体レーザを有して構成して、これを第2の発光素子が対物レンズの光軸に一致させて配置し、第3の光を発光する第3の発光素子は対物レンズの光軸に一致させて配置して、第1の波長選択性プリズムにより第2の光の光軸と第3の光の光軸とを一致させ、第2の波長選択性プリズムにより第1の光の光軸を第2の光および第3の光の光軸に一致させるようにしたので、簡単な構成で3種類の波長の光を対物レンズの光軸に一致して入射でき、基板厚の異なる各種の記録媒体に対して良好な記録再生性能を得ることが可能となる。   According to the first aspect of the present invention, the first light and the second light are emitted as the first light, the second light, and the third light from the shortest wavelength. The first light emitting element and the second light emitting element are configured to have a hybrid semiconductor laser, and the second light emitting element is arranged so as to coincide with the optical axis of the objective lens to emit the third light. The third light emitting element is arranged so as to coincide with the optical axis of the objective lens, and the optical axis of the second light and the optical axis of the third light are made coincident with each other by the first wavelength selective prism. Since the optical axis of the first light is made to coincide with the optical axes of the second light and the third light by the wavelength selective prism, the light axes of the three types of wavelengths can be obtained with a simple configuration. Therefore, good recording / reproducing performance can be obtained for various recording media having different substrate thicknesses.

請求項2の発明によると、第2の波長選択性プリズムを簡単に製造することが可能となる。   According to the invention of claim 2, the second wavelength selective prism can be easily manufactured.

請求項3の発明によると、ハイブリッド型半導体レーザを、第1の光および第2の光に共通の回折格子、第1の光に対する戻り光用の第1ホログラムおよび第1の光検出器と、第2の光に対する戻り光用の第2ホログラムおよび第2の光検出器とともにハイブリッド型ホログラムユニットをもって構成したので、部品点数を削減でき、構成をより簡略化できると共に、小型化およびコストダウンが図れる。   According to the invention of claim 3, the hybrid type semiconductor laser comprises a diffraction grating common to the first light and the second light, a first hologram for return light with respect to the first light, and a first photodetector, Since the hybrid hologram unit is configured with the second hologram for return light with respect to the second light and the second photodetector, the number of parts can be reduced, the configuration can be further simplified, and the size and cost can be reduced. .

請求項4の発明によると、第1ホログラムおよび第2ホログラムが密閉構造で、傷や埃等の影響を受けることがないので、良好な記録再生性能を長期間に亘って安定して維持することができ、信頼性の向上が図れる。   According to the invention of claim 4, since the first hologram and the second hologram have a sealed structure and are not affected by scratches, dust, etc., good recording / reproducing performance can be stably maintained over a long period of time. And reliability can be improved.

請求項5の発明によると、第3の発光素子を、回折格子、ホログラムおよび光検出器とともにホログラムユニットをもって構成したので、構成をより簡略化できると共に、より小型化およびコストダウンが可能となる。   According to the invention of claim 5, since the third light emitting element is configured with the hologram unit together with the diffraction grating, the hologram and the photodetector, the configuration can be further simplified, and the size and cost can be further reduced.

請求項6の発明によると、波長の短い方から第1の光、第2の光、第3の光を発光する3個の発光素子を1つのパッケージに収容したマルチビーム半導体レーザとして、該マルチビーム半導体レーザからの3種類の波長の光を波長選択性素子により対物レンズの光軸にほぼ一致させるようにしたので、簡単な構成で基板厚の異なる各種の記録媒体に対して良好な記録再生性能を得ることが可能となる。   According to the invention of claim 6, as a multi-beam semiconductor laser in which three light emitting elements emitting the first light, the second light, and the third light from the shorter wavelength are accommodated in one package, Light of three types of wavelengths from the beam semiconductor laser is made to substantially coincide with the optical axis of the objective lens by means of the wavelength selective element, so that good recording and reproduction can be performed on various recording media with different substrate thicknesses with a simple configuration. Performance can be obtained.

請求項7の発明によると、波長選択性素子を簡単に製造することが可能となる。   According to the invention of claim 7, it becomes possible to easily manufacture the wavelength selective element.

請求項8の発明によると、3種類の波長の光を、対物レンズの光軸により精度良く一致させることが可能となる。   According to the invention of claim 8, it becomes possible to match the light of three kinds of wavelengths with high accuracy by the optical axis of the objective lens.

請求項9の発明によると、マルチビーム半導体レーザを簡単に製造することが可能となる。   According to the invention of claim 9, a multi-beam semiconductor laser can be easily manufactured.

以下、本発明による光学ヘッドの実施の形態について、図面を参照して説明する。   Embodiments of an optical head according to the present invention will be described below with reference to the drawings.

(第1実施の形態)
図1および図2は第1実施の形態を示すもので、図1は光学ヘッドの要部断面図であり、図2は光学系の構成を示す図である。なお、図1において、説明に不要な部品等は省略していると共に、ハッチングについても図が煩雑なるため一部省略している。
(First embodiment)
FIG. 1 and FIG. 2 show a first embodiment. FIG. 1 is a cross-sectional view of the main part of the optical head, and FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the optical system. In FIG. 1, parts and the like that are not necessary for the description are omitted, and hatching is partially omitted because the drawing is complicated.

図1において、対物レンズ1はホルダ2に装着され、このホルダ2にフォーカスコイル3、トラッキングコイル4a、4bが接着されている。また、ホルダ2には、ベリリウム銅製の4本のワイヤバネ5a〜5d(5c、5dは図示せず)の一端が装着され、これらワイヤバネ5a〜5dにフォーカスコイル3、トラッキングコイル4a、4bの端末が接続されている。ワイヤバネ5a〜5dの他端はバネウケ6に接着され、これによりホルダ2はワイヤバネ5a〜5dを介してディスク状の記録媒体11(図2参照)の垂直方向(Z方向)および半径方向(X方向)に移動可能に支持されている。ワイヤバネ5a〜5dは、図示しないフレキシブル基板を介して、さらに外部の電気回路に接続される。バネウケ6は、鉄製のベース7に固定されている。ベース7の曲げ立ち上げ部8a、8bには、磁界を発生させる磁石9a、9bも固定されている。以上のベース7上に組み立てられた対物レンズ1を駆動するための機構をレンズアクチュエータ10と呼ぶ。   In FIG. 1, the objective lens 1 is mounted on a holder 2, and a focus coil 3 and tracking coils 4 a and 4 b are bonded to the holder 2. One end of four wire springs 5a to 5d (5c and 5d are not shown) made of beryllium copper is attached to the holder 2, and terminals of the focus coil 3 and tracking coils 4a and 4b are attached to the wire springs 5a to 5d. It is connected. The other ends of the wire springs 5a to 5d are bonded to the spring spacer 6, whereby the holder 2 is perpendicular to the disk-shaped recording medium 11 (see FIG. 2) (Z direction) and radial direction (X direction) via the wire springs 5a to 5d. ) Is movably supported. The wire springs 5a to 5d are further connected to an external electric circuit via a flexible substrate (not shown). The spring spring 6 is fixed to an iron base 7. Magnets 9a and 9b for generating a magnetic field are also fixed to the bent rising portions 8a and 8b of the base 7. A mechanism for driving the objective lens 1 assembled on the base 7 is referred to as a lens actuator 10.

レンズアクチュエータ10は、キャリッジ21に固定されている。キャリッジ21は、軸受部22a、22b、22cを介して軸23a、23bに支持されている。これにより、キャリッジ21は、記録媒体11の半径方向(X方向)に移動可能に支持されていることになる。キャリッジ21は、記録媒体11の最内周に移動したときに、記録媒体11を回転させるモータ24(2点鎖線で外形を示す)に干渉しないように、X(−)端に円弧状形状25を有している。   The lens actuator 10 is fixed to the carriage 21. The carriage 21 is supported by shafts 23a and 23b via bearing portions 22a, 22b, and 22c. Thus, the carriage 21 is supported so as to be movable in the radial direction (X direction) of the recording medium 11. When the carriage 21 moves to the innermost periphery of the recording medium 11, an arcuate shape 25 is formed at the X (−) end so as not to interfere with a motor 24 (the outer shape is indicated by a two-dot chain line) that rotates the recording medium 11. have.

キャリッジ21には、ホログラムユニット30が、イタ32を介して取り付けられている。ホログラムユニット30は、波長780nm付近のレーザ光(第3の光)を発光するレーザチップ33(第3の発光素子)、3ビーム発生用の回折格子34、ホログラム35、およびフォトディテクタ36(光検出器)を同一パッケージに収容して構成されており、レーザチップ33は対物レンズ1の光軸と一致するように配置されている。なお、イタ32を介するのは、イタ32の平面内(光軸に垂直な平面内)でレーザチップ33を位置調整可能とするためである。イタ32は、ネジ37a,37bによってキャリッジ21に固定される。   A hologram unit 30 is attached to the carriage 21 via an ita 32. The hologram unit 30 includes a laser chip 33 (third light emitting element) that emits laser light (third light) having a wavelength of around 780 nm, a diffraction grating 34 for generating three beams, a hologram 35, and a photodetector 36 (photodetector). ) Are housed in the same package, and the laser chip 33 is arranged so as to coincide with the optical axis of the objective lens 1. The reason for using the ita 32 is that the position of the laser chip 33 can be adjusted in the plane of the ita 32 (in a plane perpendicular to the optical axis). The ita 32 is fixed to the carriage 21 by screws 37a and 37b.

ホログラムユニット30から対物レンズ1までの光路には、図2に明瞭に示すように、コリメータレンズ40、第1の波長選択性プリズム50、第2の波長選択性プリズム60および反射ミラー14がこの順序で配置されている。なお、図2では、説明の便宜上、反射ミラー14、対物レンズ1および記録媒体11を90度回転して示している。   As clearly shown in FIG. 2, the collimator lens 40, the first wavelength selective prism 50, the second wavelength selective prism 60, and the reflection mirror 14 are arranged in this order on the optical path from the hologram unit 30 to the objective lens 1. Is arranged in. In FIG. 2, for convenience of explanation, the reflecting mirror 14, the objective lens 1, and the recording medium 11 are shown rotated by 90 degrees.

図1に示すように、コリメータレンズ40は、鏡筒41を介してキャリッジ21に光軸方向の位置を調整可能に固定され、第1の波長選択性プリズム50、第2の波長選択性プリズム60および反射ミラー14は、それぞれキャリッジ21に直接固定されている。なお、反射ミラー14は、対物レンズ1のZ(−)方向の位置に配置されている。   As shown in FIG. 1, the collimator lens 40 is fixed to the carriage 21 via a lens barrel 41 so that the position in the optical axis direction can be adjusted, and includes a first wavelength selective prism 50 and a second wavelength selective prism 60. The reflecting mirror 14 is directly fixed to the carriage 21. The reflection mirror 14 is disposed at a position in the Z (−) direction of the objective lens 1.

また、キャリッジ21には、波長650nm付近のレーザ光(第2の光)と波長405nm付近のレーザ光(第1の光)とを発光するハイブリッド型半導体レーザ70が、イタ72を介して取り付けられている。ハイブリッド型半導体レーザ70は、図2に示すように、1つのパッケージ内に、発光点を若干ずらして配置された第2の光を発光するレーザチップ73(第2の発光素子)と、第1の光を発光するレーザチップ74(第1の発光素子)とを有しており、レーザチップ73が対物レンズ1の光軸と一致するように取り付けられている。イタ72は、イタ32と同様に、ハイブリッド型半導体レーザ70の位置調整をするためのもので、ネジ75a,75bによってキャリッジ21に固定される。   Further, a hybrid semiconductor laser 70 that emits laser light (second light) having a wavelength of about 650 nm and laser light (first light) having a wavelength of about 405 nm is attached to the carriage 21 via an ita 72. ing. As shown in FIG. 2, the hybrid semiconductor laser 70 includes a laser chip 73 (second light emitting element) that emits second light arranged in a single package with a light emitting point slightly shifted, and a first light emitting element. And a laser chip 74 (first light emitting element) that emits the light, and the laser chip 73 is attached so as to coincide with the optical axis of the objective lens 1. The ita 72 is used for adjusting the position of the hybrid type semiconductor laser 70 as with the ita 32 and is fixed to the carriage 21 by screws 75a and 75b.

ハイブリッド型半導体レーザ70から対物レンズ1までの光路には、図2に示すように、回折格子80、コリメータレンズ85、偏光ビームスプリッタ90、1/4波長板95、第1の波長選択性プリズム50、第2の波長選択性プリズム60、および反射ミラー14がこの順序で配置されており、第1の波長選択性プリズム50から対物レンズ1に至る光路の光学部品は、ホログラムユニット30と共通になっている。   As shown in FIG. 2, the optical path from the hybrid semiconductor laser 70 to the objective lens 1 includes a diffraction grating 80, a collimator lens 85, a polarizing beam splitter 90, a quarter wavelength plate 95, and a first wavelength selective prism 50. The second wavelength-selective prism 60 and the reflection mirror 14 are arranged in this order, and the optical components in the optical path from the first wavelength-selective prism 50 to the objective lens 1 are common to the hologram unit 30. ing.

図1に示すように、回折格子80はホルダ81を介してキャリッジ21に固定され、コリメータレンズ85は鏡筒86を介してキャリッジ21に固定され、偏光ビームスプリッタ90はキャリッジ21に直接固定され、1/4波長板95は偏光ビームスプリッタ90に接合されている。   As shown in FIG. 1, the diffraction grating 80 is fixed to the carriage 21 via a holder 81, the collimator lens 85 is fixed to the carriage 21 via a lens barrel 86, and the polarization beam splitter 90 is directly fixed to the carriage 21. The quarter wavelength plate 95 is joined to the polarization beam splitter 90.

ここで、第1の波長選択性プリズム50は、2個の三角プリズム51,52を、波長選択膜53を介して接合して構成されており、波長選択膜53は、第3の光をほぼ90%透過して残りのほぼ10%を反射させ、第1の光および第2の光はほぼ100%反射させるように構成されている。   Here, the first wavelength-selective prism 50 is configured by joining two triangular prisms 51 and 52 via a wavelength-selective film 53, and the wavelength-selective film 53 substantially transmits the third light. It is configured to transmit 90% and reflect the remaining approximately 10%, and reflect the first light and the second light approximately 100%.

また、第2の波長選択性プリズム60は、接合された第1プリズム61および第2プリズム62を有しており、第1の光、第2の光および第3の光が入射する第1プリズム61の入射面には、第2の光および第3の光は反射させ、第1の光は屈折透過させる波長選択膜63が形成され、第1プリズム61と第2プリズム62との接合面には、第1の光を反射させる反射膜64が形成されている。なお、第1プリズム61の入射面と、第1プリズム61および第2プリズム62の接合面とは、図2において、角度θ1および角度θ2がθ1<θ2で非平行になっている。   The second wavelength selective prism 60 has a first prism 61 and a second prism 62 which are joined, and the first prism into which the first light, the second light and the third light are incident. A wavelength selection film 63 that reflects the second light and the third light and refracts and transmits the first light is formed on the incident surface of 61, and is formed on the joint surface between the first prism 61 and the second prism 62. Is formed with a reflective film 64 for reflecting the first light. Note that the incident surface of the first prism 61 and the joint surface of the first prism 61 and the second prism 62 are non-parallel in FIG. 2 such that the angles θ1 and θ2 are θ1 <θ2.

さらに、偏光ビームスプリッタ90は、P偏光に対しては80%を透過して、残りの20%を反射し、S偏光に対しては100%反射する偏光膜91を有して構成されている。   Further, the polarization beam splitter 90 includes a polarizing film 91 that transmits 80% for P-polarized light, reflects the remaining 20%, and reflects 100% for S-polarized light. .

図1において、ホログラムユニット30のレーザチップ33から出射される第3の光は、回折格子34で3ビームとされてホログラム35を経てコリメータレンズ40に入射し、ここで平行光とされて第1の波長選択性プリズム50に入射して、その波長選択膜53でほぼ10%が反射され、残りのほぼ90%が透過する。この第1の波長選択性プリズム50の波長選択膜53を透過した第3の光は、第2の波長選択性プリズム60の波長選択膜63で反射されてビーム整形された後、反射ミラー14を経て対物レンズ1により記録媒体11に照射されるようになっている。なお、第1の波長選択性プリズム50の波長選択膜53で反射される第3の光は、キャリッジ21に固定されたフォトディテクタ55で受光されるようになっている。   In FIG. 1, the third light emitted from the laser chip 33 of the hologram unit 30 is made into three beams by the diffraction grating 34, enters the collimator lens 40 through the hologram 35, and is converted into parallel light here. Is incident on the wavelength selective prism 50, and approximately 10% is reflected by the wavelength selective film 53, and the remaining 90% is transmitted. The third light transmitted through the wavelength selective film 53 of the first wavelength selective prism 50 is reflected by the wavelength selective film 63 of the second wavelength selective prism 60 and beam-shaped, and then is reflected on the reflection mirror 14. Then, the objective lens 1 irradiates the recording medium 11. Note that the third light reflected by the wavelength selection film 53 of the first wavelength selective prism 50 is received by a photodetector 55 fixed to the carriage 21.

また、記録媒体11で反射される第3の光の戻り光は、往路とは逆の経路を辿ってホログラムユニット30に入射し、そのホログラム35で回折されてフォトディテクタ36で受光されるようになっている。   The return light of the third light reflected by the recording medium 11 enters the hologram unit 30 along a path opposite to the forward path, is diffracted by the hologram 35, and is received by the photodetector 36. ing.

なお、コリメータレンズ40を保持する鏡筒41は、キャリッジ21の壁面に光軸方向にスライド可能に押し付けられるような形で固定され、これによりフォトディテクタ36において所定の信号が得られるように、コリメータレンズ40は光軸方向に位置調整可能となっている。   The lens barrel 41 that holds the collimator lens 40 is fixed to the wall surface of the carriage 21 so as to be slidable in the optical axis direction, so that a predetermined signal can be obtained in the photodetector 36. The position 40 can be adjusted in the optical axis direction.

一方、ハイブリッド型半導体レーザ70のレーザチップ73から出射される第2の光は、回折格子80およびコリメータレンズ85を経てP偏光で偏光ビームスプリッタ90に入射し、その偏光膜91で20%が反射されて80%が透過し、その透過光が、1/4波長板95を経て第1の波長選択性プリズム50の波長選択膜53で反射されて、その第2の光の光軸が第3の光の光軸と合致され、さらに第2の波長選択性プリズム60の波長選択膜63で反射されてビーム整形された後、反射ミラー14を経て対物レンズ1により記録媒体11に照射されるようになっている。なお、偏光ビームスプリッタ90の偏光膜91で反射される第2の光は、キャリッジ21に固定されたフォトディテクタ93で受光されるようになっている。   On the other hand, the second light emitted from the laser chip 73 of the hybrid semiconductor laser 70 enters the polarization beam splitter 90 as P-polarized light through the diffraction grating 80 and the collimator lens 85, and 20% is reflected by the polarization film 91. 80% is transmitted, and the transmitted light is reflected by the wavelength selection film 53 of the first wavelength selective prism 50 through the quarter wavelength plate 95, and the optical axis of the second light is the third. So as to coincide with the optical axis of the light, and after being reflected by the wavelength selection film 63 of the second wavelength selective prism 60 and beam-shaped, the recording medium 11 is irradiated by the objective lens 1 through the reflection mirror 14. It has become. The second light reflected by the polarizing film 91 of the polarizing beam splitter 90 is received by the photodetector 93 fixed to the carriage 21.

記録媒体11で反射される第2の光の戻り光は、往路とは逆の経路を辿って偏光ビームスプリッタ90の偏光膜91で反射される。この偏光膜91で反射される戻り光の光路には、集光レンズ94が鏡筒95を介してキャリッジ21に固定されていると共に、フォトディテクタ96,97および第3の波長選択性プリズム98がイタ110を介してキャリッジ21に固定されている。   The return light of the second light reflected by the recording medium 11 follows the path opposite to the forward path and is reflected by the polarizing film 91 of the polarizing beam splitter 90. In the optical path of the return light reflected by the polarizing film 91, a condenser lens 94 is fixed to the carriage 21 via a lens barrel 95, and photo detectors 96 and 97 and a third wavelength selective prism 98 are provided. It is fixed to the carriage 21 via 110.

第3の波長選択性プリズム98は、三角プリズム99と平行プリズム100とを波長選択膜101を介して接合して構成されており、波長選択膜101は、第1の光を透過させ、第2の光は反射させるように構成され、偏光膜91で反射される第2の光の戻り光は、集光レンズ94を経て第3の波長選択性プリズム98に入射し、その波長選択膜101で反射された後、平行プリズム100内で反射されてフォトディテクタ96で受光されるようになっている。   The third wavelength selective prism 98 is configured by joining a triangular prism 99 and a parallel prism 100 via a wavelength selective film 101, and the wavelength selective film 101 transmits the first light and the second light. The return light of the second light reflected by the polarizing film 91 is incident on the third wavelength selective prism 98 through the condenser lens 94, and is reflected by the wavelength selective film 101. After being reflected, it is reflected in the parallel prism 100 and received by the photodetector 96.

また、ハイブリッド型半導体レーザ70のレーザチップ74から出射される第1の光は、回折格子80およびコリメータレンズ85を経てP偏光で偏光ビームスプリッタ90に入射し、その偏光膜91で20%が反射されて80%が透過し、その透過光が、1/4波長板95を経て第1の波長選択性プリズム50の波長選択膜53で反射されて第2の波長選択性プリズム60に入射する。ここで、レーザチップ74から出射される第1の光は、対物レンズ1の光軸とずれているため、第2の波長選択性プリズム60に入射する第1の光の光軸は、第2の光および第3の光の光軸と一致していない。   The first light emitted from the laser chip 74 of the hybrid semiconductor laser 70 enters the polarization beam splitter 90 as P-polarized light through the diffraction grating 80 and the collimator lens 85, and 20% is reflected by the polarization film 91. Then, 80% of the light is transmitted, and the transmitted light is reflected by the wavelength selective film 53 of the first wavelength selective prism 50 through the quarter wavelength plate 95 and enters the second wavelength selective prism 60. Here, since the first light emitted from the laser chip 74 is shifted from the optical axis of the objective lens 1, the optical axis of the first light incident on the second wavelength selective prism 60 is second. And the optical axis of the third light do not coincide with each other.

第2の波長選択性プリズム60に入射した第1の光は、その波長選択膜63を屈折透過した後、反射膜64で反射され、さらに波長選択膜63を屈折透過することにより、第2の光および第3の光の光軸、すなわち対物レンズ1の光軸と合致されると共に、ビーム整形されて、反射ミラー14を経て対物レンズ1により記録媒体11に照射されるようになっている。   The first light incident on the second wavelength selective prism 60 is refracted and transmitted through the wavelength selective film 63, then reflected by the reflective film 64, and further refracted and transmitted through the wavelength selective film 63. The optical axis of the light and the third light, that is, the optical axis of the objective lens 1 is matched, and the beam is shaped and irradiated onto the recording medium 11 by the objective lens 1 via the reflection mirror 14.

記録媒体11で反射される第1の光の戻り光は、往路とは逆の経路を辿って偏光ビームスプリッタ90の偏光膜91で反射され、さらに集光レンズ94を経て第3の波長選択性プリズム98に入射し、その波長選択膜101を透過してフォトディテクタ97で受光されるようになっている。なお、イタ110は、フォトディテクタ96,97の調整用のもので、調整後はキャリッジ21に接着固定される。   The return light of the first light reflected by the recording medium 11 follows the path opposite to the forward path, is reflected by the polarizing film 91 of the polarization beam splitter 90, and further passes through the condenser lens 94 to have the third wavelength selectivity. The light enters the prism 98, passes through the wavelength selection film 101, and is received by the photodetector 97. The ita 110 is for adjusting the photodetectors 96 and 97, and is fixed to the carriage 21 after the adjustment.

なお、回折格子80を保持するホルダ81は、外形円筒状に形成されて、キャリッジ21に形成された円筒状穴部に光軸を中心に回転可能に装填され、これにより回折格子80は第2の光の光軸に対して回転調整可能となっている。また、コリメータレンズ85を保持する鏡筒86は、キャリッジ21の壁面に光軸方向にスライド可能に押し付けられるような形で固定され、これによりコリメータレンズ85は光軸方向に位置調整可能となっている。同様に、集光レンズ94を保持する鏡筒95も、キャリッジ21の異なる壁面に光軸方向にスライド可能に押し付けられるような形で固定され、これにより集光レンズ94は光軸方向に位置調整可能となっている。これらの調整機能により、フォトディテクタ96,97において所定の信号が得られるようになっている。   The holder 81 for holding the diffraction grating 80 is formed in an outer cylindrical shape, and is loaded in a cylindrical hole formed in the carriage 21 so as to be rotatable around the optical axis. The rotation adjustment is possible with respect to the optical axis of the light. Further, the lens barrel 86 holding the collimator lens 85 is fixed to the wall surface of the carriage 21 so as to be slidable in the optical axis direction, so that the position of the collimator lens 85 can be adjusted in the optical axis direction. Yes. Similarly, the lens barrel 95 holding the condenser lens 94 is also fixed in such a manner that it can be slidably pressed against different wall surfaces of the carriage 21 in the optical axis direction, thereby adjusting the position of the condenser lens 94 in the optical axis direction. It is possible. With these adjustment functions, the photodetectors 96 and 97 can obtain predetermined signals.

次に、以上のように構成された本実施の形態の動作について説明する。   Next, the operation of the present embodiment configured as described above will be described.

波長405nm付近の第1の光に対応した記録媒体11が装置にセットされた場合は、ハイブリッド型半導体レーザ70のレーザチップ74を発光させる。レーザチップ74から発せられた第1の光は、回折格子80に入射して、トラッキング信号検出をディファレンスプッシュプル方式で行うために、0次光と±1次光とに分けられる。次に、コリメータレンズ85で平行光にされた後、偏光ビームスプリッタ90の偏光膜91をP偏光で透過して、1/4波長板95を経由して第1の波長選択性プリズム50の波長選択膜53で反射されて第2の波長選択性プリズム60に入射する。   When the recording medium 11 corresponding to the first light having a wavelength of around 405 nm is set in the apparatus, the laser chip 74 of the hybrid semiconductor laser 70 is caused to emit light. The first light emitted from the laser chip 74 is incident on the diffraction grating 80 and is divided into zero-order light and ± first-order light in order to perform tracking signal detection by the differential push-pull method. Next, after being collimated by the collimator lens 85, the light is transmitted through the polarization film 91 of the polarization beam splitter 90 as P-polarized light, and passes through the quarter-wave plate 95 to be the wavelength of the first wavelength-selective prism 50. The light is reflected by the selective film 53 and enters the second wavelength selective prism 60.

第2の波長選択性プリズム60に入射した第1の光は、その波長選択膜63を屈折透過した後、反射膜64で反射され、さらに波長選択膜63を屈折透過することにより、対物レンズ1の光軸と合致されると共に、ビーム整形されて、反射ミラー14で光路をZ方向に向けられて、対物レンズ1により記録媒体11上に照射されてスポットを形成する。   The first light incident on the second wavelength selective prism 60 is refracted and transmitted through the wavelength selective film 63, reflected by the reflective film 64, and further refracted and transmitted through the wavelength selective film 63. And the beam is shaped, the optical path is directed in the Z direction by the reflecting mirror 14, and the recording medium 11 is irradiated by the objective lens 1 to form a spot.

また、偏光ビームスプリッタ90に入射した第1の光の一部は偏光膜91反射されて、フォトディテクタ93で受光され、その出力に基づいてレーザチップ74の発光量の調整が行われる。   A part of the first light incident on the polarization beam splitter 90 is reflected by the polarizing film 91 and received by the photodetector 93, and the light emission amount of the laser chip 74 is adjusted based on the output.

一方、記録媒体11で反射される第1の光の戻り光は、往路とは逆の経路を辿って偏光ビームスプリッタ90の偏光膜91で反射され、さらに集光レンズ94を経て第3の波長選択性プリズム98に入射し、その波長選択膜101を透過してフォトディテクタ97で受光され、その出力に基づいてフォーカスエラー、トラッキングエラーおよび記録信号の検出が行われる。   On the other hand, the return light of the first light reflected by the recording medium 11 follows the path opposite to the forward path, is reflected by the polarizing film 91 of the polarization beam splitter 90, and further passes through the condenser lens 94 to the third wavelength. The light enters the selective prism 98, passes through the wavelength selective film 101, is received by the photodetector 97, and a focus error, tracking error, and recording signal are detected based on the output.

フォーカスエラーが検出された場合は、フォーカスコイル3に電流を流すことによって、ホルダ2を記録媒体に垂直な方向に駆動する。トラッキングエラーが検出された場合は、トラッキングコイル4a、4bに電流を流すことによって、ホルダ2を記録媒体の半径方向に駆動する。異なるトラックにアクセスする場合は、図示していない駆動手段によって、キャリッジ21ごとホルダ2を記録媒体の半径方向に駆動する。以上のようにして、ホルダ2およびそれに固定された対物レンズ1はフォーカス制御、トラッキング制御、アクセス制御される。   When a focus error is detected, a current is passed through the focus coil 3 to drive the holder 2 in a direction perpendicular to the recording medium. When a tracking error is detected, the holder 2 is driven in the radial direction of the recording medium by passing a current through the tracking coils 4a and 4b. When accessing different tracks, the holder 2 and the carriage 21 are driven in the radial direction of the recording medium by a driving means (not shown). As described above, the holder 2 and the objective lens 1 fixed thereto are subjected to focus control, tracking control, and access control.

また、波長650nm付近の第2の光に対応した記録媒体11が装置にセットされた場合は、ハイブリッド型半導体レーザ70のレーザチップ73を発光させる。レーザチップ73から発せられた第1の光は、回折格子80に入射して、トラッキング信号検出をディファレンスプッシュプル方式あるいは3ビーム方式で行うために、0次光と±1次光とに分けられる。次に、コリメータレンズ85で平行光にされた後、偏光ビームスプリッタ90の偏光膜91をP偏光で透過して、1/4波長板95を経由して第1の波長選択性プリズム50の波長選択膜53で反射されて第2の波長選択性プリズム60に入射する。   When the recording medium 11 corresponding to the second light having a wavelength of about 650 nm is set in the apparatus, the laser chip 73 of the hybrid semiconductor laser 70 is caused to emit light. The first light emitted from the laser chip 73 is incident on the diffraction grating 80, and is divided into zero-order light and ± first-order light in order to perform tracking signal detection by the differential push-pull method or the three-beam method. It is done. Next, after being collimated by the collimator lens 85, the light is transmitted through the polarization film 91 of the polarization beam splitter 90 as P-polarized light, and passes through the quarter-wave plate 95 to be the wavelength of the first wavelength-selective prism 50. The light is reflected by the selective film 53 and enters the second wavelength selective prism 60.

第2の波長選択性プリズム60に入射した第1の光は、その波長選択膜63で反射されてビーム整形された後、反射ミラー14で光路をZ方向に向けられて、対物レンズ1により記録媒体11上に照射されてスポットを形成する。   The first light incident on the second wavelength selective prism 60 is reflected by the wavelength selective film 63 and beam-shaped, and then the optical path is directed in the Z direction by the reflection mirror 14 and is recorded by the objective lens 1. Irradiation onto the medium 11 forms a spot.

また、偏光ビームスプリッタ90に入射した第2の光の一部は偏光膜91反射されて、フォトディテクタ93で受光され、その出力に基づいてレーザチップ73の発光量の調整が行われる。   A part of the second light incident on the polarization beam splitter 90 is reflected by the polarizing film 91 and received by the photodetector 93, and the light emission amount of the laser chip 73 is adjusted based on the output.

一方、記録媒体11で反射される第2の光の戻り光は、往路とは逆の経路を辿って偏光ビームスプリッタ90の偏光膜91で反射され、さらに集光レンズ94を経て第3の波長選択性プリズム98に入射し、その波長選択膜101で反射された後、平行プリズム100内で反射されてフォトディテクタ96で受光され、その出力に基づいてフォーカスエラー、トラッキングエラーおよび記録信号の検出が行われる。なお、フォーカスエラー、トラッキングエラーが検出された場合の動作などは、上述した第1の光の場合と同じである。   On the other hand, the return light of the second light reflected by the recording medium 11 follows the path opposite to the forward path, is reflected by the polarizing film 91 of the polarizing beam splitter 90, and further passes through the condenser lens 94 to the third wavelength. The light enters the selective prism 98, is reflected by the wavelength selective film 101, is reflected by the parallel prism 100, is received by the photodetector 96, and a focus error, tracking error, and recording signal are detected based on the output. Is called. The operation when a focus error or tracking error is detected is the same as in the case of the first light described above.

また、波長780nm付近の第3の光に対応した記録媒体11が装置にセットされた場合は、ホログラムユニット30のレーザチップ33を駆動する。レーザチップ33から発光される第3の光は、回折格子34でトラッキング信号検出をデリファレンスプッシュプル方式あるいは3ビーム方式で行うために0次光と±1次光とに分けられ、さらにホログラム35をそれぞれ0次光で透過する3ビームがコリメータレンズ40で平行光にされて第1の波長選択性プリズム50に入射する。   When the recording medium 11 corresponding to the third light near the wavelength of 780 nm is set in the apparatus, the laser chip 33 of the hologram unit 30 is driven. The third light emitted from the laser chip 33 is divided into zero-order light and ± first-order light in order to perform tracking signal detection by the diffraction grating 34 by the dereference push-pull method or the three-beam method. Then, the three beams that pass through the zero-order light are converted into parallel light by the collimator lens 40 and enter the first wavelength selective prism 50.

第1の波長選択性プリズム50の波長選択膜53を透過した第3の光は、第2の波長選択性プリズム60の波長選択膜63で反射されてビーム整形された後、反射ミラー14で光路をZ方向に向けられて、対物レンズ1により記録媒体11上に照射されてスポットを形成する。   The third light that has passed through the wavelength selective film 53 of the first wavelength selective prism 50 is reflected by the wavelength selective film 63 of the second wavelength selective prism 60 and is shaped by the beam. Are directed onto the recording medium 11 by the objective lens 1 to form spots.

また、第1の波長選択性プリズム50に入射した第3の光の一部は、その波長選択膜53で反射されてフォトディテクタ55で受光され、その出力に基づいてレーザチップ33の発光量の調整が行われる。   Further, a part of the third light incident on the first wavelength selective prism 50 is reflected by the wavelength selective film 53 and received by the photodetector 55, and the light emission amount of the laser chip 33 is adjusted based on the output. Is done.

一方、記録媒体11で反射される第3の光の戻り光は、再び対物レンズ1を通り、往路とは逆の経路を辿ってホログラムユニット30に入射し、そのホログラム35で回折されてフォトディテクタ36で受光され、その出力に基づいてフォーカスエラー、トラッキングエラーおよび記録信号の検出が行われる。なお、フォーカスエラー、トラッキングエラーが検出された場合の動作などは、上述した第1の光および第2の光の場合と同じである。   On the other hand, the return light of the third light reflected by the recording medium 11 passes through the objective lens 1 again, follows the path opposite to the outward path, enters the hologram unit 30, is diffracted by the hologram 35, and is detected by the photodetector 36. And a focus error, tracking error, and recording signal are detected based on the output. The operation when a focus error or tracking error is detected is the same as in the case of the first light and the second light described above.

本実施の形態によれば、波長の異なる3つの光を、波長の短い方から第1の光、第2の光、第3の光として、第1の光を発光する第1の発光素子および第2の光を発光する第2の発光素子を、ハイブリッド型半導体レーザ70をもって構成して、これを第2の発光素子が対物レンズ1の光軸に一致させて配置し、第3の光を発光する第3の発光素子は対物レンズ1の光軸に一致させて配置して、第1の波長選択性プリズム50により第2の光の光軸と第3の光の光軸とを一致させ、第2の波長選択性プリズム60により第1の光の光軸を第2の光および第3の光の光軸に一致させるようにしたので、簡単な構成で3種類の波長の光を対物レンズの光軸に一致して入射でき、基板厚の異なる各種の記録媒体11に対して良好な記録再生性能を得ることができる。   According to the present embodiment, the first light emitting element that emits the first light as the first light, the second light, and the third light from the shorter wavelength is used as the three light beams having different wavelengths, and The second light-emitting element that emits the second light is configured by the hybrid semiconductor laser 70, and the second light-emitting element is arranged so that the optical axis of the objective lens 1 coincides with the third light. The third light emitting element that emits light is disposed so as to coincide with the optical axis of the objective lens 1, and the optical axis of the second light and the optical axis of the third light are caused to coincide with each other by the first wavelength selective prism 50. Since the optical axis of the first light coincides with the optical axes of the second light and the third light by the second wavelength selective prism 60, the light of three types of wavelengths can be obtained with a simple configuration. Good recording / reproducing performance can be obtained for various recording media 11 having different substrate thicknesses, which can be incident on the optical axis of the lens It is possible.

また、第2の波長選択性プリズム60を、非平行な面を有する第1プリズム61と第2プリズム62とを接合し、第1の光、第2の光および第3の光が入射する第1プリズム61の入射面には、第2の光および第3の光は反射させ、第1の光は屈折透過させる波長選択膜63を形成し、第1プリズム61と第2プリズム62との接合面には、第1の光を反射させる反射膜64を形成して構成したので、簡単に製造することができる。   The second wavelength-selective prism 60 is joined to the first prism 61 and the second prism 62 having non-parallel surfaces, and the first light, the second light, and the third light are incident thereon. A wavelength selection film 63 that reflects the second light and the third light and refracts and transmits the first light is formed on the incident surface of the first prism 61, and the first prism 61 and the second prism 62 are joined to each other. Since the reflection film 64 for reflecting the first light is formed on the surface, it can be easily manufactured.

さらに、第3の光を発光する発光素子を、レーザチップ33、回折格子34、ホログラム35およびフォトディテクタ36を有するホログラムユニット30をもって構成すると共に、第2の波長選択性プリズム60にビーム整形機能も持たせたので、部品点数を削減でき、構成をより簡略化できると共に、小型化およびコストダウンが図れる。   Further, the light emitting element that emits the third light is configured by the hologram unit 30 having the laser chip 33, the diffraction grating 34, the hologram 35, and the photodetector 36, and the second wavelength selective prism 60 also has a beam shaping function. Therefore, the number of parts can be reduced, the configuration can be further simplified, and the size and cost can be reduced.

(第2実施の形態)
図3は、本発明の第2実施の形態における光学ヘッドの光学系の要部構成を示すものである。
(Second Embodiment)
FIG. 3 shows the main configuration of the optical system of the optical head according to the second embodiment of the present invention.

本実施の形態は、第1実施の形態において、ハイブリッド型半導体レーザ70をハイブリッド型ホログラムユニット120をもって構成して、回折格子80、偏光ビームスプリッタ90、フォトディテクタ93、集光レンズ94、1/4波長板95、フォトディテクタ96,97、および第3の波長選択性プリズム98を省略したものである。   In this embodiment, the hybrid semiconductor laser 70 is configured with the hybrid hologram unit 120 in the first embodiment, and the diffraction grating 80, the polarization beam splitter 90, the photodetector 93, the condensing lens 94, and the quarter wavelength. The plate 95, the photodetectors 96 and 97, and the third wavelength selective prism 98 are omitted.

ハイブリッド型ホログラムユニット120は、第2の光を発光するレーザチップ73および第1の光を発光するレーザチップ74と、往路において第1の光および第2の光を回折させて3ビームを生成する回折格子121と、記録媒体からの第1の光の戻り光を回折する第1ホログラム122と、記録媒体からの第2の光の戻り光を回折する第2ホログラム123と、第1ホログラム122での回折光を受光する第1フォトディテクタ124(第1の光検出器)と、第2ホログラム123での回折光を受光する第2フォトディテクタ125(第2の光検出器)とを有している。   The hybrid hologram unit 120 generates three beams by diffracting the first light and the second light in the forward path with the laser chip 73 that emits the second light and the laser chip 74 that emits the first light. A diffraction grating 121, a first hologram 122 that diffracts the return light of the first light from the recording medium, a second hologram 123 that diffracts the return light of the second light from the recording medium, and the first hologram 122 The first photo detector 124 (first photo detector) that receives the diffracted light of the second photo detector and the second photo detector 125 (second photo detector) that receives the diffracted light from the second hologram 123 are included.

第1ホログラム122は、第1透明基板131の凹部131aに形成し、第2ホログラム123は、第2透明基板132の凹部132aに形成して、これら第1透明基板131および第2透明基板132を、第1ホログラム122および第2ホログラム123を内側にして接合する。   The first hologram 122 is formed in the concave portion 131a of the first transparent substrate 131, and the second hologram 123 is formed in the concave portion 132a of the second transparent substrate 132, and the first transparent substrate 131 and the second transparent substrate 132 are formed. The first hologram 122 and the second hologram 123 are joined inside.

なお、本実施の形態では、フォーカスエラーをダブルナイフエッジ法により検出するため、第1ホログラム122および第2ホログラム123は、それぞれ円形でかつ中心を通って複数領域に分割(例えば、2分割、3分割または4分割)して形成すると共に、それらの中心をレーザチップ73および74の発光点間の距離に応じてずらして形成する。   In the present embodiment, since the focus error is detected by the double knife edge method, each of the first hologram 122 and the second hologram 123 is circular and passes through the center and is divided into a plurality of regions (for example, two divisions, three divisions). In addition, the centers thereof are formed while being shifted in accordance with the distance between the light emitting points of the laser chips 73 and 74.

このようにして、波長405nm付近の第1の光に対応した記録媒体が装置にセットされた場合は、レーザチップ74を駆動して第1の光を発光させ、この第1の光を回折格子121により回折させて0次光と±1次光とを得、これらの光束を第2ホログラム123および第1ホログラム122を0次光で透過させて、コリメータレンズ85で平行光束にして第1の波長選択性プリズム50で反射させ、その後、第1実施の形態と同様にして、第2の波長選択性プリズム60および反射ミラー14を経て対物レンズ1により記録媒体11上にスポット状に照射する。   Thus, when a recording medium corresponding to the first light having a wavelength of about 405 nm is set in the apparatus, the laser chip 74 is driven to emit the first light, and the first light is emitted from the diffraction grating. The first-order light and the first-order light are diffracted by the first-order light 121, these light beams are transmitted through the second hologram 123 and the first hologram 122 with the 0th-order light, and converted into parallel light beams by the collimator lens 85. The light is reflected by the wavelength selective prism 50, and then irradiated onto the recording medium 11 in a spot shape by the objective lens 1 through the second wavelength selective prism 60 and the reflection mirror 14 in the same manner as in the first embodiment.

記録媒体11で反射される第1の光の戻り光は、往路とは逆の経路を辿ってハイブリッド型ホログラムユニット120に入射させ、その第1ホログラム122で回折させて第1フォトディテクタ124で受光して、その出力に基づいてフォーカスエラー、トラッキングエラーおよび記録信号を検出する。   The return light of the first light reflected by the recording medium 11 enters the hybrid hologram unit 120 along a path opposite to the forward path, is diffracted by the first hologram 122, and is received by the first photodetector 124. Then, a focus error, a tracking error, and a recording signal are detected based on the output.

また、波長650nm付近の第2の光に対応した記録媒体が装置にセットされた場合は、レーザチップ73を駆動して第2の光を発光させ、この第2の光を第1の光の場合と同様に、回折格子121により回折させて0次光と±1次光とを得、これらの光束を第2ホログラム123および第1ホログラム122を0次光で透過させて、コリメータレンズ85で平行光束にして第1の波長選択性プリズム50で反射させ、その後、第1実施の形態と同様にして、第2の波長選択性プリズム60および反射ミラー14を経て対物レンズ1により記録媒体11上にスポット状に照射する。   When a recording medium corresponding to the second light having a wavelength of about 650 nm is set in the apparatus, the laser chip 73 is driven to emit the second light, and the second light is emitted from the first light. Similarly to the case, it is diffracted by the diffraction grating 121 to obtain 0th order light and ± 1st order light, and these light beams are transmitted through the second hologram 123 and the first hologram 122 with the 0th order light. A parallel light beam is reflected by the first wavelength-selective prism 50, and then on the recording medium 11 by the objective lens 1 via the second wavelength-selective prism 60 and the reflection mirror 14, as in the first embodiment. Irradiate to the spot.

記録媒体11で反射される第2の光の戻り光は、往路とは逆の経路を辿ってハイブリッド型ホログラムユニット120に入射させ、その第2ホログラム123で回折させて第2フォトディテクタ125で受光して、その出力に基づいてフォーカスエラー、トラッキングエラーおよび記録信号を検出する。   The return light of the second light reflected by the recording medium 11 enters the hybrid hologram unit 120 along a path opposite to the forward path, is diffracted by the second hologram 123, and is received by the second photodetector 125. Then, a focus error, a tracking error, and a recording signal are detected based on the output.

なお、レーザチップ73,74の発光量制御は、例えば第1の波長選択性プリズム50の波長選択膜53を、第1の光および第2の光を一部透過させるように構成して、その透過光をフォトディテクタ55で受光して行うようにする。その他の構成および作用は、第1実施の形態と同様であるので、ここでは説明を省略する。   Note that the light emission amount control of the laser chips 73 and 74 is performed by, for example, configuring the wavelength selection film 53 of the first wavelength selective prism 50 to partially transmit the first light and the second light. The transmitted light is received by the photo detector 55. Other configurations and operations are the same as those of the first embodiment, and thus description thereof is omitted here.

このように、本実施の形態では、第1実施の形態におけるハイブリッド型半導体レーザ70を、ハイブリッド型ホログラムユニット120をもって構成したので、第1実施の形態よりもさらに部品点数を削減することができ、構成をさらに簡略化できると共に、小型化およびコストダウンを図ることができる。   Thus, in this embodiment, since the hybrid semiconductor laser 70 in the first embodiment is configured with the hybrid hologram unit 120, the number of components can be further reduced than in the first embodiment. The configuration can be further simplified, and the size and cost can be reduced.

(第3実施の形態)
図4は、本発明の第3実施の形態における光学ヘッドの光学系の要部構成を示すものである。
(Third embodiment)
FIG. 4 shows the main configuration of the optical system of the optical head according to the third embodiment of the present invention.

本実施の形態は、波長405nm付近の第1の光を発光するレーザチップ141と、波長650nm付近の第2の光を発光するレーザチップ142と、波長780nm付近の第3の光を発光するレーザチップ143とを、第2の光を発光するレーザチップ142を中央に位置させて一つのパッケージに収容したマルチビーム半導体レーザであるハイブリッド型半導体レーザ145を用い、これをレーザチップ142が対物レンズ1の光軸と一致させて配置する。   In the present embodiment, a laser chip 141 that emits first light near a wavelength of 405 nm, a laser chip 142 that emits second light near a wavelength of 650 nm, and a laser that emits third light near a wavelength of 780 nm. A hybrid semiconductor laser 145 that is a multi-beam semiconductor laser in which a laser chip 142 that emits second light and a laser chip 142 that emits second light is positioned in the center and is housed in one package is used as the chip 143. To be aligned with the optical axis.

レーザチップ141から出射される第1の光は、偏光ビームスプリッタ146にP偏光で入射させる。偏光ビームスプリッタ146は、その偏光膜147を、例えばP偏光透過率80%、P偏光反射率20%、S偏光反射率100%に構成する。この偏光ビームスプリッタ146の偏光膜147で反射される第1の光は、フォトディテクタ148で受光して、その出力に基づいてレーザチップ141の発光量を制御し、偏光膜147を透過する第1の光は、コリメータレンズ149で平行光とした後、1/4波長板150を経てミラー151で反射させて波長選択性プリズム152に入射させる。   The first light emitted from the laser chip 141 is incident on the polarization beam splitter 146 as P-polarized light. The polarizing beam splitter 146 is configured such that the polarizing film 147 has, for example, a P-polarized light transmittance of 80%, a P-polarized light reflectance of 20%, and an S-polarized light reflectance of 100%. The first light reflected by the polarizing film 147 of the polarizing beam splitter 146 is received by the photodetector 148, the light emission amount of the laser chip 141 is controlled based on the output, and the first light transmitted through the polarizing film 147 is transmitted. The light is collimated by the collimator lens 149, passes through the quarter-wave plate 150, is reflected by the mirror 151, and enters the wavelength selective prism 152.

波長選択性プリズム152は、接合された第1プリズム153および第2プリズム154を有し、第1の光、第2の光および第3の光が入射する第1プリズム153の入射面には、第3の光は反射させ、第1の光および第2の光は屈折透過させる第1の波長選択膜155を形成し、第1プリズム153と第2プリズム154との接合面には、第2の光は反射させ、第1の光は屈折透過させる第2の波長選択膜156を形成し、第2プリズム154の裏面には第1の光を反射させる反射膜157を形成する。なお、第1プリズム153の入射面と、第1プリズム153および第2プリズム154の接合面と、第2プリズムの裏面とは、互いに非平行とする。   The wavelength-selective prism 152 includes a first prism 153 and a second prism 154 that are joined, and the incident surface of the first prism 153 on which the first light, the second light, and the third light are incident, A first wavelength selection film 155 that reflects the third light and refracts and transmits the first light and the second light is formed, and the second prism 154 has a second surface on the joint surface. A second wavelength selection film 156 that reflects the first light and refracts and transmits the first light is formed, and a reflection film 157 that reflects the first light is formed on the back surface of the second prism 154. The incident surface of the first prism 153, the joint surface of the first prism 153 and the second prism 154, and the back surface of the second prism are not parallel to each other.

波長選択性プリズム152に入射する第1の光は、第1の波長選択膜155および第2の波長選択膜156を順次屈折透過させた後、反射膜157で反射させ、さらに第2の波長選択膜156および第1の波長選択膜155を順次屈折透過させることにより、対物レンズ1の光軸と一致させて、反射ミラー14を経て対物レンズ1により、第1の光に対応する記録媒体11にスポット状に照射する。なお、図4では、説明の便宜上、反射ミラー14、対物レンズ1および記録媒体11を、90度回転して示している。   The first light incident on the wavelength selective prism 152 is sequentially refracted and transmitted through the first wavelength selective film 155 and the second wavelength selective film 156, then reflected by the reflective film 157, and then the second wavelength selected. By sequentially refracting and transmitting the film 156 and the first wavelength selection film 155, the film is aligned with the optical axis of the objective lens 1, and passes through the reflection mirror 14 to the recording medium 11 corresponding to the first light by the objective lens 1. Irradiate in a spot shape. In FIG. 4, for convenience of explanation, the reflection mirror 14, the objective lens 1, and the recording medium 11 are shown rotated by 90 degrees.

記録媒体11で反射される第1の光の戻り光は、往路とは逆の経路を辿って偏光ビームスプリッタ146に入射させ、その偏光膜147で反射される戻り光をマルチレンズ158を経て第1フォトディテクタ161で受光して、その出力に基づいてフォーカスエラー、トラッキングエラーおよび記録信号を検出する。なお、マルチレンズ158は、例えばプチ材料により、入射面を円筒面、出射面を凹面に形成して、第1の光、第2の光および第3の光をほぼ同じ集光面に集光させるように構成する。   The return light of the first light reflected by the recording medium 11 is incident on the polarization beam splitter 146 along a path opposite to the forward path, and the return light reflected by the polarization film 147 passes through the multi lens 158 and enters the first light. The light is received by one photo detector 161, and a focus error, tracking error and recording signal are detected based on the output. The multi-lens 158 is made of, for example, a petit material, and the incident surface is formed into a cylindrical surface and the output surface is formed into a concave surface. To be configured.

また、レーザチップ142から出射される第2の光は、同様に、偏光ビームスプリッタ146にP偏光で入射させて、その偏光膜147で反射される第2の光をフォトディテクタ148で受光して、その出力に基づいてレーザチップ142の発光量を制御し、偏光膜147を透過する第2の光は、コリメータレンズ149で平行光とした後、1/4波長板150を経てミラー151で反射させて波長選択性プリズム152に入射させる。   Similarly, the second light emitted from the laser chip 142 is incident on the polarization beam splitter 146 as P-polarized light, and the second light reflected by the polarizing film 147 is received by the photodetector 148. The amount of light emitted from the laser chip 142 is controlled based on the output, and the second light transmitted through the polarizing film 147 is converted into parallel light by the collimator lens 149 and then reflected by the mirror 151 through the quarter-wave plate 150. Then, the light is incident on the wavelength selective prism 152.

波長選択性プリズム152に入射する第2の光は、第1の波長選択膜155を屈折透過させた後、第2の波長選択膜156で反射させ、さらに第1の波長選択膜155を屈折透過させて、反射ミラー14を経て対物レンズ1により、第2の光に対応する記録媒体11にスポット状に照射する。   The second light incident on the wavelength selective prism 152 is refracted and transmitted through the first wavelength selective film 155, then reflected by the second wavelength selective film 156, and further refracted and transmitted through the first wavelength selective film 155. Then, the recording medium 11 corresponding to the second light is irradiated in a spot shape by the objective lens 1 through the reflection mirror 14.

記録媒体11で反射される第2の光の戻り光は、往路とは逆の経路を辿って偏光ビームスプリッタ146に入射させ、その偏光膜147で反射される戻り光をマルチレンズ158を経て第2フォトディテクタ162で受光して、その出力に基づいてフォーカスエラー、トラッキングエラーおよび記録信号を検出する。   The return light of the second light reflected by the recording medium 11 follows the path opposite to the forward path and enters the polarization beam splitter 146, and the return light reflected by the polarizing film 147 passes through the multilens 158 and passes through the multilens 158. The light is received by the two-photodetector 162, and a focus error, a tracking error, and a recording signal are detected based on the output.

また、レーザチップ143から出射される第3の光は、同様に、偏光ビームスプリッタ146にP偏光で入射させて、その偏光膜147で反射される第3の光をフォトディテクタ148で受光して、その出力に基づいてレーザチップ143の発光量を制御し、偏光膜147を透過する第3の光は、コリメータレンズ149で平行光とした後、1/4波長板150を経てミラー151で反射させて波長選択性プリズム152に入射させる。   Similarly, the third light emitted from the laser chip 143 is incident on the polarization beam splitter 146 as P-polarized light, and the third light reflected by the polarizing film 147 is received by the photodetector 148. The amount of light emitted from the laser chip 143 is controlled based on the output, and the third light transmitted through the polarizing film 147 is converted into parallel light by the collimator lens 149 and then reflected by the mirror 151 through the quarter-wave plate 150. Then, the light is incident on the wavelength selective prism 152.

波長選択性プリズム152に入射する第3の光は、第1の波長選択膜155で反射させることにより、対物レンズ1の光軸と一致させて、反射ミラー14を経て対物レンズ1により、第3の光に対応する記録媒体11にスポット状に照射する。   The third light incident on the wavelength selective prism 152 is reflected by the first wavelength selective film 155 so as to coincide with the optical axis of the objective lens 1, passes through the reflection mirror 14, and is reflected by the objective lens 1. The recording medium 11 corresponding to the light is irradiated in a spot shape.

記録媒体11で反射される第3の光の戻り光は、往路とは逆の経路を辿って偏光ビームスプリッタ146に入射させ、その偏光膜147で反射される戻り光をマルチレンズ158を経て第2フォトディテクタ163で受光して、その出力に基づいてフォーカスエラー、トラッキングエラーおよび記録信号を検出する。   The return light of the third light reflected by the recording medium 11 enters the polarization beam splitter 146 through a path opposite to the forward path, and the return light reflected by the polarization film 147 passes through the multilens 158 and passes through the multilens 158. The light is received by the two-photodetector 163, and a focus error, a tracking error, and a recording signal are detected based on the output.

本実施の形態によれば、波長の短い方から第1の光、第2の光、第3の光を発光する3個のレーザチップ141,142,143を、第2の光を発光するレーザチップ142を中央に位置させて同一パッケージに収容したハイブリッド型半導体レーザ145を用い、これをレーザチップ142が対物レンズ1の光軸に一致させて配置して、その第1の光および第3の光を波長選択性プリズム152により第2の光の光軸に一致させるようにしたので、簡単な構成で3種類の波長の光を対物レンズ1の光軸に一致して入射でき、基板厚の異なる各種の記録媒体に対して良好な記録再生性能を得ることができる。   According to the present embodiment, the three laser chips 141, 142, and 143 that emit the first light, the second light, and the third light from the shorter wavelength are used for the laser that emits the second light. A hybrid type semiconductor laser 145 having the chip 142 positioned at the center and housed in the same package is used, and the laser chip 142 is arranged so as to coincide with the optical axis of the objective lens 1 so that the first light and the third Since the light is made to coincide with the optical axis of the second light by the wavelength selective prism 152, light of three types of wavelengths can be made coincident with the optical axis of the objective lens 1 with a simple configuration. Good recording and reproducing performance can be obtained for various different recording media.

また、波長選択性プリズム152を、それぞれ非平行な面を有する第1プリズム153および第2プリズム154を接合し、第1の光、第2の光および第3の光が入射する第1プリズム153の入射面には、第3の光は反射させ、第1の光および第2の光は屈折透過させる第1の波長選択膜155を形成し、第1プリズム153と第2プリズム154との接合面には、第2の光は反射させ、第1の光は屈折透過させる第2の波長選択膜156を形成し、第2プリズム154の裏面には、第1の光を反射させる反射膜157を形成して構成したので、簡単に製造することができる。   Further, the wavelength selective prism 152 is joined to the first prism 153 and the second prism 154 each having non-parallel surfaces, and the first prism 153 on which the first light, the second light, and the third light are incident. A first wavelength selection film 155 that reflects the third light and refracts and transmits the first light and the second light is formed on the incident surface of the first prism 153 and the second prism 154. A second wavelength selection film 156 that reflects the second light and refracts and transmits the first light is formed on the surface, and a reflection film 157 that reflects the first light is formed on the back surface of the second prism 154. Can be manufactured easily.

(第4実施の形態)
図5および図6は、本発明の第4実施の形態を示すもので、図5は光学系の要部構成を示す図であり、図6は図5に示すハイブリッド型半導体レーザの概略平面図である。
(Fourth embodiment)
FIGS. 5 and 6 show a fourth embodiment of the present invention. FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the main part of the optical system. FIG. 6 is a schematic plan view of the hybrid semiconductor laser shown in FIG. It is.

本実施の形態では、第3実施の形態において、マルチビーム半導体レーザであるハイブリッド型半導体レーザ145のレーザチップ141およびレーザチップ142を、図6においてZ方向に活性層が積層され、Y方向において発光点が一致するように形成されたモノリシック型半導体レーザをもって構成し、レーザチップ143は、Y方向においてレーザチップ141,142と発光点が一致するように、レーザチップ141,142から離間して配置する。このハイブリッド型半導体レーザ145は、レーザチップ141の発光点が対物レンズ1の光軸と一致するように、すなわち波長選択性プリズム152に入射する第1の光と第2の光とが図4の場合とは入れ替わるように配置する。   In this embodiment, in the third embodiment, the laser chip 141 and the laser chip 142 of the hybrid type semiconductor laser 145 that is a multi-beam semiconductor laser are stacked in the active layer in the Z direction in FIG. 6 and emitted in the Y direction. The laser chip 143 is configured so as to be separated from the laser chips 141 and 142 so that the light emission points thereof coincide with the laser chips 141 and 142 in the Y direction. . In the hybrid semiconductor laser 145, the first light and the second light incident on the wavelength selective prism 152 are shown in FIG. 4 so that the emission point of the laser chip 141 coincides with the optical axis of the objective lens 1. Arrange them so that they are interchangeable.

また、波長選択性プリズム152は、第1プリズム153の入射面に、第3実施の形態と同様の第1の波長選択膜155を形成し、第1プリズム153と第2プリズム154との接合面には、第1の光は反射させ、第2の光は屈折透過させる第2の波長選択膜171を形成し、第2プリズム154の裏面には第2の光を反射させる反射膜172を形成する。   Further, the wavelength selective prism 152 forms a first wavelength selective film 155 similar to that of the third embodiment on the incident surface of the first prism 153, and a joint surface between the first prism 153 and the second prism 154. The second wavelength selection film 171 that reflects the first light and refracts and transmits the second light is formed, and the reflection film 172 that reflects the second light is formed on the back surface of the second prism 154. To do.

さらに、反射ミラー14と対物レンズ1との間の光路中には、対物レンズ1の鏡筒175に保持して、第1の光はそのまま透過させ、第2の光および第3の光に対しては収束機能を有するホログラム素子176を配置する。   Further, in the optical path between the reflection mirror 14 and the objective lens 1, the first light is transmitted as it is while being held in the lens barrel 175 of the objective lens 1, and the second light and the third light are transmitted. In this case, a hologram element 176 having a convergence function is arranged.

また、偏光ビームスプリッタ146で反射される戻り光の光路中には、波長選択性プリズム180を配置する。この波長選択性プリズム180は、第1プリズム181と第2プリズム182とを、第1の光は反射させ、第2の光および第3の光は透過させる波長選択膜183を介して接合して構成し、この波長選択膜183で反射されて第1プリズム181から出射される第1の光の戻り光を第1フォトディテクタ161で受光し、波長選択膜183を透過して第2プリズム182から出射される第2の光の戻り光および第3の光の戻り光を、対応する第2フォトディテクタ162および第3フォトディテクタ163でそれぞれ受光するようにする。   In addition, a wavelength selective prism 180 is disposed in the optical path of the return light reflected by the polarization beam splitter 146. This wavelength selective prism 180 is joined to the first prism 181 and the second prism 182 via a wavelength selective film 183 that reflects the first light and transmits the second light and the third light. The first light detector 161 receives the return light of the first light reflected from the wavelength selection film 183 and emitted from the first prism 181, passes through the wavelength selection film 183, and is emitted from the second prism 182. The return light of the second light and the return light of the third light are received by the corresponding second photo detector 162 and third photo detector 163, respectively.

その他の構成については、図4に示した第3実施の形態と同様であるので、同一構成要素には同一符号を付して説明を省略する。   Since other configurations are the same as those of the third embodiment shown in FIG. 4, the same components are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.

図5において、波長選択性プリズム152に入射する第1の光は、第1の波長選択膜155を屈折透過させた後、第2の波長選択膜171で反射させ、さらに第1の波長選択膜155を屈折透過させることにより、対物レンズ1の光軸と一致させて、反射ミラー14およびホログラム素子176を経て対物レンズ1により、第1の光に対応する記録媒体11にスポット状に照射する。   In FIG. 5, the first light incident on the wavelength selective prism 152 is refracted and transmitted through the first wavelength selective film 155, then reflected by the second wavelength selective film 171, and further the first wavelength selective film. By refracting and transmitting 155, the recording medium 11 corresponding to the first light is irradiated in a spot shape by the objective lens 1 through the reflection mirror 14 and the hologram element 176 so as to coincide with the optical axis of the objective lens 1.

記録媒体11で反射される第1の光の戻り光は、往路とは逆の経路を辿って偏光ビームスプリッタ146に入射させ、その偏光膜147で反射される戻り光を、波長選択性プリズム180の波長選択膜183で反射させて第1フォトディテクタ161で受光し、その出力に基づいてフォーカスエラー、トラッキングエラーおよび記録信号を検出する。   The return light of the first light reflected by the recording medium 11 enters the polarization beam splitter 146 along a path opposite to the forward path, and the return light reflected by the polarizing film 147 is converted into the wavelength selective prism 180. Are reflected by the wavelength selection film 183 and received by the first photodetector 161, and a focus error, tracking error, and recording signal are detected based on the output.

また、波長選択性プリズム152に入射する第2の光は、第1の波長選択膜155および第2の波長選択膜171を順次屈折透過させた後、反射膜172で反射させ、さらに第2の波長選択膜171および第1の波長選択膜155を順次屈折透過させることにより、対物レンズ1の光軸とほぼ一致させて、反射ミラー14およびホログラム素子176を経て対物レンズ1により、第2の光に対応する記録媒体11にスポット状に照射する。   The second light incident on the wavelength selective prism 152 is refracted and transmitted sequentially through the first wavelength selective film 155 and the second wavelength selective film 171, and then reflected by the reflective film 172. By sequentially refracting and transmitting the wavelength selection film 171 and the first wavelength selection film 155, the second light is transmitted by the objective lens 1 through the reflection mirror 14 and the hologram element 176 so as to substantially coincide with the optical axis of the objective lens 1. The recording medium 11 corresponding to is irradiated in a spot shape.

記録媒体11で反射される第2の光の戻り光は、往路とは逆の経路を辿って偏光ビームスプリッタ146に入射させ、その偏光膜147で反射される戻り光を、波長選択性プリズム180の波長選択膜183を透過させて第2フォトディテクタ162で受光し、その出力に基づいてフォーカスエラー、トラッキングエラーおよび記録信号を検出する。   The return light of the second light reflected by the recording medium 11 follows the path opposite to the forward path and enters the polarization beam splitter 146, and the return light reflected by the polarizing film 147 is converted into the wavelength selective prism 180. The wavelength selection film 183 is transmitted and received by the second photodetector 162, and a focus error, tracking error, and recording signal are detected based on the output.

また、波長選択性プリズム152に入射する第3の光は、第1の波長選択膜155で反射させることにより、対物レンズ1の光軸とほぼ一致させて、反射ミラー14およびホログラム素子176を経て対物レンズ1により、第3の光に対応する記録媒体11にスポット状に照射する。   Further, the third light incident on the wavelength selective prism 152 is reflected by the first wavelength selective film 155 so as to substantially coincide with the optical axis of the objective lens 1, and passes through the reflection mirror 14 and the hologram element 176. The objective lens 1 irradiates the recording medium 11 corresponding to the third light in a spot shape.

記録媒体11で反射される第3の光の戻り光は、往路とは逆の経路を辿って偏光ビームスプリッタ146に入射させ、その偏光膜147で反射される戻り光を、波長選択性プリズム180の波長選択膜183を透過させて第3フォトディテクタ163で受光し、その出力に基づいてフォーカスエラー、トラッキングエラーおよび記録信号を検出する。   The return light of the third light reflected by the recording medium 11 enters the polarization beam splitter 146 through a path opposite to the forward path, and the return light reflected by the polarization film 147 is converted into the wavelength selective prism 180. Is transmitted through the wavelength selective film 183 and received by the third photodetector 163, and a focus error, tracking error and recording signal are detected based on the output.

本実施の形態によれば、第3実施の形態と同様に、3種類の波長の光を発光するハイブリッド型半導体レーザ145を用いることで、簡単な構成で3種類の波長の光を対物レンズ1の光軸にほぼ一致して入射でき、基板厚の異なる各種の記録媒体に対して良好な記録再生性能を得ることができる。   According to the present embodiment, similarly to the third embodiment, by using the hybrid semiconductor laser 145 that emits light of three types of wavelengths, light of three types of wavelengths can be obtained with a simple configuration. Therefore, good recording / reproducing performance can be obtained for various recording media having different substrate thicknesses.

なお、本発明は、上記実施の形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形または変更が可能である。例えば、第1実施の形態における回折格子34および80、第2実施の形態における回折格子34および121は、トラッキングエラーの検出方式によっては省略することもでき、逆に、第3実施の形態および第4実施の形態においては、トラッキングエラーの検出方式に応じて、例えばハイブリッド型半導体レーザ145と偏光ビームスプリッタ146との間に回折格子を配置して複数光束を生成することもできる。   In addition, this invention is not limited only to the said embodiment, Many deformation | transformation or a change is possible. For example, the diffraction gratings 34 and 80 in the first embodiment and the diffraction gratings 34 and 121 in the second embodiment can be omitted depending on the tracking error detection method, and conversely, the third embodiment and the third embodiment. In the fourth embodiment, a plurality of light beams can be generated by arranging a diffraction grating between the hybrid semiconductor laser 145 and the polarization beam splitter 146, for example, according to the tracking error detection method.

また、第4実施の形態では、第1の光を対物レンズ1の光軸に一致させ、第2の光および第3の光は対物レンズ1の光軸にほぼ一致させるようにしたが、第2の光および第3の光を対物レンズ1の光軸に一致させ、第1の光を対物レンズ1の光軸にほぼ一致させるようにすることもできる。   In the fourth embodiment, the first light is made to coincide with the optical axis of the objective lens 1, and the second light and the third light are made to substantially coincide with the optical axis of the objective lens 1. It is also possible to make the second light and the third light coincide with the optical axis of the objective lens 1 and make the first light substantially coincide with the optical axis of the objective lens 1.

さらに、第4実施の形態においては、波長選択性プリズム152に代えて、図7に示すような非平行な一つのプリズムからなる波長選択性プリズム185を用い、第1の光および第2の光はその表面186で反射させて反射ミラー14に導き、第3の光は表面186を屈折透過させて、表面186と非平行な裏面187で反射させた後、表面186を屈折透過させて反射ミラー14に導くように構成することもできる。このようにすれば、波長選択性プリズム185を、波長選択性プリズム152と比較してより簡単かつ安価にできるので、コストダウンを図ることができる。   Furthermore, in the fourth embodiment, instead of the wavelength selective prism 152, a wavelength selective prism 185 including one non-parallel prism as shown in FIG. 7 is used, and the first light and the second light are used. Is reflected by the front surface 186 and guided to the reflection mirror 14, and the third light is refracted and transmitted through the surface 186, reflected by the back surface 187 not parallel to the surface 186, and then refracted and transmitted through the surface 186. 14 can also be configured. In this way, the wavelength selective prism 185 can be made simpler and less expensive than the wavelength selective prism 152, so that the cost can be reduced.

付記1.基板厚の異なる複数の記録媒体に集光するための1個の対物レンズと、該対物レンズを駆動するレンズアクチュエータを備えて記録媒体のトラックを横切る方向に移動可能に支持されたキャリッジと、上記対物レンズを経て記録媒体に照射する波長の異なる3つの光を発光する3個の発光素子とを有する光学ヘッドにおいて、
上記波長の異なる3つの光を、波長の短い方から第1の光、第2の光、第3の光として、
上記3個の発光素子は、上記第2の光を発光する発光素子を中央に位置させて1つのパッケージに収容したハイブリッド型半導体レーザを有して構成して、該ハイブリッド型半導体レーザを上記第2の光を発光する発光素子を上記対物レンズの光軸に一致させて配置し、
上記ハイブリッド型半導体レーザと上記対物レンズとの間の光路中には、上記ハイブリッド型半導体レーザからの上記第1の光および上記第3の光を、それらの光軸を上記第2の光の光軸に一致させて出射させる波長選択性プリズムを配置したことを特徴とする光学ヘッド。
付記2.上記波長選択性プリズムは、上記第1の光、上記第2の光および上記第3の光が入射する入射面を有する第1プリズムと、該第1プリズムの上記入射面とは非平行な面に接合した第2プリズムとを有し、
上記入射面には、上記第3の光は反射させ、上記第1の光および上記第2の光は屈折透過させる第1の波長選択膜を形成し、
上記接合面には、上記第2の光は反射させ、上記第1の光は屈折透過させる第2の波長選択膜を形成し、
上記第2プリズムには、上記接合面と非平行な面に上記第1の光を反射させる反射膜を形成して、
上記第1の光を、上記第1の波長選択膜および上記第2の波長選択膜を順次屈折透過させて上記反射膜で反射させた後、上記第2の波長選択膜および上記第1の波長選択膜を順次屈折透過させて、該第1の光の光軸を上記対物レンズの光軸に一致させ、
上記第2の光を、上記第1の波長選択膜を屈折透過させて上記第2の波長選択膜で反射させた後、上記第1の波長選択膜を屈折透過させて、該第2の光の光軸を上記対物レンズの光軸に一致させ、
上記第3の光を、上記第1の波長選択膜で反射させて、該第3の光の光軸を上記対物レンズの光軸に一致させるように構成したことを特徴とする付記1に記載の光学ヘッド。
Appendix 1. One objective lens for condensing light onto a plurality of recording media having different substrate thicknesses, a carriage provided with a lens actuator for driving the objective lens and supported so as to be movable in a direction crossing a track of the recording medium; In an optical head having three light emitting elements for emitting three lights having different wavelengths that are irradiated onto a recording medium through an objective lens,
The three lights having different wavelengths are designated as the first light, the second light, and the third light from the shorter wavelength.
The three light emitting elements include a hybrid semiconductor laser in which the light emitting element for emitting the second light is located in the center and accommodated in one package, and the hybrid semiconductor laser is A light emitting element that emits the light of 2 is arranged so as to coincide with the optical axis of the objective lens;
In the optical path between the hybrid type semiconductor laser and the objective lens, the first light and the third light from the hybrid type semiconductor laser are used, and the optical axes thereof are the light of the second light. An optical head comprising a wavelength-selective prism that emits light in alignment with an axis.
Appendix 2. The wavelength selective prism includes a first prism having an incident surface on which the first light, the second light, and the third light are incident, and a surface that is not parallel to the incident surface of the first prism. A second prism joined to
Forming a first wavelength selection film on the incident surface that reflects the third light and refracts and transmits the first light and the second light;
Forming a second wavelength selection film on the bonding surface that reflects the second light and refracts and transmits the first light;
The second prism is formed with a reflective film that reflects the first light on a surface that is not parallel to the joint surface,
The first light is sequentially refracted and transmitted through the first wavelength selection film and the second wavelength selection film and reflected by the reflection film, and then the second wavelength selection film and the first wavelength. The selective film is sequentially refracted and transmitted so that the optical axis of the first light coincides with the optical axis of the objective lens,
The second light is refracted and transmitted through the first wavelength selective film and reflected by the second wavelength selective film, and is then refracted and transmitted through the first wavelength selective film. Is aligned with the optical axis of the objective lens,
The supplementary note 1 is characterized in that the third light is reflected by the first wavelength selection film so that the optical axis of the third light coincides with the optical axis of the objective lens. Optical head.

本発明の第1実施の形態における光学ヘッドの要部断面図である。It is principal part sectional drawing of the optical head in 1st Embodiment of this invention. 同じく、光学系の構成を示す図である。Similarly, it is a figure which shows the structure of an optical system. 本発明の第2実施の形態における光学ヘッドの光学系の要部構成図である。It is a principal part block diagram of the optical system of the optical head in 2nd Embodiment of this invention. 同じく、第3実施の形態における光学ヘッドの光学系の要部構成図である。Similarly, it is a principal part block diagram of the optical system of the optical head in 3rd Embodiment. 同じく、第4実施の形態における光学ヘッドの光学系の要部構成図である。Similarly, it is a principal part block diagram of the optical system of the optical head in 4th Embodiment. 図5に示すハイブリッド型半導体レーザの概略平面図である。FIG. 6 is a schematic plan view of the hybrid semiconductor laser shown in FIG. 5. 第4実施の形態の変形例で用いる波長選択性プリズムを示す図である。It is a figure which shows the wavelength selective prism used in the modification of 4th Embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

1 対物レンズ
10 レンズアクチュエータ
11 記録媒体
21 キャリッジ
30 ホログラムユニット
33 レーザチップ(第3の発光素子)
34 回折格子
35 ホログラム
36 フォトディテクタ(光検出器)
50 第1の波長選択性プリズム
60 第2の波長選択性プリズム
61 第1プリズム
62 第2プリズム
63 波長選択膜
64 反射膜
70 ハイブリッド型半導体レーザ
73 レーザチップ(第2の発光素子)
74 レーザチップ(第1の発光素子)
121 回折格子
122 第1ホログラム
123 第2ホログラム
124 フォトディテクタ(第1の光検出器)
125 フォトディテクタ(第2の光検出器)
131 第1透明基板
131a 凹部
132 第2透明基板
132a 凹部
141,142,143 レーザチップ
152 波長選択性プリズム
153 第1プリズム
154 第2プリズム
155 第1の波長選択膜
156,171 第2の波長選択膜
157,172 反射膜
175 鏡筒
176 ホログラム素子
180 波長選択性プリズム
183 波長選択膜
185 波長選択性プリズム
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Objective lens 10 Lens actuator 11 Recording medium 21 Carriage 30 Hologram unit 33 Laser chip (3rd light emitting element)
34 Diffraction grating 35 Hologram 36 Photo detector (photodetector)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 50 1st wavelength selective prism 60 2nd wavelength selective prism 61 1st prism 62 2nd prism 63 Wavelength selective film 64 Reflective film 70 Hybrid type semiconductor laser 73 Laser chip (2nd light emitting element)
74 Laser chip (first light emitting element)
121 Diffraction grating 122 First hologram 123 Second hologram 124 Photodetector (first photodetector)
125 photodetector (second photodetector)
131 First transparent substrate 131a Concave portion 132 Second transparent substrate 132a Concave portion 141, 142, 143 Laser chip 152 Wavelength selective prism 153 First prism 154 Second prism 155 First wavelength selective film 156, 171 Second wavelength selective film 157, 172 Reflective film 175 Lens barrel 176 Hologram element 180 Wavelength selective prism 183 Wavelength selective film 185 Wavelength selective prism

Claims (9)

基板厚の異なる複数の記録媒体に集光するための1個の対物レンズと、該対物レンズを駆動するレンズアクチュエータを備えて記録媒体のトラックを横切る方向に移動可能に支持されたキャリッジと、上記対物レンズを経て記録媒体に照射する波長の異なる3つの光を発光する3個の発光素子とを有する光学ヘッドにおいて、
上記波長の異なる3つの光を、波長の短い方から第1の光、第2の光、第3の光とし、上記第1の光を発光する発光素子を第1の発光素子、上記第2の光を発光する発光素子を第2の発光素子、上記第3の光を発光する発光素子を第3の発光素子として、
上記第1の発光素子および上記第2の発光素子は、これらを1つのパッケージに収容したハイブリッド型半導体レーザを有して構成して、該ハイブリッド型半導体レーザを上記第2の発光素子を上記対物レンズの光軸に一致させて配置し、
上記第3の発光素子は、上記対物レンズの光軸に一致させて配置し、
上記ハイブリッド型半導体レーザおよび上記第3の発光素子と上記対物レンズとの間の光路中には、
上記ハイブリッド型半導体レーザからの上記第1の光および上記第2の光は透過または反射させ、上記第3の発光素子からの上記第3の光は反射または透過させて、上記第1の光、上記第2の光および上記第3の光を、上記第2の光と上記第3の光との光軸を一致させてほぼ同一方向に出射させる第1の波長選択性プリズムと、
上記第1の波長選択性プリズムからの上記第1の光を、その光軸を上記第2の光および上記第3の光の光軸に一致させて出射させる第2の波長選択性プリズムと、
を配置したことを特徴とする光学ヘッド。
One objective lens for condensing light onto a plurality of recording media having different substrate thicknesses, a carriage provided with a lens actuator for driving the objective lens and supported so as to be movable in a direction crossing a track of the recording medium; In an optical head having three light emitting elements for emitting three lights having different wavelengths that are irradiated onto a recording medium through an objective lens,
The three lights having different wavelengths are set as the first light, the second light, and the third light from the shorter wavelength, and the light emitting elements that emit the first light are the first light emitting element and the second light emitting element. The light emitting element that emits the light of the second light emitting element, the light emitting element that emits the third light as the third light emitting element,
The first light-emitting element and the second light-emitting element each include a hybrid semiconductor laser in which the first light-emitting element and the second light-emitting element are housed in one package, and the hybrid semiconductor laser is used as the objective for the second light-emitting element. Arrange it in line with the optical axis of the lens,
The third light emitting element is disposed so as to coincide with the optical axis of the objective lens,
In the optical path between the hybrid semiconductor laser and the third light emitting element and the objective lens,
The first light and the second light from the hybrid type semiconductor laser are transmitted or reflected, and the third light from the third light emitting element is reflected or transmitted, so that the first light, A first wavelength-selective prism that emits the second light and the third light in substantially the same direction by matching the optical axes of the second light and the third light;
A second wavelength-selective prism that emits the first light from the first wavelength-selective prism with its optical axis aligned with the optical axes of the second light and the third light;
An optical head characterized by the arrangement.
上記第2の波長選択性プリズムは、上記第1の光、上記第2の光および上記第3の光が入射する入射面を有する第1プリズムと、該第1プリズムの上記入射面とは非平行な面に接合した第2プリズムとを有し、
上記入射面には、上記第2の光および上記第3の光は反射させ、上記第1の光は屈折透過させる波長選択膜を形成し、
上記接合面には、上記第1の光を反射させる反射膜を形成して、
上記第1の光を、上記波長選択膜を屈折透過させて上記反射膜で反射させた後、上記波長選択膜を屈折透過させて、該第1の光の光軸を上記波長選択膜で反射される上記第2の光および上記第3の光の光軸に一致させるように構成したことを特徴とする請求項1に記載の光学ヘッド。
The second wavelength selective prism includes a first prism having an incident surface on which the first light, the second light, and the third light are incident, and the incident surface of the first prism is not A second prism joined to a parallel surface;
A wavelength selection film that reflects the second light and the third light and refracts and transmits the first light is formed on the incident surface,
A reflective film that reflects the first light is formed on the bonding surface,
The first light is refracted and transmitted through the wavelength selective film and reflected by the reflective film, and then refracted and transmitted through the wavelength selective film, and the optical axis of the first light is reflected by the wavelength selective film. The optical head according to claim 1, wherein the optical head is configured to coincide with optical axes of the second light and the third light.
上記ハイブリッド型半導体レーザは、上記第1の発光素子および上記第2の発光素子と、上記第1の発光素子および上記第2の発光素子からの上記第1の光および上記第2の光を回折させて複数の光束を生成する回折格子と、上記記録媒体からの上記第1の光の戻り光を回折する第1ホログラムと、上記記録媒体からの上記第2の光の戻り光を回折する第2ホログラムと、上記第1ホログラムでの回折光を受光する第1の光検出器と、上記第2ホログラムでの回折光を受光する第2の光検出器とを有するハイブリッド型ホログラムユニットをもって構成したことを特徴とする請求項1または2に記載の光学ヘッド。   The hybrid semiconductor laser diffracts the first light and the second light emitting element, and the first light and the second light from the first light emitting element and the second light emitting element. A diffraction grating that generates a plurality of light beams, a first hologram that diffracts the return light of the first light from the recording medium, and a first diffraction that diffracts the return light of the second light from the recording medium. And a hybrid hologram unit having two holograms, a first photodetector for receiving diffracted light from the first hologram, and a second photodetector for receiving diffracted light from the second hologram. The optical head according to claim 1, wherein: 上記第1ホログラムは、第1透明基板の凹部に、ダブルナイフエッジ法によりフォーカスエラーを検出するために複数領域に分割した円形に形成し、
上記第2ホログラムは、第2透明基板の凹部に、ダブルナイフエッジ法によりフォーカスエラーを検出するために複数領域に分割した円形に形成して、
上記第1透明基板および上記第2透明基板を、上記第1ホログラムおよび上記第2ホログラムを内側にし、かつそれらの中心を上記第1の発光素子および上記第2の発光素子の発光点間の距離に応じてずらして接合したことを特徴とする請求項3に記載の光学ヘッド。
The first hologram is formed in a concave portion of the first transparent substrate in a circular shape divided into a plurality of regions in order to detect a focus error by a double knife edge method.
The second hologram is formed in the concave portion of the second transparent substrate in a circular shape divided into a plurality of regions in order to detect a focus error by a double knife edge method.
The first transparent substrate and the second transparent substrate are arranged such that the first hologram and the second hologram are inside, and the distance between the light emitting points of the first light emitting element and the second light emitting element is the center thereof. The optical head according to claim 3, wherein the optical head is shifted and bonded in accordance with the optical head.
上記第3の発光素子は、該第3の発光素子と、該第3の発光素子からの上記第3の光を回折させて複数の光束を生成する回折格子と、上記記録媒体からの上記第3の光の戻り光を回折するホログラムと、該ホログラムでの回折光を受光する光検出器とを有するホログラムユニットをもって構成したことを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項に記載の光学ヘッド。   The third light emitting element includes the third light emitting element, a diffraction grating that diffracts the third light from the third light emitting element to generate a plurality of light beams, and the third light emitting element from the recording medium. 5. It comprises a hologram unit having a hologram that diffracts the return light of the light 3 and a photodetector that receives the diffracted light at the hologram. Optical head. 基板厚の異なる複数の記録媒体に集光するための1個の対物レンズと、該対物レンズを駆動するレンズアクチュエータを備えて記録媒体のトラックを横切る方向に移動可能に支持されたキャリッジと、上記対物レンズを経て記録媒体に照射する波長の異なる3つの光を発光する3個の発光素子とを有する光学ヘッドにおいて、
上記波長の異なる3つの光を、波長の短い方から第1の光、第2の光、第3の光として、上記3個の発光素子を1つのパッケージに収容したマルチビーム半導体レーザとし、
該マルチビーム半導体レーザと上記対物レンズとの間の光路中には、上記マルチビーム半導体レーザからの上記第1の光、第2の光および上記第3の光を、それらの光軸を上記対物レンズの光軸にほぼ一致させて出射させる波長選択性素子を配置したことを特徴とする光学ヘッド。
One objective lens for condensing light onto a plurality of recording media having different substrate thicknesses, a carriage provided with a lens actuator for driving the objective lens and supported so as to be movable in a direction crossing a track of the recording medium; In an optical head having three light emitting elements for emitting three lights having different wavelengths that are irradiated onto a recording medium through an objective lens,
The three light beams having different wavelengths are used as the first light, the second light, and the third light from the shortest wavelength, and the multi-beam semiconductor laser is configured such that the three light emitting elements are housed in one package.
In the optical path between the multi-beam semiconductor laser and the objective lens, the first light, the second light, and the third light from the multi-beam semiconductor laser have their optical axes on the objective. An optical head comprising a wavelength-selective element that emits light so as to substantially coincide with an optical axis of a lens.
上記波長選択性素子は、波長選択性プリズムからなることを特徴とする請求項6に記載の光学ヘッド。   The optical head according to claim 6, wherein the wavelength selective element comprises a wavelength selective prism. 上記波長選択性プリズムは、上記第1の光、上記第2の光および上記第3の光が入射する入射面を有する第1プリズムと、該第1プリズムの上記入射面とは非平行な面に接合した第2プリズムとを有し、
上記入射面には、上記第1の光、上記第2の光および上記第3の光のうち、一つの光は反射させ、他の二つの光は屈折透過させる第1の波長選択膜を形成し、
上記接合面には、上記他の二つの光のうち、一方の光は反射させ、他方の光は屈折透過させる第2の波長選択膜を形成し、
上記第2プリズムには、上記接合面と非平行な面に上記他方の光を反射させる反射膜を形成したことを特徴とする請求項7に記載の光学ヘッド。
The wavelength selective prism includes a first prism having an incident surface on which the first light, the second light, and the third light are incident, and a surface that is not parallel to the incident surface of the first prism. A second prism joined to
A first wavelength selection film that reflects one of the first light, the second light, and the third light and refracts and transmits the other two light is formed on the incident surface. And
On the bonding surface, a second wavelength selection film is formed that reflects one of the other two lights and refracts and transmits the other light.
8. The optical head according to claim 7, wherein the second prism is formed with a reflective film that reflects the other light on a surface that is not parallel to the joint surface.
上記マルチビーム半導体レーザは、ハイブリッド型半導体レーザからなることを特徴とする請求項6,7または8に記載の光学ヘッド。   9. The optical head according to claim 6, 7 or 8, wherein the multi-beam semiconductor laser is a hybrid semiconductor laser.
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