发明名称 拾光器
摘要 本发明提供一种可以有效地降低色像差的拾光器。在此种拾光器中,包括一具有发散倍率之散光透镜及一具有聚焦倍率之聚焦透镜的一对准透镜,被排列在一光源与一接物镜问的光路径上,在其中假设此对准透镜的总焦距为什及此散光透镜的焦距为而,此对准透镜符合关系-1.5>f/fn。此拾光器可相容于现今的数位多用途碟片(DV Ds),及高密度一数位多用途碟片(HD-DVDs)(其尚未标准化),但需一接近405nm之蓝色光源及具有0.6或更大之一口径的接物镜。
申请公布号 TW476947 申请公布日期 2002.02.21
申请号 TW089122756 申请日期 2000.10.27
申请人 三星电子股份有限公司 发明人 金泰敬;郑钟三;安荣万;徐偕贞
分类号 G11B7/00 主分类号 G11B7/00
代理机构 代理人 陈恕琮 台北市松山南京东路五段四十之一号二楼
主权项 1.一种拾光器包括:一光源,用来产生一500nm或更短的雷射光束;一接物镜,用来将此雷射光束聚焦到一媒体上;一相侦测器,用来转换从此光碟所反射之雷射光束成为一电子信号;及一对准透镜,其被排列在此光源与此接物镜之间,包括一具有发散倍率之散光透镜及一具有聚焦倍率之聚焦透镜,在其中假设此对准透镜的总焦距为f,及此散光透镜的焦距为fn,此对准透镜符合关系-1.5>f/fn。2.如申请专利范围第1项的拾光器,进一步包括在此接物镜与此相侦测器之间的一分光器,用来将此雷射光束从此光源经由此接物镜,而传向此媒体,且反射从此媒体反射而来之雷射光束。3.如申请专利范围第1项或第2项的拾光器,进一步包括在此相侦测器与此分光器之间的一聚集透镜,用来将从此媒体反射而来之雷射光束聚集到此相侦测器上。4.如申请专利范围第2项的拾光器,在其中此对准透镜系被排列在此分光器与此光源之间。5.如申请专利范围第3项的拾光器,在其中此对准透镜系被排列在此分光器与此光源之间。6.如申请专利范围第2项的拾光器,在其中此对准透镜系被排列在此接物镜与此分光器之间。7.如申请专利范围第3项的拾光器,在其中此对准透镜系被排列在此接物镜与此分光器之间。8.如申请专利范围第1项,第2项,第5项到第7项之任一项的拾光器,在其中如果从此光源朝向此光碟之透镜组的前焦距各别地为f1,f2,…,及fn,且此透镜组之光学物质的Abbe数目各别地为v1,v2,…,及vn,此拾光器符合关系-0.005<1/(f1v1)+1/(f2v2)+…+1/(fnvn)<0.0005。9.一种拾光器包括:第一及第二光源,其各别地对应到第一及第二媒体,用来产生不同波长的雷射光束;一接物镜,用来各别地将从此第一及第二光源传来的雷射光束聚焦在此第一及第二媒体上;第一及第二相侦测器,用来各别地接收从此第一及第二光源所发射及从此第一及第二媒体所反射之雷射光束;及一对准透镜,其被排列在具有一相对地短波长之雷射光束其中之一的光路径上,此对准透镜包括一具有发散倍率之散光透镜及一具有聚焦倍率之聚焦透镜,在其中假设此对准透镜的总焦距为f,及此散光透镜的焦距为fn,此对准透镜符合关系-1.5>f/fn。10.如申请专利范围第9项的拾光器,进一步包括在接近这些接物镜的光轴上之一波长选择过滤器。11.如申请专利范围第9项的拾光器,在其中此第一光源发射一具有大约400nm的一波长之雷射光束,且此第二光源发射一具有大约650nm的一波长之雷射光束。12.如申请专利范围第10项或第11项之任一项的拾光器,在其中此第一光源发射一具有大约400nm的一波长之雷射光束,且此第二光源发射一具有大约650nm的一波长之雷射光束。13.如申请专利范围第9项到第11项之任一项的拾光器,在其中如果从此光源朝向此光碟之透镜组的前焦距各别地为f1,f2,…,及fn,且此透镜组之光学物质的Abbe数目各别地为v1,v2,…,及vn,此拾光器符合关系-0.005<1/(f1v1)+1/(f2v2)+…+1/(fnvn)<0.0005。14.如申请专利范围第12项的拾光器,在其中如果从此光源朝向此光碟之透镜组的前焦距各别地为f1,f2,…,及fn,且此透镜组之光学物质的Abbe数目各别地为v1,v2,…,及vn,此拾光器符合关系-0.005<1/(f1v1)+1/(f2v2)+…+1/(fnvn)<0.0005。15.一种拾光器包括:一接物镜,其被排列正对第一及第二媒体;一第一光源,其被排列在此接物镜的光路径上;一分光器,其被排列在此接物镜与此第一光源之间;一第二光源,其被排列在从此分光器反射之光束的光路径上;一第一相侦测器,用来接收从此第一光源所发射之光束,及从此第一媒体所反射之光束;一第二相侦测器,用来接收从此第二光源所发射之光束,及从此第二媒体所反射之光束;一对准透镜,其被排列在此接物镜与此分光器之间,此对准透镜包括一具有发散倍率之散光透镜,及一具有聚焦倍率之聚焦透镜,在其中假设此对准透镜的总焦距为f,及此散光透镜的焦距为fn,此对准透镜符合关系-1.5>f/fn。16.如申请专利范围第15项的拾光器,进一步包括在此接物镜与此对准透镜之间的一波长选择过滤器,用来控制此接物镜的口径。17.如申请专利范围第15项或第16项的拾光器,在其中此第一光源发射一具有大约400nm的一波长之雷射光束,且此第二光源发射一具有大约650nm的一波长之雷射光束。18.如申请专利范围第15项或第16项的拾光器,在其中如果从此光源朝向此光碟之透镜组的前焦距各别地为f1,f2,…,及fn,且此透镜组之光学物质的Abbe数目各别地为v1,v2,…,及vn,此拾光器符合关系-0.005<1/(f1v1)+1/(f2v2)+…+1/(fnvn)<0.0005。19.如申请专利范围第17项的拾光器,在其中如果从此光源朝向此光碟之透镜组的前焦距各别地为f1,f2,…,及fn,且此透镜组之光学物质的Abbe数目各别地为v1,v2,…,及vn,此拾光器符合关系-0.005<1/(f1v1)+1/(f2v2)+…+1/(fnvn)<0.0005。20.一种拾光器包括:一接物镜,其被排列正对第一及第二媒体;一第一光源,其被排列在此接物镜的光路径上,用来向此第一媒体发射一雷射光束;第一,第二及第三分光器,其被排列在从此第一光源朝向此接物镜之预定位置上;一第二光源,其被排列在被此第一分光器所反射之光束的光路径上,用来发射一雷射光束经由此第一分光器而射向此第二媒体;一第一相侦测器,其被排列被此第三分光器所反射之光束的光路径上,用来接收从此第一光源所发射之雷射光束,及从此第一媒体所反射的雷射光束;一第二相侦测器,其被排列被此第二分光器所反射之光束的光路径上,用来接收从此第二光源所发射之雷射光束,及从此第二媒体所反射的雷射光束;及一对准透镜,其被排列在此第二及第三分光器之间,此对准透镜包括一具有发散倍率之散光透镜,及一具有聚焦倍率之聚焦透镜,在其中假设此对准透镜的总焦距为f,及此散光透镜的焦距为fn,此对准透镜符合关系-1.5>f/fn。21.如申请专利范围第20项的拾光器,进一步包括在此接物镜与此对准透镜之间的一波长选择过滤器,用来控制此接物镜的口径。22.如申请专利范围第20项或第21项的拾光器,在其中此第一光源发射一具有大约400nm的一波长之雷射光束,且此第二光源发射一具有大约650nm的一波长之雷射光束。23.如申请专利范围第20项或第21项的拾光器,在其中如果从此光源朝向此光碟之透镜组的前焦距各别地为f1,f2,…,及fn,且此透镜组之光学物质的Abbe数目各别地为v1,v2,…,及vn,此拾光器符合关系-0.005<1/(f1v1)+1/(f2v2)+…+1/(fnvn)<0.0005。24.如申请专利范围第22项的拾光器,在其中如果从此光源朝向此光碟之透镜组的前焦距各别地为f1,f2,…,及fn,且此透镜组之光学物质的Abbe数目各别地为v1,v2,…,及vn,此拾光器符合关系-0.005<1/(f1v1)+1/(f2v2)+…+1/(fnvn)<0.0005。25.一种拾光器包括:一接物镜,其被排列正对第一及第二媒体;一第一光源,其被排列在此接物镜的光路径上,用来向此第一媒体发射一雷射光束;第一,第二及第三分光器,其被排列在从此第一光源朝向此接物镜之预定位置上;一第二光源,其被排列在被此第一分光器所反射之光束的光路径上,用来发射一雷射光束经由此第一分光器而射向此第二媒体;一第一相侦测器,其被排列被此第三分光器所反射之光束的光路径上,用来接收从此第一光源所发射之雷射光束,及从此第一媒体所反射的雷射光束;一第二相侦测器,其被排列被此第二分光器所反射之光束的光路径上,用来接收从此第二光源所发射之雷射光束,及从此第二媒体所反射的雷射光束;及一对准透镜,其被排列在此接物镜与此第三分光器之间,此对准透镜包括一具有发散倍率之散光透镜,及一具有聚焦倍率之聚焦透镜,在其中假设此对准透镜的总焦距为f,及此散光透镜的焦距为fn,此对准透镜符合关系-1.5>f/fn。26.如申请专利范围第25项的拾光器,进一步包括在此接物镜与此对准透镜之间的一波长选择过滤器,用来控制此接物镜的口径。27.如申请专利范围第25项或第36项的拾光器,在其中此第一光源发射一具有大约400nm的一波长之雷射光束,且此第二光源发射一具有大约650nm的一波长之雷射光束。28.如申请专利范围第25项或第26项的拾光器,在其中如果从此光源朝向此光碟之透镜组的前焦距各别地为f1,f2,…,及fn,且此透镜组之光学物质的Abbe数目各别地为v1,v2,…,及vn,此拾光器符合关系-0.005<1/(f1v1)+1/(f2v2)+…+1/(fnvn)<0.0005。29.如申请专利范围第27项的拾光器,在其中如果从此光源朝向此光碟之透镜组的前焦距各别地为f1,f2,…,及fn,且此透镜组之光学物质的Abbe数目各别地为v1,v2,…,及vn,此拾光器符合关系-0.005<1/(f1v1)+1/(f2v2)+…+1/(fnvn)<0.0005。图式简单说明:图1一图显示有关于在一雷射二极体的各种不同温度情形下之输出倍率方面,此雷射二极体的发射波长之变化;图2为一图显示有关于各种光学物质之波长方面,折射指数的变化;图3为一用于色像差更正之一传统接物镜的概略视图;图4显示根据本发明之一种拾光器的一第一实施例之光学排列;图5显示根据本发明之此拾光器的一第二实施例之光学排列;图6显示根据本发明之此拾光器的一第三实施例之光路径;图7描述在图6的拾光器中之像差;图8描述根据本发明之此拾光器的一第四实施例之光路径;图9描述在图8的拾光器中之像差;图10显示根据本发明之此拾光器的一第四实施例之光路径;图11描述在图10的拾光器中之像差;图12描述使用一传统对准透镜之一拾光器的光路径;图13描述在图12的传统拾光器中之像差;图14描述使用根据本发明之一对准透镜的一拾光器的光路径;图15描述在图14的拾光器中之像差;图16显示根据本发明之一种拾光器的一第六实施例之光学排列;图17显示根据本发明之一种拾光器的一第七实施例之光学排列;图18显示根据本发明之一种拾光器的一第八实施例之光学排列;图19显示根据本发明之一种拾光器的一第九实施例之光学排列;图20描述在根据本发明之拾光器中具有405nm的一波长之光束的光路径;图21描述在图20的拾光器中之像差;图22描述在根据本发明之拾光器中具有650nm的一波长之光束的光路径;图23描述在图22的拾光器中之像差;及图24描述在图20的拾光器中,对于400nm光束及对于401及405nm光束之像差。
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