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公开(公告)号:CN1215205A
公开(公告)日:1999-04-28
申请号:CN98115249.X
申请日:1998-06-22
Applicant: 索尼株式会社
Inventor: 濑尾胜弘
IPC: G11B7/12
CPC classification number: G11B7/00718 , G11B7/0909 , G11B7/22
Abstract: 一种将槽/纹间表面或一系列坑引起的聚焦误差信号的调制减至最小并实现稳定聚焦伺服操作的光头。在利用象散系统取得聚焦误差信息的光头中,设置物镜5的配置状态,使得物镜5产生的象散方向DOB相对于一象散产生元件(柱面透镜7)所产生的象散方向DSD位于一预定的角度范围内。预定的范围是相对于象散方向±50°的角度范围。
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公开(公告)号:CN101763865B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN200910261442.0
申请日:2009-12-15
Applicant: 索尼株式会社
IPC: G11B7/09
CPC classification number: G11B7/1381 , G11B7/0901 , G11B7/0912 , G11B7/123 , G11B7/1353 , G11B7/1356 , G11B2007/0006
Abstract: 本发明可以生成可以进行高精度的伺服控制的检测信号。在光束分割部(51)的切线方向上的两端的关于切线方向的相互相反侧设置区域51F1以及51F2,通过区域51F3连接该区域51F1以及51F2,从而即使关于切线方向,光斑T4的形成位置偏离并且光斑T4P以及T4M的大小不同,也可以将检测信号UK1以及UL2的变化量、检测信号UL1以及UK2的变化量、检测信号UM1以及UN2的变化量、和检测信号UN1以及UM2的变化量都设为大致相等,所以通过在信号处理部(13)中根据检测信号U进行运算处理,可以计算排除了光学部件的安装位置偏离以及光束(L1)的离焦的影响的高精度的透镜移位信号(SLS)。
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公开(公告)号:CN1917055A
公开(公告)日:2007-02-21
申请号:CN200610109584.1
申请日:2006-08-14
Applicant: 索尼株式会社
Abstract: 一种分离光的方法,包括步骤:通过聚焦透镜将朝向光接收器行进的光沿着其光轴分裂成至少两个部分;并且从每一个分裂出来的部分中,分离出来自被照射介质的特定位置的光分量,这种分离的实现是在与来自特定位置的光分量的聚焦位置相比更靠近聚焦透镜的聚焦位置和来自特定位置的光分量的聚焦位置之间,通过去掉聚焦位置与来自特定位置的光分量的聚焦位置相比更靠近聚焦透镜的光分量,以及/或者在与来自特定位置的光分量的聚焦位置相比更靠近光接收器的聚焦位置和来自特定位置的光分量的聚焦位置之间,通过去掉聚焦位置与来自特定位置的光分量的聚焦位置相比更靠近光接收器的光分量。
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公开(公告)号:CN101661763B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN200910174609.X
申请日:2007-03-05
Applicant: 索尼株式会社
IPC: G11B7/09 , G11B7/123 , G11B7/131 , G11B7/1353
Abstract: 提供光拾取装置以及光盘装置。能够以简单的结构进行稳定的伺服控制。光检测部的受光部成为在盘的切线方向上分割光斑(180)地排列两个区域的结构,光斑(180)成为相对于通过光斑(180)的中心的与径向方向平行的线段非对称的形状、并且相对于通过光斑(180)的中心的与切线方向平行的线段非对称的形状。光束的光斑位置在径向方向上的移动表现为在受光部中形成的光斑的形状的变化,因此通过运算从受光部的区域(K和L)输出的信号的差分,可检测出透镜移动信号。本发明可适用于光学拾取器。
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公开(公告)号:CN101661763A
公开(公告)日:2010-03-03
申请号:CN200910174609.X
申请日:2007-03-05
Applicant: 索尼株式会社
Abstract: 提供光拾取装置以及光盘装置。能够以简单的结构进行稳定的伺服控制。光检测部的受光部成为在盘的切线方向上分割光斑(180)地排列两个区域的结构,光斑(180)成为相对于通过光斑(180)的中心的与径向方向平行的线段非对称的形状、并且相对于通过光斑(180)的中心的与切线方向平行的线段非对称的形状。光束的光斑位置在径向方向上的移动表现为在受光部中形成的光斑的形状的变化,因此通过运算从受光部的区域(K和L)输出的信号的差分,可检测出透镜移动信号。本发明可适用于光学拾取器。
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公开(公告)号:CN1967679A
公开(公告)日:2007-05-23
申请号:CN200610138183.9
申请日:2006-11-16
Applicant: 索尼株式会社
CPC classification number: G11B7/131 , G11B7/094 , G11B7/0943 , G11B7/1353
Abstract: 一种光学拾取器,包括:光学系统,其中,将来自光源的光穿过物镜引入光学记录介质,以及,将从光学记录介质反射的光引入光接收单元;以及物镜驱动单元,用于基于在光接收单元检测到的光输出来驱动物镜。在这种光学拾取器中,在光源和物镜之间设置有衍射元件,衍射元件至少设置有第一和第二衍射区域,并且第一和第二衍射区域具有使衍射的±1级衍射光在由光学记录介质的导槽所生成的0级光和±1级衍射光彼此不重叠的状态下被光接收单元接收的光栅形状。
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公开(公告)号:CN1116669C
公开(公告)日:2003-07-30
申请号:CN97126172.5
申请日:1997-10-21
Applicant: 索尼株式会社
IPC: G11B7/00
CPC classification number: G11B7/085 , G11B7/007 , G11B7/00718 , G11B7/00745 , G11B7/0901 , G11B7/0938
Abstract: 根据本发明的光重放装置包括平坦/沟槽转换电路,用于交替地转换在沟槽部分和平坦部分上的记录标志的重放。在没有来自光拾取器的激光束通过螺旋轨迹的一端情况,允许在记录方向在连接点到后面紧接的轨迹连续地进行跟踪操作。根据本发明的记录介质包括:形成沟槽部分和平坦部分的记录轨迹,用于转换跟踪操作的记录标志,以便把从光拾取器来的反射光束交替地照射在沟槽部分和平坦部分上。当检测记录标志时,进行轨迹跳跃操作,由此,交替地从沟槽部分和平坦部分重放信息。
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公开(公告)号:CN1967679B
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200610138183.9
申请日:2006-11-16
Applicant: 索尼株式会社
CPC classification number: G11B7/131 , G11B7/094 , G11B7/0943 , G11B7/1353
Abstract: 一种光学拾取器,包括:光学系统,其中,将来自光源的光穿过物镜引入光学记录介质,以及,将从光学记录介质反射的光引入光接收单元;以及物镜驱动单元,用于基于在光接收单元检测到的光输出来驱动物镜。在这种光学拾取器中,在光源和物镜之间设置有衍射元件,衍射元件至少设置有第一和第二衍射区域,并且第一和第二衍射区域具有使衍射的±1级衍射光在由光学记录介质的导槽所生成的0级光和±1级衍射光彼此不重叠的状态下被光接收单元接收的光栅形状。
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公开(公告)号:CN101763865A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200910261442.0
申请日:2009-12-15
Applicant: 索尼株式会社
IPC: G11B7/09
CPC classification number: G11B7/1381 , G11B7/0901 , G11B7/0912 , G11B7/123 , G11B7/1353 , G11B7/1356 , G11B2007/0006
Abstract: 本发明可以生成可以进行高精度的伺服控制的检测信号。在光束分割部(51)的切线方向上的两端的关于切线方向的相互相反侧设置区域51F1以及51F2,通过区域51F3连接该区域51F1以及51F2,从而即使关于切线方向,光斑T4的形成位置偏离并且光斑T4P以及T4M的大小不同,也可以将检测信号UK1以及UL2的变化量、检测信号UL1以及UK2的变化量、检测信号UM1以及UN2的变化量、和检测信号UN1以及UM2的变化量都设为大致相等,所以通过在信号处理部(13)中根据检测信号U进行运算处理,可以计算排除了光学部件的安装位置偏离以及光束(L1)的离焦的影响的高精度的透镜移位信号(SLS)。
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公开(公告)号:CN100423106C
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200610109584.1
申请日:2006-08-14
Applicant: 索尼株式会社
Abstract: 一种分离光的方法,包括步骤:通过聚焦透镜将朝向光接收器行进的光沿着其光轴分裂成至少两个部分;并且从每一个分裂出来的部分中,分离出来自被照射介质的特定位置的光分量,这种分离的实现是在与来自特定位置的光分量的聚焦位置相比更靠近聚焦透镜的聚焦位置和来自特定位置的光分量的聚焦位置之间,通过去掉聚焦位置与来自特定位置的光分量的聚焦位置相比更靠近聚焦透镜的光分量,以及/或者在与来自特定位置的光分量的聚焦位置相比更靠近光接收器的聚焦位置和来自特定位置的光分量的聚焦位置之间,通过去掉聚焦位置与来自特定位置的光分量的聚焦位置相比更靠近光接收器的光分量。
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