Линза объектива и устройство оптического датчика с линзой объектива
Линза объектива содержит, по крайней мере, два линзовых элемента. Линзовые элементы имеют число Аббе, равное 40 или более на d-линии. По меньшей мере, любая из поверхностей выполнена в виде асферической поверхности и числовая апертура составляет 0,7 или более. Устройство оптического датчика включает указанную линзу, предназначенную для сведения в одну точку лазерного луча, излучаемого источником света, на поверхность оптической записывающей среды. Обеспечивается получение линзы объектива с достаточно большой числовой апертурой, позволяющей достаточно точно корректировать хроматическую аберрацию, которую можно легко изготовить, а также получение устройства оптического датчика, выполненного с возможностью удовлетворительной записи и считывания информационного сигнала. 2 с. и 6 з.п.ф-лы, 109 ил., 16 табл.
Настоящее изобретение относится к линзе объектива и устройству оптического датчика, который имеет линзу объектива и установлен для считывания и записи информационного сигнала в и из оптической записывающей среды, такой как оптический диск, магнитооптический диск или оптическая карта.
До сих пор для хранения данных информации динамического изображения, речевой информации и компьютерных данных широко используются оптические записывающие среды, такие как оптические диски, магнитооптические диски и оптические карты, которые можно легко изготовить, а их стоимость уменьшить. В последние годы существует большая необходимость в повышении плотности информационных сигналов, которые можно записывать, и в увеличении емкости запоминающего устройства, что необходимо для быстрого прогресса информационного общества. Эффективными средствами для увеличения плотности информационных сигналов, которые можно записывать на оптическую записывающую среду упомянутого типа, являются выбор более низкой длины волны лазерного луча, предназначенного для считывания информационного сигнала, и увеличение NA {т.е. использование линзы объектива, имеющего высокое NA (числовая апертура)} линзы объектива для обеспечения сходимости лазерных лучей в одну точку в оптической записывающей среде. Причиной этому является то, что минимальный размер пятна луча, который получается в результате фокусировки лазерных пучков, нельзя уменьшить до












NA (числовая апертура)<0,8, то Т0,32 мм, если 0,8
NA<0,9, то Т
0,20 мм, и если 0,9
NA, то Т
0,11 мм.
фиг. 1 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее устройство оптического датчика согласно настоящему изобретению, изготовленного из оптического стекла, имеющего число Аббе, равное 50 или менее;
фиг.2 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг.1);
фиг. 3 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 1);
фиг. 4 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.1);
фиг. 5 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.1);
фиг. 6 изображает график, показывающий боковую аберрацию (по оси) линзы объектива (фиг.1);
фиг. 7 изображает график, показывающий MTF (модуляционная передаточная функция) линзы объектива (фиг.1);
фиг.8 изображает график, показывающий PSF линзы объектива (фиг.1);
фиг.9 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее структуру элемента линзы объектива согласно настоящему изобретению, имеющего более высокую кривизну;
фиг. 10 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 9);
фиг.11 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 9);
фиг. 12 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.9);
фиг. 13 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.9);
фиг. 14 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.9);
фиг.15 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее строение конструкции, показывающей верхний предел линзы объектива согласно настоящему изобретению;
фиг. 16 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 15);
фиг.17 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 15);
фиг. 18 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.15);
фиг. 19 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.15);
фиг. 20 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.15);
фиг. 21 изображает график, показывающий перескок моды в одномодовом лазерном диоде;
фиг. 22 изображает график, показывающий предпочтительные области направления луча, рабочее расстояние и NA (в случае, когда NA = 0,7);
фиг. 23 изображает график, показывающий предпочтительные области направления луча, рабочее расстояние и NA (в случае, когда NA = 0,8);
фиг. 24 изображает график, показывающий предпочтительные области направления луча, рабочее расстояние и NA (в случае, когда NA = 0,9);
фиг. 25 изображает график, показывающий распределение размера пыли на оптическом диске;
фиг.26 изображает гистограмму отношения F1/F фокусного расстояния в примере конструкции, в которой допуск на структуру является достаточно большим;
фиг. 27 изображает график, показывающий волновую поверхность пятна луча, при перекосе диска DVD (цифровой видеодиск), равным 0,4 градуса;
фиг.28 изображает график, показывающий толщину подложки оптического диска, которая создает аберрацию волнового фронта, аналогично аберрации (фиг. 27);
фиг.29 изображает вид сбоку, показывающий основную часть устройства оптического датчика согласно настоящему изобретению;
фиг. 30 изображает вид сбоку, показывающий основную часть структуры первого варианта осуществления линзы объектива согласно настоящему изобретению;
фиг. 31 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 30);
фиг.32 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 30);
фиг.33 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.30);
фиг. 34 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.30);
фиг. 35 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.30);
фиг. 36 изображает график, показывающий MTF (модуляционная передаточная функция) линзы объектива (фиг.30);
фиг. 37 изображает график, показывающий (модуляционную передаточную функцию) линзы объектива (фиг.30);
фиг. 38 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее структуру второго варианта осуществления линзы объектива согласно настоящему изобретению;
фиг. 39 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 38);
фиг.40 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 38);
фиг. 41 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.38);
фиг. 42 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.38);
фиг. 43 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.38);
фиг. 44 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее структуру третьего варианта осуществления линзы объектива согласно настоящему изобретению;
фиг. 45 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 44);
фиг.46 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 44);
фиг. 47 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.44);
фиг. 48 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.44);
фиг. 49 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.44);
фиг. 50 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее структуру четвертого варианта осуществления линзы объектива согласно настоящему изобретению;
фиг. 51 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 50);
фиг.52 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 50);
фиг. 53 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.50);
фиг. 54 изображает график, показывающий боковую аберрацию(угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.50);
фиг. 55 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.50);
фиг. 56 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее структуру пятого варианта осуществления линзы объектива согласно настоящему изобретению;
фиг. 57 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 56);
фиг.58 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 56);
фиг. 59 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.56);
фиг. 60 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.56);
фиг. 61 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.56);
фиг. 62 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее структуру шестого варианта осуществления линзы объектива согласно настоящему изобретению;
фиг. 63 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 62);
фиг.64 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 62);
фиг. 65 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.62);
фиг. 66 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.62);
фиг. 67 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.62);
фиг. 68 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее структуру седьмого варианта осуществления линзы объектива согласно настоящему изобретению;
фиг. 69 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 68);
фиг.70 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 68);
фиг. 71 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.68);
фиг. 72 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.68);
фиг. 73 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.68);
фиг. 74 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее структуру восьмого варианта осуществления линзы объектива согласно настоящему изобретению;
фиг. 75 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 74);
фиг.76 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 74);
фиг. 77 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.74);
фиг. 78 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.74);
фиг. 79 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.74);
фиг. 80 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее структуру девятого варианта осуществления линзы объектива согласно настоящему изобретению;
фиг. 81 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 80);
фиг.82 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 80);
фиг. 83 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.80);
фиг. 84 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.80);
фиг. 85 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.80);
фиг. 86 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее структуру десятого варианта осуществления изобретения согласно настоящему изобретению;
фиг. 87 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 86);
фиг.88 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 86);
фиг. 89 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.86);
фиг. 90 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.86);
фиг. 91 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.86);
фиг. 92 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее структуру одиннадцатого варианта осуществления линзы объектива согласно настоящему изобретению;
фиг. 93 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 92);
фиг.94 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг. 92);
фиг. 95 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.92);
фиг. 96 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.92);
фиг. 97 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива, (фиг.92);
фиг. 98 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее структуру двенадцатого варианта осуществления линзы объектива согласно настоящему изобретению;
фиг. 99 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 98);
фиг. 100 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг.98);
фиг. 101 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.98);
фиг. 102 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.98);
фиг.103 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.98);
фиг. 104 изображает вертикальное поперечное сечение, показывающее структуру тринадцатого варианта осуществления линзы объектива согласно настоящему изобретению;
фиг. 105 изображает график, показывающий дисторсию линзы объектива (фиг. 104);
фиг. 106 изображает график, показывающий астигматизм линзы объектива (фиг.104);
фиг. 107 изображает график, показывающий сферическую аберрацию линзы объектива (фиг.104);
фиг. 108 изображает график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) линзы объектива (фиг.104); и
фиг.109 изображает график, показывающий боковую аберрацию (на оси) линзы объектива (фиг.104). Ниже описываются варианты осуществления настоящего изобретения со ссылками на чертежи в следующем порядке. 1. Схематическая конструкция линзы объектива. 2. Линза типа, использующего оптическое стекло с низким рассеянием, которое имеет число Аббе vd не менее 40 (vd

если 1,0



WD

если 0,8


WD

если 0,9

WD

4-1. Верхний предел диаметра луча
4-2. Нижний предел рабочего расстояния
4-3. Верхний предел рабочего расстояния
5. Линза, в которой отношение (F1/F) фокусного расстояния F1 линзы, расположенной рядом с объектом (расположенной рядом с источником света), и фокусного расстояния F всей системы удовлетворяет условию 1,7<(F/F)<2,5.
если 0,7NA (числовая апертура)<0,8, то
Т0,32 мм,
если 0,8NA<0,9, то
Т0,20 мм, и
если 0,9NA, то
Т0,11 мм.
1. Схематическая конструкция линзы объектива
Линза объектива согласно настоящему изобретению является дуплетной линзой (два элемента в двух группах), имеющей, по меньшей мере, каждую сторону, выполненную на сферической поверхности, как показано на фиг.1 и в таблице 1, причем линза объектива согласно настоящему изобретению имеет высокое NA (числовая апертура) линзы объектива с NA, равным 0,7 или больше. То есть, линза объектива согласно настоящему изобретению содержит первую линзу 3, расположенную рядом с объектом (рядом с источником света) и вторую линзу 4, расположенную рядом с изображением (оптическая записывающая среда). Параллельная плоская пластина 5, соответствующая транспаранту оптической записывающей среды, выполнена для линзы объектива согласно настоящему изобретению в положении находящемся рядом с изображением. Линза объектива согласно настоящему изобретению представляет собой так называемую линзу с бесконечным фокусом, имеющую точку объекта (OBJ) (источник света), которая позиционируется в положение на бесконечно удаленное расстояние. Световой луч, который выходит из точки объекта, формируется в параллельный пучок и затем следует, проходя через диафрагму (STO) 2 так, чтобы лазерный луч, падающий под наклоном на первую поверхность S1 (поверхность падения первой линзы 3). Лазерный луч затем выходит из второй поверхности S2 (излучающая поверхность первой линзы 3), и затем падает на третью поверхность S3 (поверхность падения второй линзы 4). Лазерный луч затем выходит из четвертой поверхности S4 (излучающая поверхность второй линзы 4) и затем падает на пятую поверхность S5 (поверхность падения параллельной плоской пластины 5). Лазерный луч затем формирует изображение в точке изображения (img) на шестой поверхности S6 (излучающая поверхность параллельной плоской пластины 5). На фиг.2 изображен график, показывающий дисторсию линзы объектива согласно настоящему изобретению, на фиг.3 изображен график, показывающий астигматизм той же самой линзы объектива, на фиг.4 изображен график, показывающий сферическую аберрацию той же самой линзы объектива. На фиг.5 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса), и на фиг. 6 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). 2. Линза, в которой используется тип оптического стекла, имеющий низкое рассеяние и число Аббе vd не менее 40 (vd




если 1,0



WD

если 0,8

WD

если 0,9

WD

Верхний предел диаметра луча определяется точкой А, изображенной на фиг. 22 и 24. Если диаметр луча является большим, то нельзя уменьшить размер устройства оптического датчика, при этом вес линзы объектива и оправы для линзы (держатель линзы) увеличиваются. В этом случае, актюатор, осуществляющий фокусировку с помощью сервопривода, должен иметь более высокие показатели работы, невыгодные с экономической точки зрения. Например, линза объектива (фиг.15), имеющая эффективный диаметр луча 4,5 мм и содержащая два линзовых элемента, имеет большой вес около 250 мг. Вес линзы объектива, адаптированной для CD (компакт диск) или DVD (цифровой видеодиск), составляет
около 200 мг, включая корпус линзы. Поскольку соотношение типа f=k/2m (где m - масса, k - упругая постоянная и f - резонансная частота) удовлетворяет случаю работы двухосевого актюатора, значение f увеличивается обратно пропорционально весу линзы объектива, предпочтительного для управления сервоприводом, поэтому значение f выбирают за пределами резонансной частоты сервопривода фокуса. Если предпочтительный полный вес линзы объектива, включая вес корпуса линзы, составляет 500 мг или меньше, то линзу, имеющую вес 500 мг или меньше, включая вес корпуса линзы, нельзя легко сконструировать, потому что линза тяжелее линзы объектива, который имеет эффективный диаметр 4,5 мм (фиг. 15) и вес 250 мг. В этом случае двухосевой актюатор должен иметь более высокие характеристики, однако стоимость изготовления практически значительно повышается. Поэтому, предпочтительно, чтобы эффективный диаметр дуплета был 4,5 мм или меньше. На фиг. 15 и в таблице 3 представлены конструктивные данные линзы объектива. На фиг.16 изображен график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.17 показан астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.18 показана сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг. 19 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса), и на фиг.20 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). 4-2. Нижний предел рабочего расстояния
На фиг. 22-24 точкой В изображен нижний предел рабочего расстояния WD. Поскольку величину коррекции сферической аберрации можно уменьшить пропорционально рабочему расстоянию, то можно легко изготовить линзу. С точки зрения практического использования, необходимо поддерживать определенное рабочее расстояние для предотвращения столкновения между линзой объектива и оптической записывающей средой, например, оптическим диском, который вращается с высокой скоростью, когда осуществляется настройка фокуса, или контакта между пылью, находящейся на поверхности оптической записывающей среды, и линзой объектива, когда начинает работать сервопривод фокуса. Размеры (диаметр) пыли, находящейся на поверхности оптической записывающей среды, которая содержится в окружающей среде помещения, обычно составляет 50 мкм или меньше (фиг.25). Поэтому, рабочее расстояние должно быть 50 мкм или больше. 4-3. Верхний предел рабочего расстояния
Величина сферической аберрации, которую можно корректировать при помощи линзы дуплета в пределах определенного значения NA и диаметра луча, зависит от рабочего расстояния. В настоящем изобретении предложены конструкции различных линз с учетом кривизны (угол


если 1,0




если 0,8


если 0,9



1
/F) фокусного расстояния F1 первой линзы (линзы, расположенной рядом с объектом) 3 к фокусному расстоянию F всей системы, удовлетворяет следующей области значений,1,7<(F/F)<2,5,
Вышеупомянутый факт отражает то, что оптимальное распределение мощности выполняется в случае, когда мощность первой линзы (линзы, расположенной рядом с объектом) 3 составляет около 1/2 мощности всей системы. Если (F1/F)


1,7<(F/F)<2,5. 6. Линзу корректируют, чтобы соответствовать толщине Т прозрачной подложки оптической записывающей среды, в следующем виде:
если 0,7


если 0,8



если 0,9








Устройство оптического датчика согласно настоящему изобретению может быть устройством, предназначенным для воспроизведения оптического диска 12 (фиг. 29). Устройство оптического диска имеет линзу объектива согласно настоящему изобретению. Линейно-поляризованный луч света, излучаемый из полупроводникового лазера (не показан), который является источником света и представляет параллельный световой пучок с длиной волны 635 нм, проходит через поляризационный делитель луча (PBS) 7 и пластину 8


Линза объектива согласно настоящему изобретению не ограничивается линзой, так называемой бесконечной системы, имеющей точку объектива (источник света). Линза объектива может быть выполнена в виде линзы конечной системы, которая выполнена так, что точка объекта (источник света) позиционируется на конечное расстояние. Варианты осуществления
Ниже описываются варианты осуществления линзы объектива согласно настоящему изобретению. В вышеупомянутых вариантах материалом для изготовления прозрачной подложки 5 является CG (имеющий коэффициент преломления 1,533 при длине волны, равной 635 нм, и 1,5769 при длине волны, равной 680 нм). Первый вариант осуществления
Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления имеет структуру, в которой линзы 3 и 4 изготовлены из оптического стекла с низким рассеянием (BACD5), имеющего число Аббе vd, равное 61,3 на d-линии, и коэффициент преломления 1,589. На фиг. 30 изображен оптический путь. На фиг.31 изображен график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.32 изображен астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.33 изображена сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг.34 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) и на фиг.35 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). Когда NA получают 0,8 при помощи ограничения отверстия с использованием диафрагмы 2, дефокусировка относительно изменения длины волны полупроводникового лазера на +5 нм составляет 0,331 мкм. На фиг.36 изображена MTF (модуляционная передаточная функция) в случае, когда пространственная частота в направлении оптической оси, ближняя к точке изображения, составляет 80/мм, и на фиг.37 изображена PSF (функция интенсивности в точке изображения). Как следует из фиг. 36, максимальная величина модуляции сдвигается и дефокусируется от положения фокуса 0,0. Условия расчета представлены в таблице 4. Линза согласно этому варианту осуществления позволяет удовлетворительно предотвратить хроматическую аберрацию даже в случае, если увеличивается фокусное расстояние или даже если увеличивается NA. Второй вариант осуществления
Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления имеет структуру, в которой линзы 3 и 4 изготовлены из оптического стекла (FCD1) с числом Аббе vd, равным 81,6 на d-линии, и оптического стекла (BACD5), имеющего число Аббе vd, равное 61,3. На фиг. 38 изображен оптический путь. На фиг.39 изображен график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.40 изображен астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.41 изображена сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг.42 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) и на фиг.43 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). Условия расчета представлены в таблице 5. Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления сконструирована таким образом, что оптическое стекло, имеющее высокий коэффициент преломления, используется для изготовления второй линзы (линзы, расположенной рядом с плоскостью изображения) 4 по сравнению с оптическим стеклом первой линзы (линзы, расположенной рядом с объектом) 3. Таким образом, предотвращается удовлетворительно хроматическая аберрация и радиус кривизны второй линзы (линзы, расположенной рядом с плоскостью изображения) 4 выбирается большим, чтобы легко выполнить обработку линзы на станке. Третий вариант осуществления
Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления имеет структуру, в которой линзы 3 и 4 изготовлены из оптического стекла (FCD1), имеющего число Аббе vd, равное 81,6, и оптического стекла (BACD5), имеющего число Аббе vd, равное 61,3. На фиг.44 изображен оптический путь. На фиг.45 изображен график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.46 изображен астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.47 изображена сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг.48 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) и на фиг.49 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). Условия расчета представлены в таблице 6. Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления удовлетворяет вышеупомянутым условиям таким, как 1,7<(F/F)<2,5. Поэтому расчет согласно настоящему варианту осуществления позволяет осуществить оптимальное распределение мощности и увеличить допустимое отклонение при изготовлении линз 3 и 4. Четвертый вариант осуществления
Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления имеет структуру, в которой линзы 3 и 4 изготовлены из оптического стекла (FCD1), имеющего число Аббе vd, равное 81,6 на d-линии, и оптического стекла (BACD5), имеющего число Аббе vd, равное 61,3. На фиг. 50 изображен оптический путь. На фиг.51 изображен график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.52 изображен астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.53 изображена сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг.54 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) и на фиг.55 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). Условия расчета представлены в таблице 7. Пятый вариант осуществления
Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления имеет структуру, в которой линзы 3 и 4 изготовлены из оптического стекла (694,532), имеющего число Аббе vd, равное 53,2 на d-линии. На фиг.56 изображен оптический путь. На фиг.57 изображен график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.58 изображен астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.59 изображена сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг.60 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) и на фиг.61 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). Условия расчета представлены в таблице 8. Шестой вариант осуществления
Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления имеет структуру, в которой линзы 3 и 4 изготовлены из оптического стекла (FCD1), имеющего число Аббе vd, равное 81,6 на d-линии. На фиг.62 изображен оптический путь. На фиг.63 изображен график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.64 изображен астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.65 изображена сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг.66 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) и на фиг.67 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). Условия расчета представлены в таблице 9. Седьмой вариант осуществления
Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления имеет структуру, в которой линзы 3 и 4 изготовлены из оптического стекла (FCD1), имеющего число Аббе vd, равное 81,6 на d-линии. На фиг.68 изображен оптический путь. На фиг.69 изображен график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.70 изображен астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.71 изображена сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг.72 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) и на фиг.73 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). Условия расчета представлены в таблице 10. Восьмой вариант осуществления
Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления имеет структуру, в которой линзы 3 и 4 изготовлены из оптического стекла (FCD1), имеющего число Аббе vd, равное 81,6 на d-линии, и оптического стекла (BACD5), имеющего число Аббе vd, равное 61,3. На фиг.74 изображен оптический путь. На фиг.75 изображен
график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.76 изображен астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.77 изображена сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг.78 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) и на фиг.79 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). Условия расчета представлены в таблице 11. Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления представляет собой линзу объектива, удовлетворяющую областям значений диаметра луча, рабочего расстояния (WD) и NA (фиг. 22 и 24), при этом линза объектива согласно настоящему варианту осуществления соответствует точке 2 (фиг.22). Девятый вариант осуществления
Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления имеет структуру, в которой линзы 3 и 4 изготовлены из оптического стекла (FCD1), имеющего число Аббе vd, равное 81,6 на d-линии, и оптического стекла (BACD5), имеющего число Аббе vd, равное 61,3. На фиг.80 изображен оптический путь. На фиг.81 изображен график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.82 изображен астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.83 изображена сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг.84 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) и на фиг.85 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). Условия расчета представлены в таблице 12. Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления представляет собой линзу объектива, удовлетворяющую областям значений диаметра луча, рабочего расстояния (WD) и NA (фиг.22 и 24), при этом линза объектива согласно настоящему варианту осуществления соответствует точке 3 (фиг.22). Десятый вариант осуществления
Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления имеет структуру, в которой линзы 3 и 4 изготовлены из оптического стекла (FCD1), имеющего число Аббе vd, равное 81,6 на d-линии, и оптического стекла (BACD5), имеющего число Аббе vd, равное 61,3. На фиг. 86 изображен оптический путь. На фиг.87 изображен график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.88 изображен астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.89 изображена сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг.90 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) и на фиг.91 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). Условия расчета представлены в таблице 13.Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления представляет собой линзу объектива, удовлетворяющую областям значений диаметра луча, рабочего расстояния (WD) и NA (фиг.22 и 24), при этом линза объектива согласно настоящему варианту осуществления соответствует точке 9, показанной на фиг.24. Одиннадцатый вариант осуществления
Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления имеет структуру, в которой линзы 3 и 4 изготовлены из оптического стекла (FCD1), имеющего число Аббе vd, равное 81,6 на d-линии, и оптического стекла (ВК7), имеющего число Аббе vd, равное 64,1. На фиг.92 изображен оптический путь. На фиг.93 изображен график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.94 изображен астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.95 изображена сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг.96 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) и на фиг.97 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). Условия расчета представлены в таблице 14. Двенадцатый вариант осуществления
Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления имеет структуру, в которой линзы 3 и 4 изготовлены из оптического стекла (FCD1), имеющего число Аббе vd, равное 81,6 на d-линии, и оптического стекла (ВК7), имеющего число Аббе vd, равное 64,1. На фиг.98 изображен оптический путь. На фиг.99 изображен график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.100 изображен астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.101 изображена сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг.102 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) и на фиг.103 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). Условия расчета представлены в таблице 15. Тринадцатый вариант осуществления
Линза объектива согласно настоящему варианту осуществления имеет структуру, в которой линзы 3 и 4 изготовлены из оптического стекла (FCD1), имеющего число Аббе vd, равное 81,3 на d-линии, и оптического стекла (BACD5), имеющего число Аббе vd, равное 61,3. На фиг. 104 изображен оптический путь. На фиг.105 изображен график, показывающий дисторсию вышеупомянутой линзы объектива, на фиг.106 изображен астигматизм той же самой линзы объектива и на фиг.107 изображена сферическая аберрация той же самой линзы объектива. На фиг.108 изображен график, показывающий боковую аберрацию (угол видения 0,5 градуса) и на фиг.109 изображен график, показывающий боковую аберрацию (на оси). Условия расчета представлены в таблице 16. Как описано выше, настоящее изобретение выполнено так, что линза объектива, имеющая числовую апертуру (NA), равную 0,7, выполнена при помощи линзы дуплета, включающей в себя асферическую поверхность, а устройство оптического датчика содержит вышеупомянутую линзу объектива, чтобы оптическая записывающая среда, обладающая высокой плотностью записи информации, использовалась с практической точки зрения. Линза объектива согласно настоящему изобретению изготовлена из оптического стекла, имеющего число Аббе 40 или более, чтобы предотвратить хроматическую аберрацию даже при увеличении NA. Если в качестве источника света используется полупроводниковый лазер, то можно увеличить допустимое отклонение для изменения длины волны полупроводникового лазера, и таким образом можно увеличить производительность изготовления. Поскольку линза объектива согласно настоящему варианту осуществления выполнена так, что коэффициент преломления линзы, имеющей более низкий радиус кривизны, увеличивается, при этом радиус кривизны может быть выше и линзу можно легко изготовить. Поскольку линза объектива согласно настоящему изобретению выполнена так, что диаметр луча, NA и рабочее расстояние ограничены, размер устройства оптического датчика можно уменьшить, фокусное расстояние можно сократить и можно легко изготовить линзу с высокой NA. Поскольку линза объектива согласно настоящему изобретению имеет маленькие размеры, то можно уменьшить размер двухосевого актюатора для перемещения линзы объектива. Поскольку линза объектива согласно настоящему изобретению имеет правильное фокусное расстояние, то можно получить оптимальное распределение мощности для двухлинзового элемента. Таким образом, каждый линзовый элемент можно легко изготовить и можно легко улучшить их работу, таким образом получая в результате удовлетворительную производительность изготовления. С помощью настоящего изобретения можно легко изготовить линзу объектива, которая позволяет удовлетворительно корректировать хроматическую аберрацию при достаточно большой числовой апертуре (NA), и уменьшить ее вес. Устройство оптического датчика, согласно настоящему изобретению имеющее вышеупомянутую линзу объектива и адаптированное для оптической записывающей среды, которое содержит прозрачную подложку, толщина которой определена, приспособлено к кома-аберрации. В результате чего можно легко изготовить оптическую записывающую среду. Хотя изобретение описано в своей предпочтительной форме с помощью определенной степени конкретизации, следует понимать, что настоящее описание предпочтительной формы можно изменить в деталях конструкции, в комбинации и устройстве частей без нарушения сущности и объема изобретения, представленного здесь.
Формула изобретения
n1>n2. 4. Линза объектива по п.1, отличающаяся тем, что диаметр падающего лазерного луча BW, рабочее расстояние WD и числовая апертура NA удовлетворяют следующим соотношениям:
если 1,0




если 0,8


если 0,9


1,7<(F/F)<2,5.
если 0,7NA (числовая апертура)<0,8, то Т
0,32 мм,
если 0,8NA<0,9, то Т
0,20 мм, и
если 0,9NA, то Т
0,11 мм.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21, Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25, Рисунок 26, Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 29, Рисунок 30, Рисунок 31, Рисунок 32, Рисунок 33, Рисунок 34, Рисунок 35, Рисунок 36, Рисунок 37, Рисунок 38, Рисунок 39, Рисунок 40, Рисунок 41, Рисунок 42, Рисунок 43, Рисунок 44, Рисунок 45, Рисунок 46, Рисунок 47, Рисунок 48, Рисунок 49, Рисунок 50, Рисунок 51, Рисунок 52, Рисунок 53, Рисунок 54, Рисунок 55, Рисунок 56, Рисунок 57, Рисунок 58, Рисунок 59, Рисунок 60, Рисунок 61, Рисунок 62, Рисунок 63, Рисунок 64, Рисунок 65, Рисунок 66, Рисунок 67, Рисунок 68, Рисунок 69, Рисунок 70, Рисунок 71, Рисунок 72, Рисунок 73, Рисунок 74, Рисунок 75, Рисунок 76, Рисунок 77, Рисунок 78, Рисунок 79, Рисунок 80, Рисунок 81, Рисунок 82, Рисунок 83, Рисунок 84, Рисунок 85, Рисунок 86, Рисунок 87, Рисунок 88, Рисунок 89, Рисунок 90, Рисунок 91, Рисунок 92, Рисунок 93, Рисунок 94, Рисунок 95, Рисунок 96, Рисунок 97, Рисунок 98, Рисунок 99, Рисунок 100, Рисунок 101, Рисунок 102, Рисунок 103, Рисунок 104, Рисунок 105, Рисунок 106, Рисунок 107, Рисунок 108, Рисунок 109, Рисунок 110, Рисунок 111, Рисунок 112, Рисунок 113, Рисунок 114, Рисунок 115, Рисунок 116, Рисунок 117, Рисунок 118, Рисунок 119, Рисунок 120, Рисунок 121, Рисунок 122, Рисунок 123, Рисунок 124, Рисунок 125, Рисунок 126, Рисунок 127, Рисунок 128, Рисунок 129, Рисунок 130, Рисунок 131, Рисунок 132, Рисунок 133, Рисунок 134, Рисунок 135, Рисунок 136, Рисунок 137, Рисунок 138, Рисунок 139, Рисунок 140, Рисунок 141, Рисунок 142, Рисунок 143, Рисунок 144, Рисунок 145, Рисунок 146, Рисунок 147, Рисунок 148, Рисунок 149, Рисунок 150, Рисунок 151, Рисунок 152, Рисунок 153, Рисунок 154, Рисунок 155, Рисунок 156