[发明专利]光学拾取装置无效

专利信息
申请号: 200810085109.4 申请日: 2008-03-19
公开(公告)号: CN101339780A 公开(公告)日: 2009-01-07
发明(设计)人: 朴世濬;金石中 申请(专利权)人: 三星电子株式会社
主分类号: G11B7/09 分类号: G11B7/09
代理公司: 北京市柳沈律师事务所 代理人: 马高平
地址: 韩国*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 光学 拾取 装置
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种用于读取光盘上记录的信息或用于在光盘上记录新信息的光学拾取装置。

背景技术

光学拾取装置是一种用于读取光盘(例如压缩盘(CD)、数字视频盘(DVD)和蓝光盘(BD))上记录的信息或者用于通过在光盘上照射激光束在光盘上记录新信息的装置。如果照射到光盘上的激光束的焦点偏离,则光学拾取装置就在光盘的半径方向或光轴方向上移动物镜,由此修正激光束的焦点。

韩国待审专利申请No.2006-0125193公开了光学拾取装置的一个例子。该常规的光学拾取装置包括其上装配有物镜的透镜保持器、与透镜保持器连接,以在光盘的半径方向上或光轴方向上移动透镜保持器的聚焦线圈(focuscoil)和循迹线圈(tracking coil)、靠近聚焦线圈和循迹线圈设置的磁体、和以可移动的方式支撑透镜保持器的多个吊线。每个吊线都具有固定到透镜保持器的一端和固定到填充有凝胶的另一个保持器的另一端。吊线具有足够可移动地支撑透镜保持器的预定弹性。

在常规的光学拾取装置中,根据透镜保持器的重量或结构以及用于固定透镜保持器的吊线的特性(材料、直径、长度等)确定共振频率。此外,当设计伺服系统来聚焦或循迹物镜时,应考虑共振频率的特性。

然而,因为共振频率是固定值,所以该常规的光学拾取装置不会补偿光盘驱动器的旋转频率中的增加或减少。具体地说,设计用于低速模式的光学拾取装置不容易用于高速模式,设计用于高速模式的光学拾取装置不容易用于低速模式。而且,如果光盘驱动器以高于预定速度的速度工作,则会导致明显的扰动以及光盘过度的偏差和离心。因此,光学拾取装置会经历不稳定的工作。

发明内容

本发明提供了一种光学拾取装置,其中根据光盘旋转频率的变化改变固有频率,从而光学拾取装置能以低速和高速模式实现稳定的工作。

依照本发明的一个方面,提供了一种光学拾取装置,包括支撑物镜的透镜保持器;与透镜保持器间隔开的支撑单元;和一个或多个悬吊元件,每一个都具有固定到透镜保持器的一端和由支撑单元支撑的另一端,其能使透镜保持器移动,其中支撑单元包括固定元件、设置在固定元件中与每个悬吊元件连接的一个或多个连接部、围绕每个悬吊元件一部分的磁性流体、和给磁性流体施加磁场的激励器件。

连接部包括具有第一可弹性变形的连接剂的第一连接部、具有第二可弹性变形的连接剂的第二连接部,第二连接部与第一连接部间隔开、和在第一连接部与第二连接部之间确定的其中设置有磁性流体的空间。

激励器件包括在靠近于磁性流体的位置处设置在固定元件上的至少一个激励线圈。

激励线圈设置在固定元件的上表面、下表面和侧表面中的至少一个上。

激励线圈可设置为围绕磁性流体。

依照本发明的另一个方面,提供了一种在光学拾取装置中稳定支撑物镜的方法,该光学拾取装置包括用于旋转光盘的光盘驱动器,该方法包括:将一个或多个悬吊元件的第一端固定到保持物镜的透镜保持器,将每个悬吊元件的第二端固定到光学拾取装置的支撑单元,从而使透镜保持器移动;给支撑单元中围绕一个或多个悬吊元件的磁性流体供给电力,从而给磁性流体施加磁场并控制每个悬吊元件的可变形部分的长度。

依照本发明的另一个方面,提供了一种光学拾取装置中的支撑单元,该光学拾取装置包括用于旋转光盘的光盘驱动器和在与支撑单元间隔开的物镜保持器中的用于将光导向光盘的物镜,该支撑单元包括:固定元件,其支撑用于将支撑单元连接到物镜保持器的一个或多个悬吊元件,该一个或多个悬吊元件能使透镜保持器移动;与每个悬吊元件连接的一个或多个连接部;围绕每个悬吊元件一部分的磁性流体;和激励器件,其给磁性流体施加磁场,从而控制磁性流体的粘性和每个悬吊元件的可变形部分的长度。

本发明的其他方面和/或优点一部分将在随后的描述中列出,一部分将从该描述变得显而易见,或者通过本发明的实践而认识到。

附图说明

本发明的这些和/或其他方面和优点将通过结合附图对下面描述的典型实施方式的描述而变得更加显而易见并更加容易理解,其中:

图1是依照本发明一个实施方式的光学拾取装置的分解透视图;

图2是图解在依照本发明一个实施方式的光学拾取装置中具有的悬吊元件的连接的截面图;

图3是依照本发明另一个实施方式在光学拾取装置中具有的支撑单元的透视图,其图解了安装到固定元件侧表面的激励线圈;和

图4是依照本发明一个实施方式的支撑单元的截面图,其图解了安装在磁性流体接收部中的激励线圈。

具体实施方式

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