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      光拾取制動器及使用它的光學(xué)記錄和/或重現(xiàn)裝置的制作方法

      文檔序號:6760938閱讀:143來源:國知局
      專利名稱:光拾取制動器及使用它的光學(xué)記錄和/或重現(xiàn)裝置的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一個光拾取制動器和使用該制動器的光記錄和/或再現(xiàn)裝置,特別是一種通過插入阻尼件到磁軛中以提高阻尼效應(yīng),從而減少了對盤的訪問時間的光拾取制動器,以及使用該制動器的光記錄和/或再現(xiàn)裝置。
      背景技術(shù)
      對盤的訪問時間是在高速光記錄和/或重現(xiàn)裝置中的一個重要的性能參數(shù)。已經(jīng)提出Q因子也就是光拾器制動器的一個阻尼參量,它需要被減小以減少訪問時間。通常,光拾取制動器驅(qū)動光拾取器,用于在光信息存儲介質(zhì)如光盤上記錄或再現(xiàn)信息。而且,通過磁體與循軌線圈的電磁作用,或者磁體與聚焦線圈的電磁作用,光拾取制動器執(zhí)行光拾取器的循軌伺服操作或聚焦伺服操作。也就是說,對物鏡的聚焦和循軌操作是由光拾取制動器執(zhí)行的。


      圖1所示,在一常規(guī)光拾取制動器中,物鏡42附著在線軸40上,線軸40由吊線44a和44b可活動的支持,每個吊線的一端固定在接線座14上。一磁驅(qū)動單元被提供用于線軸40在聚焦方向和循軌方向上的驅(qū)動。磁驅(qū)動單元包括環(huán)繞于線軸40上的聚焦線圈54,纏繞方向與聚焦線圈垂直的循軌線圈52a和52b,磁體30和30′安裝地磁軛20和20′并與聚焦線圈54和循軌線圈52a和52b相對。如果在聚焦線圈54和循軌線圈52a和52b上加載電力,則由于磁體30和30′和聚焦線圈54的相互作用或磁體30和30′與循軌線圈52a和52b的相互作用,線圈40就能在聚焦方向和循軌方向上被驅(qū)動,因而就可以執(zhí)行對物鏡42的聚焦和循軌操作了。
      由于在常規(guī)光拾取制動器中,線軸40通過吊線44a和44b懸掛于用緊固裝置16a和16b固定于基座12的接線座14上,在對物鏡的聚焦或循軌操作中就會產(chǎn)生振動,因此就需要很長的時間用于穩(wěn)定移動物鏡52到一標(biāo)記位置。在此將在參照圖2詳細描述。
      在圖2中,縱坐標(biāo)s代表了物鏡到達標(biāo)記位置所要移動的距離,橫坐標(biāo)t代表了物鏡到達標(biāo)記位置所要的時間。Ga是一條代表理想狀態(tài)的物鏡42移動的直線,在此,物鏡移動到標(biāo)記位置T的時間是“0”。然而這實際上是不可能的,因為物鏡42的速度(也就是Ga的斜率)不可以瞬時達到極限值。Gb是一條代表實際狀態(tài)的物鏡42移動的直線,在此,物鏡移動到標(biāo)記位置T的時間是“tb”。如果為了減小時間“tb”而提高物鏡的移動速度,則物鏡移動到標(biāo)記位置的時間就可以從“tb”減小到如“Gc”或“Gd”上的點“tc”或“td”。然而,當(dāng)物鏡42的移動速度增加時,物鏡42的振動也增加了。
      如上所述,將物鏡42移動到標(biāo)記位置T所需要的時間是決定記錄裝置訪問時間一個因素。為了減少訪問時間,試圖減小已有的Q因子。通常,將一種阻尼安裝劑插入接線座來減小Q因子。
      在圖1中,阻尼安裝劑60被插入接線座14,這樣,安裝劑60就產(chǎn)生了阻尼效應(yīng)。阻尼力由阻尼安裝劑60和吊線44a和44b之間的相對速度v和阻尼因子c決定。阻尼力f表示為f=cv。如果阻尼安裝劑60遠離吊線44a和44b的固定點,吊線44a和44b的位移就很大。因此,相對速度v增加,結(jié)果,阻尼力增加。如果在吊線44a和44b的固定點附近位置得到阻尼,則阻尼安裝劑60和吊線44a和44b之間的相對速度就比線軸40的移動速度小,這樣阻尼力就減小了。
      當(dāng)阻尼力增加力增加而Q因子減小,則對盤的訪問速度就減小了。然而,如圖1所示的常規(guī)光拾取制動器,由于阻尼安裝劑60位于吊線44a和44b的附近,阻尼力就小。這樣就會因為產(chǎn)生過阻尼而很難將Q因子降到10dB或更小,訪問時間的減小就受到限制。
      在有些制動器中,一種減少訪問時間的方法是在線圈和磁體間插入磁性流體,該磁性流體具有合適的磁流密度,從而將Q因子減小到0dB的水平。
      參照圖3,在接線座14和線軸40間插入磁性流體70。然而,它需要密封裝置來防止磁性流體70從插入空間泄漏。如果磁性流體70泄漏,如污染等諸多問題就會在制造或使用光拾取制動器的過程中產(chǎn)生。
      上述問題對高速制動器就更加嚴(yán)重了。而且,高速制動器使用代替常規(guī)磁體的多極磁體和精細圖案線圈。沒有已知的方法用于把磁性流體插入具有多極磁體和精細圖案線圈的高速制動器。因此,磁性流體就不能用于高速制動器了。
      而且,在HD-DVD中常使用三個物鏡。然而,當(dāng)總的物鏡重量增加時,DC靈敏度和AC靈敏度就降低了。例如,HD-DVD制動器中的物鏡的重量為100mg,而CD-RW制動器中的物鏡重量約為14mg,DVD制動器中的物鏡重量約為25mg。由于物鏡重量的增加導(dǎo)致了DC靈敏度和AC靈敏度的降低,線軸的重量就必須減小以補償物鏡重量的增加。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明提供了一種減少訪問時間、防止阻尼件的泄漏而產(chǎn)生的問題的光拾取制動器。它通過將阻尼件插入靠近物鏡光軸的磁軛而得到高阻尼效應(yīng),使用該制動器的光記錄和/或重現(xiàn)裝置也被提供了。
      根據(jù)本發(fā)明的一個方面,光拾取制動器包括一個基座,一個位于基座一邊的接線座和一放置物鏡的線軸。第一磁軛位于線軸的一邊和接線座之間,第二磁軛位于線軸的另一邊,阻尼件插入第一磁軛中。并有多個吊線,其一端固定于接線座,另一端可活動的支持著線軸。一磁驅(qū)動元件在聚焦方向和循軌方向驅(qū)動線軸。
      根據(jù)本發(fā)明的一個方面,第一和第二磁軛都具有一中心壁和兩個側(cè)壁,在第一磁軛的兩側(cè)壁內(nèi),沿著側(cè)壁縱向設(shè)有穿孔。阻尼件插入該穿孔,而吊線從阻尼件中穿過。
      磁驅(qū)動單元可以包括沿線軸一側(cè)壁纏繞的聚焦線圈和纏繞在線軸邊緣的循軌線圈,在磁軛上安裝磁體。
      根據(jù)本發(fā)明的一個方面,循軌線圈以垂直于聚焦線圈纏繞方向的方式纏繞。第一循軌線圈的一部分纏繞于面對磁體的一個表面,而另一部分則纏繞于不面對磁體的表面。也就是與其上纏繞有第二循軌線圈的一部分的表面相鄰的表面。
      磁驅(qū)動單元包括多極磁體,安裝于第一和第二磁軛,以及圖案化形成聚焦線圈和循軌線圈的精細圖案線圈,位于線軸內(nèi)并面對多極磁體。
      根據(jù)本發(fā)明的一個方面,光拾取制動器包括一個基座,一個配有物鏡的線軸,相對于線軸對稱設(shè)置在線軸兩側(cè)的第一和第二磁軛,每個磁軛具有一個中心壁和兩個側(cè)壁,可以插入阻尼件的凹槽形成于第一和第二磁軛的兩側(cè)壁。第一和第二接線座形成于兩個磁軛外。制動器包括多個吊線,其一端固定于第一接線座而另一端可活動的由第二接線座支持,吊線穿過阻尼件,可活動的支持線軸,一磁驅(qū)動元件在聚焦和循軌方向驅(qū)動線軸。
      根據(jù)本發(fā)明的另一方面,提供了一種光記錄和/或再現(xiàn)裝置,包括一主軸電機,用于旋轉(zhuǎn)光盤,一光拾取器,可沿盤的徑向活動,向盤上記錄信息或從中再現(xiàn)信息;一驅(qū)動裝置,驅(qū)動主軸電機和光拾取器,一控制器控制光拾取器的聚焦伺服和循軌伺服。光拾取器包括一個基座,一接線座位于基座的一邊,一配有物鏡的線軸,一第一磁位于線軸的一邊和接線座之間,一第二磁軛位于線軸的另一邊,阻尼件插入第一磁軛,一吊線的一端固定于接線座,另一端可活動的支持線軸,一磁驅(qū)動元件在聚焦和循軌方向驅(qū)動線軸。
      本發(fā)明的附加方面和/或優(yōu)點將在接下來對實施例的描述部分中加以闡釋,而使之變得易于理解和顯而易見。
      以下結(jié)合附圖對實施例的描述將使所述的和/或其它的本發(fā)明的積極效果清晰和更加得到認可。
      圖1是插入了阻尼安裝劑的常規(guī)光拾取制動器的分解透視圖;圖2顯示了圖1所示的光拾取制動器的阻尼效應(yīng);圖3是插入了磁性流體的常規(guī)光拾取制動器的透視圖;圖4是本發(fā)明的第一實施例的光拾取制動器的透視圖;圖5A是圖4的正視圖;圖5B是圖4的前視圖;圖6顯示了根據(jù)本發(fā)明的一個方面,包括精細圖案線圈和多極磁極的光拾取制動器;圖7A和圖7B圖示了光拾取制動器的阻尼效應(yīng);圖8A和圖8B圖示了圖1所示的常規(guī)光拾取制動器的阻尼效應(yīng);圖9圖示了在阻尼件插入前后和插入中的訪問時間;圖10A是本發(fā)明的第二實施例的光拾取制動器的正視圖;圖10B是圖10A的前視圖;
      圖11圖示了根據(jù)本發(fā)明的光記錄和/或重現(xiàn)裝置的結(jié)構(gòu)。
      具體實施例方式
      現(xiàn)在以附圖的方式對本發(fā)明的實施例作詳細描述,各附圖標(biāo)記對應(yīng)要說明的各個部件。這些引用附圖的描述將闡釋本發(fā)明。
      參見圖4,根據(jù)本發(fā)明的一個方面,在光拾取制動器中,一個接線座103裝配在基座100的一邊,其上安裝有一個物鏡105的線軸107,可活動的由第一和第二吊線109和110支持。第一和第二吊線109和110的一端固定在接線座103,另一端則連接在線軸107的與之相對的一面。
      線軸107通過第一和第二吊線109和110從接線座103上懸掛,并在盤的聚焦方向F和循軌方向T由一磁驅(qū)動元件驅(qū)動,以便控制物鏡105相對于盤的移動。
      如圖5A及圖5B所示,磁驅(qū)動元件包括第一和第二磁體113和115,它們被設(shè)置在線軸107的兩邊,內(nèi)嵌其間并相對放置,線軸107上繞有聚焦線圈123和循軌線圈125。例如,聚焦線圈123可以環(huán)繞線軸40,并且循軌線圈則可以在線軸40的每個邊緣以垂直于聚焦線圈的纏繞方向設(shè)置。當(dāng)對聚焦線圈123和跟蹤線圈125加載電力時,由于它們與第一和第二磁體的相互作用,線軸40就將在聚焦和循軌方向被驅(qū)動了。
      循軌線圈125在線軸107的每條邊上,在線軸107的相鄰面上纏繞。循軌線圈125和相對于第一和第二磁體113和115的一部分125a,是對線軸107的循軌操作起作用的有效線圈。也就是說,僅僅是有效線圈部分125a對循軌操作是有貢獻的。只將有效線圈125a纏繞在線軸107的一個面并且將另一部分125b纏繞在線軸107的另一面,安裝循軌線圈125的空間就得以減小了。因此,線軸107的體積和重量減小。線軸間的DC靈敏度和AC靈敏度也就能因線軸107重量的減小而得到提高。
      第一和第二磁體113和115安裝在第一和第二磁軛118和120上。第一和第二磁軛118和120引導(dǎo)由磁體113和115產(chǎn)生的磁力線,使它們沿著能提高磁體113和115效率的方向存在。第一和第二磁軛具有中心壁118a和120a,以及側(cè)壁118b和120b,它們組成一個如圖5A所示“匚”形。第一和第二磁體113和115分別嵌入第一和第二磁體的中央凹槽118c和120c。
      第一和第二穿孔127和128穿過第一磁軛118的側(cè)壁118b,設(shè)置在接線座103和線軸107之間,并沿著側(cè)壁118的軸向設(shè)置。根據(jù)本發(fā)明的一個方面,第一和第二穿孔127和128被用作第二吊線的通道。第二和第二穿孔127和128用具有高粘性的阻尼件填充,第二吊線110穿過阻尼件130。同樣的,第一吊線109與穿孔和阻尼件也以相同方法設(shè)置。
      由于用作阻尼件130的材料具有高粘性,所以它可以避免從第一和第二穿孔127和128流出或漏出。例如可采用不用UV射線就能固化的無反應(yīng)粘結(jié)劑用作阻尼件。
      盡管,根據(jù)本發(fā)明的一個方面,磁驅(qū)動元件可以包括一個普通磁體和纏繞線圈,然而磁驅(qū)動元件的構(gòu)成并不僅限于此,例如,磁驅(qū)動元件可以包括多極磁體和精細圖案線圈。參見圖6,多極磁體137可安裝在第一和第二磁軛118和120上。由聚焦線圈和循軌線圈組成的精細圖案線圈135,可以設(shè)置在線軸107內(nèi)相對于多極磁體的位置。在圖6中,用同樣的附圖標(biāo)記代表同樣的部件,關(guān)于它們的描述就此省略了。
      根據(jù)本發(fā)明的一個方面的光拾取制動器的阻尼結(jié)構(gòu),由于阻尼件130能被插入第一磁軛118,所以根據(jù)本發(fā)明的光拾取制動器的阻尼結(jié)構(gòu)可以應(yīng)用于包括多極磁體和精細圖案線圈的磁回路中。
      下面將描述根據(jù)本發(fā)明的光拾取制動器的操作性能。
      如果將光拾取制動器加載上電力,那么電流通過第一和第二吊線109和110流經(jīng)聚焦線圈123和循軌線圈125。第一和第二吊線可活動的由線軸107支持,并起著電導(dǎo)線的作用。通過聚焦線圈和循軌線圈與第一和第二磁體113和115的電磁感應(yīng),可操作物鏡105和線軸107。物鏡105和線軸107的聚焦和循軌操作由流經(jīng)聚焦線圈123和循軌線圈125的電流方向和由第一和第二磁體113和115產(chǎn)生的磁力線的方向決定。當(dāng)線軸107執(zhí)行聚焦或循軌操作時,線軸107會產(chǎn)生振動,因為線軸107是由第一和第二吊線懸掛著的。由于振動,線軸107需要穩(wěn)定的停止一預(yù)定時間。
      圖7A和圖7B是顯示光拾取制動器的阻尼效應(yīng)的圖示。圖7顯示了增益和相應(yīng)與頻率的對應(yīng)關(guān)系。在圖7A中,虛線代表相位,實線代表增益。圖7B顯示了線軸107的聚焦操作和循軌操作的振動模式,也就是線軸隨時間的位置變化。
      圖8A和圖8B顯示的是如圖1所示的常規(guī)光拾取制動器的阻尼效果。圖8顯示了當(dāng)安裝劑60插入接線座14時的增益和相位。比較圖7A和圖8A,可以看到,根據(jù)本發(fā)明的光拾取制動器的阻尼效應(yīng)優(yōu)于常規(guī)的光拾取制動器。更特別的是,Q因子的值由在1Hz的頻率時的增益值和增益曲線的增益峰值之間的差決定。如圖7A中顯示的增益曲線,Q因子值約為0dB。如圖8A中顯示的增益曲線,Q因子值約為2dB。從效果來看,本發(fā)明的Q因子與現(xiàn)有技術(shù)比較大大的減小了。因此線軸的訪問時間也隨之大大減少了。
      圖7相比較于圖8,可以看到,常規(guī)的光拾取制動器中,由于強衰減過阻尼而需要很長的時間來穩(wěn)定吊線的移動。然而,用于穩(wěn)定根據(jù)本發(fā)明的光拾取制動器中的吊線移動的時間與常規(guī)光拾取制動器相比則很大程度的減少了。
      圖9顯示了將阻尼件130插入前、后和插入光拾取制動器時的訪問時間。在此,“1/3行程”代表了光拾取制動器在盤循軌方向上的1/3盤寬內(nèi)的移動;“全程”代表了光拾取制動器在盤循軌方向上的全寬度內(nèi)的移動?!半S機訪問”代表了對光拾取制動器的隨機訪問而沒有移動輻度限制的情況。
      從圖9可以看出,對光拾取制動器的訪問時間在插入阻尼件130之后在所有情況下都減少了,包括1/3行程、全程和隨機訪問。特別是隨機訪問時,訪問時間得以顯著減少。
      接下來將參照圖10A和10B,在根據(jù)本發(fā)明的一個方面的一個光拾取制動器中,第一和第二接線座143和145分別設(shè)置在基座140的兩邊,其上裝配有物鏡147的線軸150可活動的由吊線153和154支持。
      第一和第二吊線153和154的一端固定于第一接線座143,并且是固定端153a及154a。而吊線的另一端可活動的插入第二接線座145的凹槽157內(nèi),活動端153b有154b。線軸150由第一和第二吊線153和154對稱的支持。
      第一和第二磁軛159和160分別設(shè)置于線軸150和第一、第二吊線143和145之間。第一和第二磁軛159和160分別都具有一中心壁159a和160a,并且分別具有側(cè)壁159b和160b。中心槽159c和160c形成于中心壁159a和160a和兩個側(cè)壁159b和160b。第一和第一磁體164和165分別內(nèi)嵌入中心槽159c和160c并固定于其間。
      穿孔163分別位于第一和第二磁軛159和160的兩個側(cè)壁159b和160b。阻尼件167被插入穿孔163,第一和第二吊線153和154穿過阻尼件167。
      聚焦線圈151和循軌線圈152被提供并纏繞在線軸150上。由于第一和第二磁體164和165和聚焦線圈151和循軌線圈152之間的電磁感應(yīng),線軸150被驅(qū)動。聚焦線圈151沿著線軸150的邊線纏繞,而循軌線圈152在線軸150的每個邊緣進行纏繞。循軌線圈152的纏繞與前面所描述的是一樣的。也就是說,循軌線圈152包括有效線圈部分152a和無效線圈部分152b。有效線圈部分152a位于線軸150的表面與第一和第二磁體164和165相對的位置,無效線圈部分152b則位于不面對第一和第二磁體164和165的表面,也就是與具有有效線圈部分152a的表面的相鄰表面。這樣,線軸107的體積和重量就可以得到減小了。
      進一步,如上所述的根據(jù)本發(fā)明的光拾取制動器的磁驅(qū)動元件也可以包括多極磁體和精細圖案線圈。
      由于第一和第二吊線153和154是相對于線軸150對稱設(shè)置的,所以軸向子振動的產(chǎn)生數(shù)量就減少了。
      參照圖11,在使用根據(jù)本發(fā)明方面的光拾取制動器的光記錄和/或再現(xiàn)裝置中,一個用于旋轉(zhuǎn)光盤D的電動機180安裝于轉(zhuǎn)盤下,光盤D放置在轉(zhuǎn)盤43上,一通過由光盤D和轉(zhuǎn)盤203之間相互作用產(chǎn)生電磁力的夾持器205面對轉(zhuǎn)盤安裝。當(dāng)光盤由主軸電機180轉(zhuǎn)動時,一個光拾取器200可以沿光盤的徑向移動,在光盤D上記錄信息,或重現(xiàn)記錄于光盤上的信息。
      主軸電機180和光拾取器200由驅(qū)動元件210驅(qū)動。光拾取器200的聚焦伺服系統(tǒng)和循軌伺服系統(tǒng)由控制器220控制,于是在光盤D上記錄信息或從光盤上再現(xiàn)信息就可以執(zhí)行了。光拾取器200包括一個光學(xué)系統(tǒng),具有物鏡105和147以及一具用于在聚焦和循軌方向驅(qū)動它們的制動器。
      一由光拾取器200檢測到的光電轉(zhuǎn)換信號對通過驅(qū)動元件210輸入到控制器220。驅(qū)動元件210控制主軸電機的旋轉(zhuǎn)速度,放大輸入的光電轉(zhuǎn)換信號,并驅(qū)動光拾取器200??刂破?20發(fā)出聚焦伺服指示和循軌伺服指示,根據(jù)從驅(qū)動元件210輸入的光電轉(zhuǎn)換信號對驅(qū)動元件210作出調(diào)整,于是聚焦伺服和循軌伺服就這樣被執(zhí)行了。
      光拾取器200使用根據(jù)本發(fā)明的一個方面的光拾取制動器如圖4所示。圖4所示的光拾取制動器,通過插入阻尼件130到位于接線座103和線軸107之間的磁軛118內(nèi)而得到了大的阻尼效應(yīng)。
      光拾取器200可以選擇性地包括如圖10A所示的根據(jù)本發(fā)明的一個方面的光拾取制動器。如圖10a所示的光拾取制動器,通過相對于線軸150對稱設(shè)置吊線153和154并插入阻尼件167到位于線軸兩邊的第一和第二磁軛159和160中,得到了大的阻尼效應(yīng)。
      具有上述結(jié)構(gòu)的光拾取制動器,在光盤D上記錄或從光盤上讀取時的阻尼效應(yīng)得到提高,而對光盤D的訪問時間得到減少。因此,根據(jù)本發(fā)明的光拾取制動器可以應(yīng)用于高速光記錄/重現(xiàn)裝置中。
      由上所述,根據(jù)本發(fā)明的一個方面,因為高粘性的阻尼材料被插入光拾取制動器的磁軛中,所以阻尼效應(yīng)得到提高,并且作為在高速光記錄和/或重現(xiàn)中重要特征的訪問時間得到減少。通常情況下,磁性流體不能用于具有精細圖案線圈和多極磁體的高速光拾取制動器中,然而,根據(jù)本發(fā)明的一個方面,盡管使用了磁性流體,它也能應(yīng)用于具有精細圖案線圈和多極磁體的高速光拾取制動器中。也就是說,根據(jù)本發(fā)明的一個方面的光拾取制動器具有廣泛的應(yīng)用。
      而且,通常情況下,DC靈敏度和AC靈敏度的減小是采用增加用于HD-DVD的制動器中的物鏡的重量的方法。然而,根據(jù)本發(fā)明,由于線圈纏繞方式的改進而減小了線軸的重量,DC靈敏度和AC靈敏度得以提高,記錄和/或重現(xiàn)性能得以提高。
      更進一步說,由于磁回路中的部件以相對于線軸對稱設(shè)置,軸向的子振動也得到了抑制。
      雖然只有幾個本發(fā)明的實施方式被展示并加以描述,但是在不脫離本發(fā)明原則和精神的狀況下,本領(lǐng)域技術(shù)人員對此作出的多個變化也是值得認可的,本發(fā)明的范圍將在權(quán)利要求加以定義。
      權(quán)利要求
      1.一種用于物鏡的光拾取制動器,包括一基座;一安裝于基座的接線座;一用于保持物鏡的線軸;一第一磁軛,位于線軸的一邊和接線座之間;一第二磁軛,位于線軸的另一邊;一阻尼件,可插入到第一磁軛的一開口;多個吊線,每個吊線一端固定于接線座,另一端可活動的支持線軸;和一磁驅(qū)動元件,在聚焦和循軌方向驅(qū)動線軸。
      2.如權(quán)利要求1所述的光拾取制動器,其特征在于,所述第一和第二磁軛都包括一中心壁;和兩側(cè)壁,其中第一磁軛的兩側(cè)壁沿著它的縱向形成有穿孔,穿孔中插入有阻尼件,每根吊線都穿過阻尼件。
      3.如權(quán)利要求1或2所述的光拾取制動器,其中的磁驅(qū)動元件包括聚焦線圈,沿著線軸的一側(cè)壁纏繞,循軌線圈,在線軸的邊緣上纏繞,和安裝于第一和第二磁軛的磁體。
      4.如權(quán)利要求3所述的光拾取制動器,其中循軌線圈的纏繞方向與聚焦線圈的纏繞方向相垂直,每個循軌線圈的一部分纏繞在面對磁體的表面上,另一部分纏繞在不面對磁體的表面上。
      5.如權(quán)利要求1所述的光拾取制動器,其中磁驅(qū)動元件包括安裝于第一和第二磁軛的多極磁體,和精細圖案聚焦線圈和循軌線圈,安裝于線軸內(nèi)面對多極磁體的位置。
      6.如權(quán)利要求1所述的光拾取制動器,其中插入的阻尼件位于物鏡光軸的附近。
      7.一種用于物鏡的光拾取制動器,包括一基座;一用于保持物鏡的線軸;第一和第二磁軛,相對于線軸對稱設(shè)置在它的兩邊,每個磁軛都具有一中心壁和兩側(cè)壁;一阻尼件,插入到第一和第二磁軛的兩個側(cè)壁的每個上的凹槽;第一和第二接線座,安裝在第一和第二磁軛的外邊;多個吊線,其一端固定于第一接線座,另一端由第二接線座可活動的支持,該吊線穿過阻尼件并可活動的支持線軸;和一磁驅(qū)動元件,在聚焦和循軌方向驅(qū)動線軸。
      8.如權(quán)利要求7所述的光拾取制動器,其中的磁驅(qū)動元件包括聚焦線圈,沿著線軸的側(cè)壁纏繞,循軌線圈,在線軸的邊緣上纏繞,和安裝于第一和第二磁軛的磁體。
      9.如權(quán)利要求8所述的光拾取制動器,其中磁體嵌入第一和第二磁軛的每個側(cè)壁上的中心凹槽。
      10.如權(quán)利要求8或9所述的光拾取制動器,其中穿孔形成在第二接線座內(nèi),吊線的一端可活動的插入穿孔。
      11.如權(quán)利要求7所述的光拾取制動器,其中磁驅(qū)動元件包括安裝于第一和第二磁軛的多極磁體,和精細圖案聚焦線圈和循軌線圈,安裝于線軸內(nèi)面對多極磁體的位置。
      12.如權(quán)利要求7所述的光拾取制動器,其中插入的阻尼件位于物鏡光軸的附近。
      13.一種光記錄和/或重現(xiàn)裝置,包括一主軸電機,用于旋轉(zhuǎn)光盤;一光拾取器,可在盤的徑向移動,用于在盤上記錄信息或從盤上再現(xiàn)信息;一主軸電機和光拾取器的驅(qū)動裝置;和一控制光拾取器的聚焦伺服和循軌伺服的控制器;其中,光拾取器包括一基座,一形成于基座一邊的接線座,一放置物鏡的線軸,一第一磁軛,位于線軸的一邊和接線座之間,和一第二磁軛,位于線軸的另一邊,并在第一磁軛中插入一阻尼件,一吊線,其一端固定于接線座,另一端可活動的支持線圈,和一磁驅(qū)動元件,在聚焦和循軌方向驅(qū)動線軸。
      14.如權(quán)利要求13所述的光記錄和/或重現(xiàn)裝置,第一和第二磁軛都包括一中心壁;和兩側(cè)壁,其中第一磁軛的兩側(cè)壁沿著它的縱向形成有穿孔,穿孔中插入有阻尼件,吊線穿過阻尼件。
      15.如權(quán)利要求3或4所述的光記錄和/或重現(xiàn)裝置,其中的磁驅(qū)動元件包括聚焦線圈,沿著線軸的側(cè)壁纏繞,循軌線圈,在線軸的邊緣上纏繞,和安裝于第一和第二磁軛的磁體。
      16.如權(quán)利要求15所述的光記錄和/或重現(xiàn)裝置,其中循軌線圈的纏繞方向與聚焦線圈的纏繞方向相垂直,循軌線圈的一部分纏繞在面對磁體的表面上,另一部分纏繞在不面對磁體的表面上。
      17.如權(quán)利要求13或14所述的光記錄和/或重現(xiàn)裝置,其中磁驅(qū)動元件包括安裝于第一和第二磁軛的多極磁體,和精細圖案聚焦線圈和循軌線圈,安裝于線軸內(nèi)面對多極磁體的位置。
      18.一種用于物鏡的光拾取制動器,包括一基座;一安裝于基座的接線座;一用于保持物鏡的線軸;多個磁軛,其中至少有一個位于線軸和接線座之間;一阻尼件,插入到至少一個磁軛的開口;多個吊線,每根吊線的一端固定于接線座,另一端可活動的支持線軸;和一磁驅(qū)動元件,在聚焦和循軌方向驅(qū)動線軸。
      全文摘要
      一種能減少對盤的訪問時間的光拾取制動器,和使用該制動器的光記錄和/或再現(xiàn)裝置。光拾取制動器包括一個基座,一個位于基座一邊的接線座,一個放置物鏡的線軸,第一和第二磁軛,吊線和用于在聚焦和循軌方向驅(qū)動線軸的磁驅(qū)動元件。第一磁軛設(shè)置于線軸的一邊和接線座之間,第二磁軛設(shè)置于線軸的另一邊。一阻尼件被插入第一磁軛。每根吊線的一端固定于接線座,并且另一端可活的支持線軸。由此,在高速光記錄和/或再現(xiàn)裝置中的重要性能參數(shù)-訪問時間,由于阻尼效應(yīng)的增加而得以減少。
      文檔編號G11B7/09GK1508779SQ20031011387
      公開日2004年6月30日 申請日期2003年10月16日 優(yōu)先權(quán)日2002年10月16日
      發(fā)明者宋秉崙, 南都善, 宋秉 申請人:三星電子株式會社
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