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JP3462997B2 - Method of adjusting objective lens for optical pickup, objective lens for optical pickup, objective lens barrel, and method of adjusting the same - Google Patents
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JP3462997B2 - Method of adjusting objective lens for optical pickup, objective lens for optical pickup, objective lens barrel, and method of adjusting the same - Google Patents

Method of adjusting objective lens for optical pickup, objective lens for optical pickup, objective lens barrel, and method of adjusting the same

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JP3462997B2 JP12953599A JP12953599A JP3462997B2 JP 3462997 B2 JP3462997 B2 JP 3462997B2 JP 12953599 A JP12953599 A JP 12953599A JP 12953599 A JP12953599 A JP 12953599A JP 3462997 B2 JP3462997 B2 JP 3462997B2
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、第1のレンズと第
2のレンズとからなる2群レンズを有する光学ピックア
ップの調整方法に関し、特に、第1のレンズに対する第
2のレンズの位置を調整する光学ピックアップ用対物レ
ンズの調整方法及び光学ピックアップ用対物レンズに関
する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for adjusting an optical pickup having a second lens group including a first lens and a second lens, and more particularly, adjusting the position of the second lens with respect to the first lens. The present invention relates to a method for adjusting an objective lens for an optical pickup and an objective lens for an optical pickup.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、情報信号の記録媒体として、いわ
ゆる光ディスク、光磁気ディスク、或いは光カードの如
き種々の光学記録媒体が提案されている。そして、この
光学記録媒体上に光源よりの光を照射して、この光学記
録媒体に対する情報信号の書き込みや読み出しを行う光
学ピックアップが提案されている。上記光学ピックアッ
プにおいて、対物レンズは開口数(NA)を大きくする
ことによって、この光学記録媒体上に集光された光のビ
ーム径を小さくすることができ、光学記録媒体の信号記
録密度を向上させることができる。しかしながら、いわ
ゆる単玉レンズでは、高開口数を得ようとした場合、屈
折パワーが必要になる。屈折パワーを大きくすると、対
物レンズの曲率が小さくなり、屈折面同士の位置決め精
度が厳しくなる。そのため、単玉レンズでは、開口数を
0.6程度にするのが限界であった。
2. Description of the Related Art Conventionally, various optical recording media such as so-called optical disks, magneto-optical disks, and optical cards have been proposed as recording media for information signals. An optical pickup has been proposed which irradiates the optical recording medium with light from a light source to write and read information signals to and from the optical recording medium. In the above optical pickup, by increasing the numerical aperture (NA) of the objective lens, the beam diameter of the light condensed on the optical recording medium can be reduced, and the signal recording density of the optical recording medium is improved. be able to. However, in a so-called single lens, refracting power is required to obtain a high numerical aperture. When the refracting power is increased, the curvature of the objective lens becomes small, and the positioning accuracy of the refracting surfaces becomes strict. Therefore, in the single-lens lens, the limit is to set the numerical aperture to about 0.6.

【0003】この単玉レンズに対して、2群レンズは、
開口数を大きくすることが可能である。2群レンズは、
図7に示すように、半導体レーザよりのレーザ光が入射
される第1の面63と第2のレンズ62に対向する第2
の面64とからなる第1のレンズ61と、第1のレンズ
61を透過してきた半導体レーザよりのレーザ光が入射
される第3の面65と光学記録媒体に対向する面となる
第4の面66とからなる第2のレンズ62とから構成さ
れている。
In contrast to this single lens, the second group lens is
It is possible to increase the numerical aperture. The second lens group
As shown in FIG. 7, the second surface facing the first surface 63 and the second lens 62 on which the laser light from the semiconductor laser is incident.
Surface 64 of the first lens 61, a third surface 65 on which the laser light from the semiconductor laser transmitted through the first lens 61 is incident, and a fourth surface which is a surface facing the optical recording medium. The second lens 62 including the surface 66.

【0004】このように構成された2群レンズ60によ
れば、屈折パワーを分散させることができ、開口数を大
きくすることができる。さらに、第1のレンズ61及び
第2のレンズ62は製造が容易である。
According to the second group lens 60 thus constructed, the refracting power can be dispersed and the numerical aperture can be increased. Further, the first lens 61 and the second lens 62 are easy to manufacture.

【0005】このような2群レンズ60では、第1のレ
ンズ61と第2のレンズ62との間隔を一定とし、第1
レンズ61に対する第2のレンズ62の姿勢を精密に位
置決めすることが重要である。
In such a second group lens 60, the distance between the first lens 61 and the second lens 62 is made constant, and
It is important to accurately position the second lens 62 with respect to the lens 61.

【0006】従来において、第1のレンズ61及び第2
のレンズ62は、例えば金型を用いて成形されていた。
そして、第1のレンズ61と第2のレンズ62との間の
距離、及び第1のレンズ61に対する第2のレンズ62
の姿勢については、高精度な位置決めが試みられてい
る。
Conventionally, the first lens 61 and the second lens 61
The lens 62 of No. 2 was molded using, for example, a mold.
Then, the distance between the first lens 61 and the second lens 62, and the second lens 62 with respect to the first lens 61.
With respect to the posture of, the highly accurate positioning is attempted.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
2群レンズにおいては、レンズとホルダとの間に生じる
加工公差によるクリアランス、レンズホルダの加工精
度、レンズ固定時の固定誤差により、例えレンズ単体と
して高精度の外形を有していた場合でも、2枚のレンズ
間での偏芯・傾きが生じてしまい2群レンズとしてのレ
ンズ性能を悪化させるという問題がある。
However, in the conventional second group lens, due to the clearance due to the processing tolerance between the lens and the holder, the processing accuracy of the lens holder, and the fixing error at the time of fixing the lens, for example, a single lens is used. Even if it has a highly accurate outer shape, there is a problem that decentering and tilting occur between the two lenses, deteriorating the lens performance as a two-group lens.

【0008】本発明は、上記課題を解決するものであっ
て、レンズ間の偏芯、傾きを調整する光学ピックアップ
用対物レンズの調整方法及び光学ピックアップ用対物レ
ンズを提供することを目的とする。
An object of the present invention is to solve the above problems and to provide a method of adjusting an objective lens for an optical pickup and an objective lens for an optical pickup for adjusting decentering and inclination between the lenses.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の光学ピックアッ
プ用対物レンズの調整方法は、第1のレンズと、光学記
録媒体に対向する対向面を有する第2のレンズとから構
成される2群レンズを有する光学ピックアップ用対物レ
ンズの調整方法において、第1のレンズを第1のレンズ
ホルダに固定し、第2のレンズを第2のレンズホルダに
固定し、第1のレンズホルダと第2のレンズホルダと、
を光軸に略垂直な接触面において接触させ、接触面に垂
直な軸を中心として回転させて第1のレンズと第2のレ
ンズ間の相対的な傾きを調整するとともに、第1のレン
ズホルダに対して第2のレンズホルダを接触面内にて相
対的に平行移動させることにより第1のレンズと第2の
レンズの偏芯を調整するものである。
A method of adjusting an objective lens for an optical pickup according to the present invention comprises a first lens and a second lens group having a second lens having a facing surface facing the optical recording medium. In the method for adjusting an objective lens for an optical pickup, the first lens is fixed to the first lens holder, the second lens is fixed to the second lens holder, and the first lens holder and the second lens are fixed. A holder,
With contacting the substantially perpendicular contact surface to the optical axis, to adjust the relative tilt between the first lens and the second lens centered by rotating the axis perpendicular to the contact touch surface, first by parallel relative movement in respect to the lens holder second lens holder to the contact surface is intended to adjust the eccentricity of the first lens and the second lens.

【0010】また、上記偏芯の調整を行う際に、前記2
群レンズのコマ収差が最小になるように調整するもので
ある。
When adjusting the eccentricity, the above-mentioned 2
The adjustment is performed so that the coma aberration of the group lens is minimized.

【0011】さらに、第1のレンズホルダに第1のレン
ズを固定した第1レンズユニットと、第2のレンズホル
ダに第2のレンズを固定した第2レンズユニットについ
て、それぞれ前記接触面と保持するレンズの間の傾きを
測定し、該傾きが略等しい第1のレンズユニットと第2
のレンズユニットの組み合わせを選別して使用するもの
である。
Further, the first lens unit having the first lens fixed to the first lens holder and the second lens unit having the second lens fixed to the second lens holder are respectively held by the contact surfaces. The inclination between the lenses is measured, and the first lens unit and the second
This is to select and use the combination of the lens units.

【0012】本発明の光学ピックアップ用対物レンズ
は、第1のレンズと、光学記録媒体に対向する対向面を
有する第2のレンズとから構成される2群レンズを有す
る光学ピックアップ用対物レンズにおいて、第1のレン
ズを保持する第1のレンズホルダと、第2のレンズを保
持する第2のレンズホルダと、を有し、第1のレンズホ
ルダと第2のレンズホルダは、それぞれ光軸に対して略
垂直な平面を有し、該平面において第1のレンズホルダ
と第2のレンズホルダが接触しており、該平面に垂直な
軸を中心として第1のレンズホルダと第2のレンズホル
ダとを回転させて第1のレンズと第2のレンズ間の相対
的な傾きが調整されるとともに、第1のレンズホルダに
対して第2のレンズホルダを該平面内にて相対的に平行
移動させることにより第1のレンズと第2のレンスの偏
芯が調整されている。 この発明に従った対物レンズ鏡筒
は、その周辺に、光軸に略垂直な第1の平面を有する第
1のレンズと、その周辺に、光軸に略垂直な第2の平面
を有し、光学記録媒体に対向する対向面を有する第2の
レンズと、第1の平面と接する第1の面と、第2の平面
と接する第2の面を有するとともに、第1の面または第
2の面と同一または別の面であって、光軸に略垂直な第
3の平面を有する鏡筒とを備える。部品組立時において
第3の平面上で第1および第2のレンズが相対的に水平
移動調整および回転調整可能であることを特徴とする。
また、上述の対物レンズ鏡筒を用いた対物レンズ鏡筒の
調整方法では、第1のレンズに対して第2のレンズを、
第3の平面内にて相対的に回転移動させることにより第
1のレンズと第2のレンズの相対的な傾きを調整し、第
1のレンズに対して第2のレンズを、第3の平面内にて
相対的に平行移動させることにより第1のレンズと第2
のレンズの偏芯を調整することを特徴とする。 この発明
に従った対物レンズ鏡筒は、その周辺に、光軸に略垂直
な第1の平面を有する第1のレンズと、その周辺に、光
軸に略垂直な第2の平面を有し、光学記録媒体に対向す
る対向面を有する第2のレンズと、第1のレンズを保持
する第1のホルダと、第2のレンズを保持する第2のホ
ルダとを備える。第1のホルダと第2のホルダが光軸に
略垂直な平面において接触している。2枚のレンズの位
置合せをする際に、部品組立時において平面上にて2つ
のホルダを相対的に平行 移動および光軸を略中心とした
回転移動することが可能であることを特徴とする。 また
好ましくは、上記の対物レンズ鏡筒を用いた対物レンズ
の調整方法では、第1のホルダに対して第2のホルダ
を、光軸に略垂直な平面内にて相対的に回転移動させる
ことにより第1のレンズと第2のレンズの相対的な傾き
を調整し、第1のレンズホルダに対して第2のレンズホ
ルダを、光軸に略垂直な平面内にて相対的に平行移動さ
せることにより第1のレンズと第2のレンズの偏芯を調
整することを特徴とする。 また好ましくは、偏芯の調整
を行なう際に2群レンズのコマ収差が最小となるように
調整することを特徴とする。 また好ましくは、対物レン
ズ鏡筒の調整方法では、第1のホルダに第1のレンズを
固定した第1のレンズユニットと、第2のホルダに第2
のレンズを固定した第2のレンズユニットに対して、第
1および第2のホルダの接触面と第1および第2のレン
ズとの間の傾きをそれぞれ測定し、傾きが略等しい第1
のレンズユニットと第2のレンズユニットの組合せを選
別して使用することを特徴とする。 また好ましくは、対
物レンズ鏡筒では、第1のレンズと第2のレンズの間隔
を調整するための間隔調整機構を第1のホルダまたは第
2のホルダの少なくとも一方が有する。 また好ましく
は、第1および第2の平面は、第1および第2のレンズ
の製造時にそれぞれのレンズのレンズ面成形と同時に形
成されることを特徴とする。
The objective lens for an optical pickup of the present invention is an objective lens for an optical pickup having a two-group lens composed of a first lens and a second lens having a facing surface facing the optical recording medium. It has a 1st lens holder holding a 1st lens, and a 2nd lens holder holding a 2nd lens, and the 1st lens holder and the 2nd lens holder are respectively with respect to an optical axis. Have a substantially vertical plane, and the first lens holder and the second lens holder are in contact with each other on the plane, and are perpendicular to the plane.
The first lens holder and the second lens holder are centered on the axis.
Rotate the da and relative between the first lens and the second lens
Is adjusted and the first lens holder is
In contrast, the second lens holder is relatively parallel in the plane.
By moving the first lens and the second lens
The core is adjusted. Objective lens barrel according to the present invention
Has a first plane around it that is substantially perpendicular to the optical axis.
Lens 1 and its surroundings, a second plane approximately perpendicular to the optical axis
And a second surface having a facing surface facing the optical recording medium.
A lens, a first surface in contact with the first plane, and a second plane
Has a second surface in contact with the first surface or the first surface or
A surface that is the same as or different from the second surface and that is substantially perpendicular to the optical axis.
And a lens barrel having three planes. When assembling parts
The first and second lenses are relatively horizontal on the third plane
It is characterized in that movement adjustment and rotation adjustment are possible.
In addition, in the objective lens barrel using the above-mentioned objective lens barrel
In the adjustment method, the second lens with respect to the first lens,
By relatively rotating in the third plane,
Adjust the relative tilt of the first lens and the second lens,
The second lens with respect to the first lens in the third plane
By relatively moving in parallel, the first lens and the second lens
The eccentricity of the lens is adjusted. This invention
The objective lens barrel conforming to the
A first lens having a simple first plane and light around the first lens
It has a second plane substantially perpendicular to the axis and faces the optical recording medium.
Holds the first lens and the second lens having opposite surfaces
The first holder and the second holder for holding the second lens.
With Ruda. The first holder and the second holder are on the optical axis
Contact is made in a substantially vertical plane. The position of two lenses
When arranging, two on the plane when assembling the parts
The holder is relatively translated and the optical axis is approximately centered
It is characterized in that it can be rotated and moved. Also
Preferably, an objective lens using the above objective lens barrel
In the adjustment method of, the second holder is used with respect to the first holder.
Is relatively rotated in a plane substantially perpendicular to the optical axis.
Therefore, the relative tilt between the first lens and the second lens
To adjust the second lens holder to the first lens holder.
The lens is relatively translated in a plane substantially perpendicular to the optical axis.
By adjusting the eccentricity of the first lens and the second lens.
It is characterized by adjusting. Also preferably, eccentricity adjustment
To minimize the coma aberration of the second lens group when performing
It is characterized by adjusting. Also preferably, the objective lens
In the method of adjusting the lens barrel, the first lens is attached to the first holder.
The fixed first lens unit and the second holder with the second lens unit
The second lens unit with the fixed lens
The contact surfaces of the first and second holders and the first and second lenses
The slopes between the
Select the combination of the second lens unit and
It is characterized by being used separately. Also preferably,
In the object lens barrel, the distance between the first lens and the second lens
The space adjustment mechanism for adjusting the
At least one of the two holders has. Also preferably
The first and second planes are the first and second lenses
At the same time as the lens surface molding of each lens
It is characterized by being formed.

【0013】[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態に係
る対物レンズの調整方法について、図1を参照して説明
する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION An objective lens adjusting method according to an embodiment of the present invention will be described below with reference to FIG.

【0014】図1において、10は2群レンズにおける
第1のレンズ、11は2群レンズにおける第2のレン
ズ、12は第1のレンズを保持する第1のホルダ、13
は第2のレンズを保持する第2のホルダである。図1の
2群レンズの構成により、対物レンズとして機能する。
In FIG. 1, 10 is a first lens in the second group lens, 11 is a second lens in the second group lens, 12 is a first holder for holding the first lens, 13
Is a second holder for holding the second lens. The configuration of the second group lens in FIG. 1 functions as an objective lens.

【0015】図2を用いて、第1のレンズを保持する第
1のホルダ12の構成について説明する。第1のホルダ
12は図における面12aにて、第1のレンズ10を保
持し、面12b(接触面)を介して第2のホルダ13に
接触する構成になっている。
The structure of the first holder 12 for holding the first lens will be described with reference to FIG. The first holder 12 is configured to hold the first lens 10 on the surface 12a in the drawing and to contact the second holder 13 via the surface 12b (contact surface).

【0016】面12aと面12bは面精度良く仕上げら
れている(例えばRmax≦5μm)。また面12aと
面12bはある程度の平行度にて作られている(例えば
平行度3分程度)。
The surfaces 12a and 12b are finished with high surface accuracy (for example, Rmax ≦ 5 μm). The surfaces 12a and 12b are made to have a certain degree of parallelism (for example, parallelism of about 3 minutes).

【0017】また、第1のホルダ12はピックアップの
対物レンズとして使用する場合において、レーザー光が
第1のレンズ10に入射する際の入射ビーム径を規定す
るアパーチャーを兼ねる形状となっている。
When the first holder 12 is used as an objective lens of a pickup, the first holder 12 also has a shape that also serves as an aperture for defining the incident beam diameter when the laser light is incident on the first lens 10.

【0018】図3を用いて、第2のレンズ11を保持す
る第2のホルダ13の構成について説明する。第2のホ
ルダ13は図における面13bにて、第2のレンズ11
を保持する構造になっている。面13a(接触面)を介
して第1のホルダ12に接触する構成になっている。
The structure of the second holder 13 for holding the second lens 11 will be described with reference to FIG. The second holder 13 has the second lens 11 on the surface 13b in the drawing.
It is structured to hold. It is configured to contact the first holder 12 via the surface 13a (contact surface).

【0019】そして、面13aと面13bは面精度良く
仕上げられている(例えばRmax≦5μm)。また、
面13aと面13bはある程度の平行度にて作られてい
る(例えば平行度3分程度)。
The surfaces 13a and 13b are finished with high surface accuracy (for example, Rmax ≦ 5 μm). Also,
The surfaces 13a and 13b are made with a certain degree of parallelism (for example, parallelism of about 3 minutes).

【0020】ピックアップの対物レンズとして使用する
場合、図示しないレーザー光源から出射されたレーザー
光はアパーチャを兼用する第1のホルダ12を通過する
ことにより、入射するレーザー光の径を必要な大きさに
する。第1のホルダ12のアパーチャ部を通過したレー
ザー光は第1のレンズ10、第2のレンズ11の順に通
過し、2つのレンズの合成焦点にて焦点を結ぶ。
When used as an objective lens of a pickup, the laser light emitted from a laser light source (not shown) passes through the first holder 12 which also serves as an aperture, so that the diameter of the incident laser light is adjusted to a required size. To do. The laser light that has passed through the aperture portion of the first holder 12 passes through the first lens 10 and the second lens 11 in this order, and is focused at the combined focal point of the two lenses.

【0021】2群レンズにおいて2枚のレンズの相対位
置を精密に位置決めできない場合には、第2のレンズ1
1は第1のレンズ10に対して設計と異なったレンズ間
距離になったり、傾き或いは偏芯が生じてしまうことに
なる。に第1のレンズ10に対して第2のレンズ11の
距離が変化、又は傾き或いは偏芯が生じた場合、2群レ
ンズはレンズ単体として要求される許容範囲、例えば
0.04λrmsを越えた収差を発生してしまうことに
なる。レンズおよびホルダの外形精度のみで、上記レン
ズ間距離・偏芯・傾きをレンズの収差が許容範囲になる
ように2群レンズを構成することは困難であり、レンズ
の相対位置の位置決めの際には調整が必要となる。
When the relative position of the two lenses in the second group lens cannot be precisely positioned, the second lens 1
No. 1 has an inter-lens distance different from the design with respect to the first lens 10, and inclination or decentering occurs. When the distance between the second lens 11 and the first lens 10 changes, or tilts or decenters, the second group lens has an aberration that exceeds a permissible range required as a single lens, for example, 0.04 λrms. Will be generated. It is difficult to configure the second lens group so that the lens distance, eccentricity, and inclination are within the allowable range of lens aberrations only by the outer shape accuracy of the lens and the holder. Needs adjustment.

【0022】ここで、本発明の特徴部分である、2群レ
ンズを構成する際の調整方式について説明する。
Here, the adjustment method for constructing the second lens group, which is a characteristic part of the present invention, will be described.

【0023】(ステップ1)まず、第1のレンズ10を
第1のホルダ12に対して接着固定する。第1のレンズ
10のコバ面10aの反射を利用して傾きを測定する。
傾きの測定法としては、例えばレーザー光を遠距離より
レンズのコバ面に照射し、反射されて返ってきたレーザ
ー光の位置を観測することにより、レンズのコバ面がど
の方向にどれだけの角度傾いているのかを測定すること
ができる。
(Step 1) First, the first lens 10 is adhesively fixed to the first holder 12. The tilt is measured by using the reflection on the edge surface 10a of the first lens 10.
The tilt can be measured by, for example, irradiating the laser beam on the lens edge surface from a long distance and observing the position of the reflected laser beam to determine the angle of the lens edge surface in which direction. You can measure if you are leaning.

【0024】上述のように、2つのホルダについては、
レンズとホルダの接触面と、ホルダ同士の接触面につい
ては、平行度良く加工されているが、1〜2分程度の誤
差は加工誤差として発生してしまう。また、ホルダにレ
ンズを固定する際の接着剤の硬化収縮等による固定誤差
により、ホルダに対してレンズが傾いて固定されてしま
う場合もある。
As mentioned above, for the two holders,
The contact surface between the lens and the holder and the contact surface between the holders are processed with good parallelism, but an error of about 1 to 2 minutes occurs as a processing error. In addition, there is a case where the lens is tilted and fixed with respect to the holder due to a fixing error due to curing shrinkage of the adhesive when fixing the lens to the holder.

【0025】(ステップ2)次に、第2のレンズ11を
第2のホルダ13に接着固定し、第2のホルダ13を第
1のホルダ12の上にマウントする。ここで、第2のレ
ンズ11のコバ面11aの反射を利用して、上記第1の
レンズ10の傾きを測定する場合と同様に第2のレンズ
11の傾きを測定し、第1のレンズ10のコバ面10a
との相対的な傾きがもっとも小さくなるように、光軸を
中心として、第2のレンズ11を第2のホルダ13ごと
回転移動する。
(Step 2) Next, the second lens 11 is bonded and fixed to the second holder 13, and the second holder 13 is mounted on the first holder 12. Here, the inclination of the second lens 11 is measured in the same manner as in the case of measuring the inclination of the first lens 10 using the reflection on the edge surface 11a of the second lens 11, and the first lens 10 is measured. Edge 10a
The second lens 11 is rotated together with the second holder 13 about the optical axis so that the relative inclination with

【0026】この傾き調整について、図4、図5を用い
て説明する。図4、図5において、面Aは第1のホルダ
10と第2のホルダ11の接触する面である。軸Bは面
Aに対して垂直な軸であるとする。θ1は第1のレンズ
10の光軸と軸Bとの間の角度である。θ2は第2のレ
ンズ11の光軸と軸Bとの間の角度である。図4におい
て、θ1とθ2は軸Bに対して逆方向の傾きであるた
め、第1のレンズ10と第2のレンズ11の相対的な傾
きはθ1+θ2となる。
This tilt adjustment will be described with reference to FIGS. 4 and 5. In FIGS. 4 and 5, the surface A is a surface where the first holder 10 and the second holder 11 are in contact with each other. The axis B is assumed to be an axis perpendicular to the plane A. θ1 is the angle between the optical axis of the first lens 10 and the axis B. θ2 is the angle between the optical axis of the second lens 11 and the axis B. In FIG. 4, since θ1 and θ2 are tilts in the opposite directions with respect to the axis B, the relative tilt between the first lens 10 and the second lens 11 is θ1 + θ2.

【0027】ここで、上述のように、第2のホルダを軸
Bを中心に回転させて(この場合180度の回転)傾き
を調整すると、図5に示すようにθ1とθ2は軸Bに対
して同じ方向の傾きとなり、第1のレンズ10と第2の
レンズ11の相対的な傾きは|θ1−θ2|となる。す
なわち、2つのホルダの接触面Aに対して垂直な軸Bに
対して、第1のレンズ10の光軸がθ1、第2のレンズ
11の光軸がθ2傾いているとき、第1のレンズθ1と
第2のレンズθ2の相対的な傾きは、軸Bに対するθ
1、θ2の方向が逆向きの場合に最も大きくなり、θ1
+θ2となる。また、軸Bに対するθ1、θ2の方向が
同じ場合に最も小さくなり、|θ1−θ2|となる。例
えばθ1として5分、θ2として3分の傾きがある場合
には、回転調整を行うことにより第1のレンズθ1と第
2のレンズθ2の相対的な傾きは2分に抑えることがで
きる。
Here, as described above, when the second holder is rotated about the axis B (rotation of 180 degrees in this case) and the tilt is adjusted, θ1 and θ2 are aligned with the axis B as shown in FIG. On the other hand, the inclinations are in the same direction, and the relative inclinations of the first lens 10 and the second lens 11 are | θ1−θ2 |. That is, when the optical axis of the first lens 10 is inclined by θ1 and the optical axis of the second lens 11 is inclined by θ2 with respect to the axis B perpendicular to the contact surface A of the two holders, the first lens is The relative inclination between θ1 and the second lens θ2 is θ with respect to the axis B.
It becomes the largest when the directions of 1 and θ2 are opposite, and θ1
It becomes + θ2. Further, when the directions of θ1 and θ2 with respect to the axis B are the same, it becomes the smallest and becomes | θ1-θ2 |. For example, when there is an inclination of 5 minutes for θ1 and an inclination of 3 minutes for θ2, the relative inclination between the first lens θ1 and the second lens θ2 can be suppressed to 2 minutes by adjusting the rotation.

【0028】したがって、上記第1のホルダ12と上記
第2のホルダ13において、第1のホルダに第1のレン
ズを接着固定したものと、第2のホルダに第2のレンズ
を接着固定したものに対して、ホルダ同士の接触面とレ
ンズのコバ面との間の傾きを測定しておき、上記傾きが
略等しくなるペアを選別して使用すれば、回転調整を行
うことにより2枚のレンズ間の傾きを0に近づけること
ができる。
Therefore, in the first holder 12 and the second holder 13, the first lens is adhered and fixed to the first holder, and the second lens is adhered and fixed to the second holder. On the other hand, if the inclination between the contact surfaces of the holders and the edge surface of the lens is measured, and the pair having the same inclination is selected and used, the rotation adjustment is performed to obtain the two lenses. The slope between can be brought close to zero.

【0029】(ステップ3)次に、2群レンズでの2枚
のレンズ間の偏芯を調整する。この場合、ビームスポッ
ト形状を観察しながら調整を行う。
(Step 3) Next, the eccentricity between the two lenses in the second group lens is adjusted. In this case, the adjustment is performed while observing the beam spot shape.

【0030】まず、第1のホルダ12のアパーチャ側よ
りレーザー光を入射させ、2群レンズを通過し収束した
ビームスポットの形状を観測する。図6を参照して、上
記ビームスポットの観測系について説明する。図6にお
いて、40はコリメートされたレーザー光を出射するレ
ーザー光源、41は2群レンズを保持する調整のための
ベース板、42は記録媒体の透明保護層に対応する厚み
を有するカバーガラス、43は集光されたビームスポッ
トを拡大するためのビームスポット観測系用対物レン
ズ、44はCCDの撮像面上に像を結像させるための結
像レンズ、45は拡大されたビーム形状を撮像するCC
Dである。偏芯の調整は、レーザー光源40より出射さ
れたレーザー光を2群レンズにより集光し、カバーガラ
ス42を通して結像させる。結像後発散していくレーザ
ー光を再びビームスポット観測系用対物レンズ43にて
結像させ、結像レンズ44を通すことによりCCD45
の撮像面に結像させる。ビームスポット観測系用対物レ
ンズ43と結像レンズ44の倍率はそれぞれ×100、
×20程度でN.A.が0.85以上であるものを選ぶ
ことにより、CCD45の撮像面上にてビームスポット
を目視に適切な大きさに拡大して観測することができ
る。
First, a laser beam is made incident from the aperture side of the first holder 12 and the shape of the beam spot which has passed through the second group lens and converged is observed. The beam spot observation system will be described with reference to FIG. In FIG. 6, 40 is a laser light source that emits collimated laser light, 41 is a base plate for adjustment that holds the second lens group, 42 is a cover glass having a thickness corresponding to the transparent protective layer of the recording medium, and 43. Is a beam spot observation system objective lens for expanding the focused beam spot, 44 is an imaging lens for forming an image on the image pickup surface of the CCD, and 45 is a CC for picking up the expanded beam shape.
It is D. To adjust the eccentricity, the laser light emitted from the laser light source 40 is condensed by the second lens group and imaged through the cover glass 42. The laser beam diverging after the image formation is imaged again by the objective lens 43 for the beam spot observation system, and passes through the image formation lens 44 so that the CCD 45
The image is formed on the imaging surface of. The beam spot observation system objective lens 43 and the imaging lens 44 have a magnification of × 100,
It is N. A. By selecting 0.85 or more, the beam spot can be visually enlarged on the imaging surface of the CCD 45 to an appropriate size for observation.

【0031】上記の観察系によりビームスポットの形状
を見ながら、コマ収差が小さくなるよう、レンズホルダ
12をレンズホルダ11に対して摺動させながら平行移
動させ2群レンズ間の偏芯を調整する。この平行移動を
行う際にマイクロメータ等の微少送り機構を利用するこ
とにより高精度な位置決めが可能となる。
While observing the shape of the beam spot by the above-mentioned observation system, the lens holder 12 is slid relative to the lens holder 11 and moved in parallel so as to reduce the coma aberration, and the eccentricity between the second group lenses is adjusted. . When performing this parallel movement, it is possible to perform highly accurate positioning by using a micro feed mechanism such as a micrometer.

【0032】(ステップ4)レンズ間の偏芯調整が終了
した時点で、第1のホルダ12に対して第2のホルダ1
3を接着固定する。
(Step 4) When the eccentricity adjustment between the lenses is completed, the second holder 1
3 is adhered and fixed.

【0033】以上の手順を行うことにより、2群レンズ
について2枚のレンズ間の傾き、偏芯について精度良く
組み立てることが可能となる。
By performing the above procedure, it becomes possible to assemble the two-group lens with high accuracy with respect to the inclination and decentering between the two lenses.

【0034】なお、本実施の形態ではビームスポットの
形状を見ながらレンズ間の偏芯の調整を行う構成として
いるが、干渉計を使用して波面収差を測定しながら、レ
ンズ間の偏芯調整を行う構成としても良い。
In this embodiment, the eccentricity between the lenses is adjusted while observing the shape of the beam spot. However, the eccentricity between the lenses is adjusted while measuring the wavefront aberration using an interferometer. It may be configured to perform.

【0035】また、本実施の形態のレンズ鏡筒はレンズ
間隔を調整するための機構を有していないため、あらか
じめ2枚のレンズペアに対して、最も球面収差が小さく
なる最適レンズ間隔と、各ホルダの形状を測定してお
き、ホルダのレンズの当たり面の間隔が上記最適レンズ
間隔とほぼ等しくなっているホルダとレンズの組み合わ
せを選定し、組み立て・調整を行うことによりレンズ間
隔・レンズ間の傾き・レンズ間の偏芯の誤差の少ない2
群対物レンズを作成することが可能になる。また、最適
レンズ間隔を測定する代わりに、それぞれのレンズの焦
点距離を測定しておくことにより最適なホルダとレンズ
の組み合わせを選択することも可能である。
Further, since the lens barrel of the present embodiment does not have a mechanism for adjusting the lens interval, the optimum lens interval for which the spherical aberration is the smallest for the two lens pairs in advance, By measuring the shape of each holder and selecting the combination of the holder and lens in which the distance between the contact surfaces of the lens of the holder is almost equal to the above-mentioned optimum lens distance, and performing the assembly and adjustment, There is little error in tilt and decentering between lenses 2
It becomes possible to create a group objective lens. Further, instead of measuring the optimum lens interval, it is also possible to select the optimum holder-lens combination by measuring the focal length of each lens.

【0036】また、あらかじめ2枚のレンズペアに対し
て、最も球面収差が小さくなる最適レンズ間隔と、各ホ
ルダの形状を測定しておき、ホルダにレンズを接着固定
する際にレンズ間隔を調整しておくことにより、レンズ
間隔・レンズ間の傾き・レンズ間の偏芯の誤差の少ない
2群対物レンズを作成することが可能になる。
Also, for two lens pairs, the optimum lens distance that minimizes the spherical aberration and the shape of each holder are measured in advance, and the lens distance is adjusted when the lenses are bonded and fixed to the holder. This makes it possible to create a two-group objective lens with less error in lens spacing, lens inclination, and lens decentering.

【0037】また、本実施の形態の構成では2つのホル
ダにそれぞれレンズを固定する構成としているが、第1
のホルダまたは第2のホルダに2群レンズの光軸方向へ
の間隔調整機構(例えば特開平10−255290公報
のような構成)を具備させることにより、レンズおよび
ホルダ加工公差・接着固定時に生じる誤差等により発生
するレンズ間隔のずれを吸収することができる。例え
ば、第2のホルダ13に間隔調整機構を具備させる構成
について図8を参照して説明する。
In the structure of this embodiment, the lens is fixed to each of the two holders.
By providing the second holder or the second holder with a mechanism for adjusting the distance between the second lens group and the second lens group in the direction of the optical axis (for example, a structure as disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 10-255290), an error caused when the lens and the holder are processed and adhered and fixed It is possible to absorb the deviation of the lens interval caused by the above. For example, a configuration in which the second holder 13 is provided with a gap adjusting mechanism will be described with reference to FIG.

【0038】この間隔調整機構は、第2のレンズ11を
保持する略筒状のボビン70と、ボビン70との間に空
隙部71を設けて配設されるヨーク72と、ボビン70
の外周部に対して巻装されたコイル73と、ヨーク72
に取り付けられ、かつコイル73に離間されて配設され
ているマグネット74と、ボビン70とヨーク72とを
機械的に連結しているバネ75とから構成される。そし
て、コイル73とマグネット74との間で発生するロー
レンツ力によって、光軸方向に自由度を有して弾性的に
支持されている第2のレンズ11を変位駆動可能として
いる。すなわち、2枚のレンズ間の間隔を調整すること
ができる。
This interval adjusting mechanism has a substantially cylindrical bobbin 70 for holding the second lens 11, a yoke 72 provided with a gap 71 between the bobbin 70, and the bobbin 70.
The coil 73 wound around the outer peripheral portion of the
And a spring 75 that mechanically connects the bobbin 70 and the yoke 72 to each other. Then, the Lorentz force generated between the coil 73 and the magnet 74 makes it possible to displace and drive the second lens 11 which is elastically supported with a degree of freedom in the optical axis direction. That is, the distance between the two lenses can be adjusted.

【0039】また、レンズホルダの形状は本実施の形態
に挙げた形状に限られるものではなく、2枚のレンズ間
の偏芯・傾き調整を、1つの面上での平行移動・回転移
動にて行う形状であれば良い。
The shape of the lens holder is not limited to the shape described in this embodiment, and the eccentricity / tilt adjustment between the two lenses can be performed by parallel movement / rotational movement on one surface. Any shape can be used.

【0040】[0040]

【発明の効果】本発明の光学ピックアップ用対物レンズ
の調整方法によれば、2枚のレンズの傾き、偏芯調整を
簡単に且つ精密に行うことができる。
According to the method of adjusting the objective lens for the optical pickup of the present invention, the inclination and decentering of the two lenses can be easily and precisely adjusted.

【0041】また、レンズ間の偏芯の調整を行う際に2
群レンズのコマ収差が最小になるように調整することに
より、波面収差の良好な2群対物レンズを得ることがで
きる。
When adjusting the eccentricity between the lenses,
By adjusting so that the coma aberration of the group lens is minimized, it is possible to obtain a two-group objective lens having excellent wavefront aberration.

【0042】さらに、各レンズホルダに対してホルダ同
士の接触面とレンズの間の傾きを、それぞれ測定し、上
記傾きが略等しい組み合わせのレンズユニット(レンズ
ホルダ+レンズ)を選別して使用することで、2枚のレ
ンズ間の傾きを0に近づけることができる。
Further, for each lens holder, the inclination between the contact surface between the holders and the lens is measured, and the lens units (lens holder + lens) having a combination having substantially the same inclination are selected and used. Thus, the inclination between the two lenses can be brought close to zero.

【0043】本発明の光学ピックアップ用対物レンズに
よれば、レンズ間の相対位置調整についてホルダ同士の
接触する平面内での3軸調整が可能となる。
According to the objective lens for an optical pickup of the present invention, it is possible to adjust the relative position between the lenses in three axes within a plane where the holders contact each other.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の一実施の形態の光学ピックアップ用対
物レンズの構成を表す模式図である。
FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration of an objective lens for an optical pickup according to an embodiment of the present invention.

【図2】図1における第1のホルダの構成を表す拡大模
式図である。
FIG. 2 is an enlarged schematic diagram showing a configuration of a first holder in FIG.

【図3】図1における第2のホルダの構成を表す拡大模
式図である。
FIG. 3 is an enlarged schematic diagram showing a configuration of a second holder in FIG.

【図4】2枚のレンズ間に傾きがある場合を説明する図
である。
FIG. 4 is a diagram illustrating a case where there is an inclination between two lenses.

【図5】本発明の回転調整によりレンズ間の傾きを補正
する様子を説明する図である。
FIG. 5 is a diagram illustrating a manner of correcting the inclination between lenses by the rotation adjustment of the present invention.

【図6】偏芯調整を行うビームスポット観測系を表す模
式図である。
FIG. 6 is a schematic diagram showing a beam spot observation system for performing eccentricity adjustment.

【図7】従来の2群レンズを説明する模式図である。FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a conventional second group lens.

【図8】2群レンズの間隔調整機構を説明する模式図で
ある。
FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a space adjustment mechanism for a second group lens.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 第1のレンズ 11 第2のレンズ 12 第1のレンズホルダ(第1のホルダ) 13 第2のレンズホルダ(第2のホルダ) 12b,13a 接触面 10 First lens 11 Second lens 12 First lens holder (first holder) 13 Second lens holder (second holder) 12b, 13a contact surface

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G11B 7/08 - 7/22 G02B 7/00 - 7/02 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (58) Fields surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) G11B 7/ 08-7/22 G02B 7/ 00-7/02

Claims (12)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 第1のレンズと、光学記録媒体に対向す
る対向面を有する第2のレンズとから構成される2群レ
ンズを有する光学ピックアップ用対物レンズの調整方法
において、 第1のレンズを第1のレンズホルダに固定し、 第2のレンズを第2のレンズホルダに固定し、 第1のレンズホルダと第2のレンズホルダと、を光軸に
略垂直な接触面において接触させ、前記接触面に垂直な
軸を中心として回転させて第1のレンズと第2のレンズ
間の相対的な傾きを調整するとともに、第1のレンズホ
ルダに対して第2のレンズホルダを前記接触面内にて相
対的に平行移動させることにより第1のレンズと第2の
レンズの偏芯を調整することを特徴とする光学ピックア
ップ用対物レンズの調整方法。
1. A method of adjusting an objective lens for an optical pickup having a second lens group including a first lens and a second lens having a facing surface facing the optical recording medium. The first lens holder is fixed to the second lens holder, the second lens is fixed to the second lens holder, and the first lens holder and the second lens holder are brought into contact with each other at a contact surface substantially perpendicular to the optical axis. with adjusting the relative inclination between the first lens and the second lens is rotated around the axis perpendicular to the contact surface, the contact of the second lens holder with respect to the first lens holder A method for adjusting an objective lens for an optical pickup, characterized in that the eccentricity of the first lens and the second lens is adjusted by relatively moving in parallel in the plane.
【請求項2】 請求項1に記載の光学ピックアップ用対
物レンズの調整方法において、 偏芯の調整を行う際に、前記2群レンズのコマ収差が最
小になるように調整することを特徴とする光学ピックア
ップ用対物レンズの調整方法。
2. The method of adjusting an objective lens for an optical pickup according to claim 1, wherein when the decentering is adjusted, the coma aberration of the second group lens is adjusted to be minimum. Adjustment method of objective lens for optical pickup.
【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の光学ピ
ックアップ用対物レンズの調整方法において、 第1のレンズホルダに第1のレンズを固定した第1レン
ズユニットと、第2のレンズホルダに第2のレンズを固
定した第2レンズユニットについて、それぞれ前記接触
面と保持するレンズの間の傾きを測定し、 該傾きが略等しい第1のレンズユニットと第2のレンズ
ユニットの組み合わせを選別して使用することを特徴と
する光学ピックアップ用対物レンズの調整方法。
3. The method of adjusting an objective lens for an optical pickup according to claim 1, wherein the first lens unit has a first lens fixed to the first lens holder, and the second lens holder has a second lens unit. For the second lens unit to which the second lens is fixed, the inclination between the contact surface and the lens to be held is measured, and a combination of the first lens unit and the second lens unit having substantially the same inclination is selected. A method for adjusting an objective lens for an optical pickup, the method comprising:
【請求項4】 第1のレンズと、光学記録媒体に対向す
る対向面を有する第2のレンズとから構成される2群レ
ンズを有する光学ピックアップ用対物レンズにおいて、 第1のレンズを保持する第1のレンズホルダと、第2の
レンズを保持する第2のレンズホルダと、を有し、 第1のレンズホルダと第2のレンズホルダは、それぞれ
光軸に対して略垂直な平面を有し、 該平面において第1のレンズホルダと第2のレンズホル
ダが接触しており、該平面に垂直な軸を中心として第1
のレンズホルダと第2のレンズホルダとを回転させて第
1のレンズと第2のレンズ間の相対的な傾きが調整され
るとともに、第1のレンズホルダに対して第2のレンズ
ホルダを該平面内にて相対的に平行移動させることによ
り第1のレンズと第2のレンズの偏芯が調整されること
を特徴とする光学ピックアップ用対物レンズ。
4. An objective lens for an optical pickup having a second group lens composed of a first lens and a second lens having a facing surface facing the optical recording medium, the first lens holding the first lens. 1 lens holder and a 2nd lens holder holding a 2nd lens, and the 1st lens holder and the 2nd lens holder have a plane substantially perpendicular to an optical axis, respectively. , The first lens holder and the second lens holder are in contact with each other in the plane, and the first lens holder is in contact with the first lens holder about the axis perpendicular to the plane.
By rotating the second lens holder and the second lens holder.
The relative tilt between the first and second lens is adjusted
And the second lens with respect to the first lens holder
By moving the holder relative to each other in the plane,
An objective lens for an optical pickup, wherein the eccentricity of the first lens and the second lens is adjusted .
【請求項5】 その周辺に、光軸に略垂直な第1の平面
を有する第1のレンズと、 その周辺に、光軸に略垂直な第2の平面を有し、光学記
録媒体に対向する対向面を有する第2のレンズと、 前記第1の平面と接する第1の面と、前記第2の平面と
接する第2の面を有するとともに、前記第1の面または
前記第2の面と同一または別の面であって、光軸に略垂
直な第3の平面を有する鏡筒とを備え、 部品組立時において前記第3の平面上で前記第1および
第2のレンズが相対的に水平移動調整および回転調整可
能であることを特徴とする対物レンズ鏡筒。
5. A first plane, which is substantially perpendicular to the optical axis, is provided around the first plane.
A first lens having an optical axis and a second plane around the first lens, which is substantially perpendicular to the optical axis.
A second lens having a facing surface facing the recording medium, a first surface in contact with the first flat surface, and the second flat surface
And a second surface in contact with the first surface or
The surface is the same as or different from the second surface, and is substantially perpendicular to the optical axis.
A lens barrel having a straight third plane, and the first and the third planes on the third plane during component assembly.
Second lens can be adjusted horizontally and relatively
The objective lens barrel characterized by being capable.
【請求項6】 前記第1のレンズに対して前記第2のレ
ンズを、前記第3の平面内にて相対的に回転移動させる
ことにより前記第1のレンズと前記第2のレンズの相対
的な傾きを調整し、 前記第1のレンズに対して前記第2のレンズを、前記第
3の平面内にて相対的に平行移動させることにより前記
第1のレンズと前記第2のレンズの偏芯を調整すること
を特徴とする、請求項5に記載の対物レンズ鏡筒を用い
た対物レンズ鏡筒の調整方法。
6. The second lens with respect to the first lens.
The lens relatively rotationally in the third plane.
The relative distance between the first lens and the second lens
The inclination of the second lens with respect to the first lens with respect to the first lens.
By relatively moving in parallel in the plane of 3,
Adjusting the eccentricity of the first lens and the second lens
The objective lens barrel according to claim 5, wherein
How to adjust the objective lens barrel.
【請求項7】 その周辺に、光軸に略垂直な第1の平面
を有する第1のレンズと、 その周辺に、光軸に略垂直な第2の平面を有し、光学記
録媒体に対向する対向面を有する第2のレンズと、 前記第1のレンズを保持する第1のホルダと、 前記第2のレンズを保持する第2のホルダとを備え、 前記第1のホルダと前記第2のホルダが光軸に略垂直な
平面において接触しており、 前記2枚のレンズの位置合せをする際に、 部品組立時において前記平面上にて前記2つのホルダを
相対的に平行移動および光軸を略中心とした回転移動す
ることが可能であることを特徴とする対物レンズ鏡筒。
7. A first plane, which is substantially perpendicular to the optical axis, is provided around the first plane.
A first lens having an optical axis and a second plane around the first lens, which is substantially perpendicular to the optical axis.
Comprising a second lens having a facing surface that faces the recording medium, a first holder for holding the first lens, and a second holder for holding the second lens, the first holder And the second holder is substantially perpendicular to the optical axis.
The two holders are in contact with each other on a plane, and when the two lenses are aligned, the two holders are placed on the plane when the parts are assembled.
Relative translation and rotational movement about the optical axis
An objective lens barrel characterized by being capable of
【請求項8】 前記第1のホルダに対して前記第2のホ
ルダを、前記光軸に略垂直な平面内にて相対的に回転移
動させることにより前記第1のレンズと前記第2のレン
ズの相対的な傾きを調整し、 前記第1のレンズホルダに対して前記第2のレンズホル
ダを、光軸に略垂直な平面内にて相対的に平行移動させ
ることにより前記第1のレンズと前記第2のレンズの偏
芯を調整することを特徴とする、請求項7に記載の対物
レンズ鏡筒を用いた対物レンズ鏡筒の調整方法。
8. The second holder with respect to the first holder.
Rotate the rudder relatively in a plane substantially perpendicular to the optical axis.
By moving the first lens and the second lens.
Of the second lens holder with respect to the first lens holder by adjusting the relative inclination of the lens holder.
By moving the mirror relatively in a plane substantially perpendicular to the optical axis.
The polarization of the first lens and the second lens.
Objective according to claim 7, characterized in that the core is adjusted.
A method for adjusting an objective lens barrel using a lens barrel.
【請求項9】 前記偏芯の調整を行なう際に2群レンズ
のコマ収差が最小となるように調整することを特徴とす
る、請求項6または8に記載の対物レンズ鏡筒の調整方
法。
9. A second lens group when adjusting the decentering.
Is adjusted so that the coma aberration of
9. The method for adjusting the objective lens barrel according to claim 6 or 8.
Law.
【請求項10】 前記第1のホルダに前記第1のレンズ
を固定した第1のレンズユニットと、前記第2のホルダ
に前記第2のレンズを固定した第2のレンズユニットに
対して、前記第1および第2のホルダ同士の接触面と前
記第1および第2のレンズとの間の傾きをそれぞれ測定
し、 前記傾きが略等しい第1のレンズユニットと前記第2の
レンズユニットの組合せを選別して使用することを特徴
とする、請求項8または9に記載の対物レンズ鏡筒の調
整方法。
10. The first lens in the first holder
A first lens unit having a fixed lens and the second holder
To the second lens unit with the second lens fixed to
In contrast, the contact surface between the first and second holders and the front
Measures the tilt between the first and second lenses, respectively
And, said inclination substantially equal first lens unit and the second
Characterized by selecting and using combinations of lens units
The adjustment of the objective lens barrel according to claim 8 or 9,
Alignment method.
【請求項11】 前記第1のレンズと前記第2のレンズ
の間隔を調整するための間隔調整機構を前記第1のホル
ダまたは前記第2のホルダの少なくとも一方が有するこ
とを特徴とする、請求項5または7に記載の対物レンズ
鏡筒。
11. The first lens and the second lens
An interval adjusting mechanism for adjusting the interval of the first holder.
Or at least one of the second holders
The objective lens according to claim 5 or 7, characterized in that
Lens barrel.
【請求項12】 前記第1および第2の平面は、前記第
1および第2のレンズの製造時にそれぞれのレンズのレ
ンズ面形成と同時に形成されることを特徴と する、請求
項5または7に記載の対物レンズ鏡筒。
12. The first and second planes are the first and second planes.
When manufacturing the first and second lenses,
Claim , characterized in that it is formed at the same time as the surface formation.
Item 5. The objective lens barrel according to Item 5 or 7.
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