專利名稱::物鏡、光學頭及光盤裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
:本發(fā)明涉及具備波長相互不同的多個光源,對多種光盤等信息記錄介質(zhì)以光學方式進行信息的記錄或再生的光學頭;光學頭中所使用的物鏡及具備光學頭的光盤裝置。
背景技術(shù):
:近年來,伴隨著發(fā)射藍紫色激光的半導體激光器的實用化,盤徑與CD(CompactDisc)或DVD(DigitalVersatileDisc)相同、作為更高密度/大容量的光信息記錄介質(zhì)(以下還稱作光盤)的Blu—ray(以下稱作BD)被實用化。BD是能夠利用波長400nm左右的藍紫色激光光源和數(shù)值孔徑(NumericalAperture、NA)高至0.85的物鏡,進行信息的記錄或再生的、保護基板厚度約為0.1mm的光盤。"保護基板厚度"是指存在于激光入射側(cè)的光盤的表面到信息記錄層之間的、透明層(保護基板)的厚度。另外,正在研究開發(fā)一種同樣利用了波長為400nm左右的藍紫色激光光源、和數(shù)值孔徑為0.65的物鏡的、保護基板厚度約為0.6mm的高密度光盤(將這些利用藍紫色激光光源來進行記錄或再生的光盤統(tǒng)稱為高密度光盤)。因此,提出了一種利用一塊物鏡使波長分別不同的激光,聚光到保護基板厚度各不相同的光盤的信息記錄層,來進行信息的記錄及再生的、具有互換性的光學頭。專利文獻1公開了一種用于作為進行高密度光盤和DVD的記錄或再生的光學頭的物鏡,例如使用了圖28所示的、由合成樹脂材料或玻璃材料形成的基準透鏡101a、和密接于該基準透鏡101a的由紫外線硬化樹脂材料形成的密接透鏡101b所構(gòu)成的復(fù)合透鏡,作為物鏡101的光學頭。在圖28中,示出了基準透鏡101a的光源側(cè)的面111、作為基準透鏡101a的光盤側(cè)的面且作為密接透鏡101b的光源側(cè)的面的密接面112、和密接透鏡101b的光盤側(cè)的面113。根據(jù)該現(xiàn)有例,能夠?qū)t色激光和藍紫色激光這兩種波長的激光,補償因波長的不同而產(chǎn)生的像差。另外,在專利文獻2中公開了一種利用了波長405nm左右、波長655nm左右及波長785nm左右的三種波長的激光,分別在保護基板厚度不同的光盤中具有衍射極限性能的、具備高的光學特性的光學頭用物鏡。在該現(xiàn)有例中,如圖29所示,利用由基準透鏡201a,和密接或近似密接、接合或粘接于基準透鏡201a的光盤側(cè)的面212的、材質(zhì)與基準透鏡201a不同的密接透鏡201b構(gòu)成的物鏡201,能夠進行利用藍紫色激光的高密度的光盤、DVD、CD的記錄或再生。以上,兩個現(xiàn)有例中公開的物鏡利用基準透鏡與密接透鏡的折射率和色散之差,僅僅通過透鏡的折射力而對相互不同的2個或3個波長,補償像差。因此,與利用了衍射的物鏡相比,幾乎沒有光量的損耗,針對所有的波長能夠獲得高的透過效率。專利文獻l:特開2000—90477號公報專利文獻2:國際公開第2004/053557號公開文本在現(xiàn)有技術(shù)中,沒有考慮波長色散補償性能,而且,難以充分獲得因光盤的保護基板厚度的差異所產(chǎn)生的球面像差的校正效果。例如,在專利文獻1中記錄有針對藍紫色激光的波面像差和針對紅色激光的波面像差。但是,沒有言及該波面像差的最佳像點位置的移動,因此,不能說考慮了波長色散補償性能。并且,沒有敘述與進行記錄或再生的光盤的保護基板的厚度、物鏡的數(shù)值孔徑相關(guān)的具體內(nèi)容,是否能夠充分獲得因光盤的保護基板厚度的差異而產(chǎn)生的球面像差的校正效果也不明了。這些在記錄型光學頭中有可能尤其成為問題。另外,由于專利文獻1沒有言及利用波長785nm左右的紅外激光的CD的記錄或再生,所以,對于高密度光盤、DVD及CD的記錄或再生,不具有互換性能。另一方面,專利文獻2所公開的現(xiàn)有例的實施例15敘述了利用由玻璃材料形成的基準透鏡和由樹脂材料形成的密接透鏡所構(gòu)成的物鏡的、與高密度光盤、DVD、CD對應(yīng)的信息的記錄或再生的互換性能。但是,如果根據(jù)專利文獻2的實施例1,則相對于藍紫色激光的中心波長為405nm下的波長士lnm的變動,RMS波面像差的最佳像點位置的變動為1um以上,很大。這無法充分實現(xiàn)波長色散補償性能。此外,在專利文獻2的實施例6及7中,雖然公開了波長色散補償性能良好的物鏡的設(shè)計例,但對于該物鏡而言,基準透鏡及密接透鏡都是玻璃材料,沒有言及其具體的制作方法?,F(xiàn)實的情況是在高精度成形兩個玻璃透鏡的基礎(chǔ)上,通過接合或粘結(jié)來制作物鏡是困難的。而且,專利文獻2的實施例7公開了在CD及DVD的記錄或再生時,使激光作為發(fā)散光入射到物鏡中。不過,由于CD的物距為19.5mm,非常小,所以,構(gòu)成實際的光學頭是非常困難的。實際上沒有言及光學頭的具體構(gòu)成。并且,對于伴隨著高密度光盤用激光的中心波長的離散而產(chǎn)生的球面像差而言,波長離散土5nm時所產(chǎn)生的球面像差(色球面像差)超過100m入。但是,在專利文獻2的實施例1中沒有針對這個重要問題的見解,沒有涉及色球面像差的補償方法。另外,由于專利文獻2所記載的光學頭中,三波長各自的物距不同,所以,光學頭上的各波長的發(fā)光點及受光點的配置構(gòu)成等變得復(fù)雜。但對于這樣的課題沒有言及任何內(nèi)容。例如,根據(jù)專利文獻2的實施例7,CD與DVD的物距分別為20nm和38nm,非常小。這種光學頭的構(gòu)成尚未被公開,其實現(xiàn)性不明了。此外,從規(guī)避物鏡與光盤的撞擊的觀點出發(fā),優(yōu)選物鏡相對于CD的動作距離(WorkingDistance;WD)越大越好。但是,根據(jù)專利文獻2的實施例4,物鏡的動作距離最大也不過0.38mm左右,作為記錄型CD的光學頭所使用的物鏡是不充足的。
發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明的目的在于,提供一種具有良好的波長色散補償性能,且對高密度光盤、DVD、CD等多個種類的光盤補償包含波長的變動的各種像差,能夠獲得良好的記錄或再生特性的物鏡、光學頭及光盤裝置(驅(qū)動器)。本發(fā)明的物鏡被組裝于光學頭。所述物鏡包括按照相互的光軸一致的方式被實質(zhì)上密接的第一透鏡及第二透鏡,且整體作為凸透鏡發(fā)揮功能,所述第一透鏡及所述第二透鏡分別具有包括光軸的中心部分、和位于所述中心部分的周圍的周邊部分,所述第一透鏡的中心部分作為凸透鏡發(fā)揮功能,所述第二透鏡的中心部分作為凹透鏡發(fā)揮功能,在將所述第一透鏡的d線(波長587.56nm)處的折射率設(shè)為ndl,將利用d線、F線(波長486.13nm)以及C線(波長656.56nm)的折射率所表示的阿貝數(shù)設(shè)為udl,將所述第二透鏡的d線的折射率設(shè)為nd2,將利用d線、F線以及C線的折射率所表示的阿貝數(shù)設(shè)為ud2時,滿足ndl〉nd2且udl>ud2。也可以是,所述折射率ndl滿足1.60<ndl<1.85,所述折射率nd2滿足1.45<nd2<1.60,所述阿貝數(shù)udl滿足40〈ud1〈60,且所述阿貝數(shù)ud2滿足20<ud2<40。也可以是,所述第一透鏡和所述第二透鏡接合或粘接在一起。也可以具備對所述第一透鏡和所述第二透鏡進行實質(zhì)上密接、保持的夾具。也可以是,所述第一透鏡由玻璃材料形成,所述第二透鏡由樹脂材料形成。也可以是,所述樹脂材料的玻璃轉(zhuǎn)變溫度為300度以下。也可以是,所述第二透鏡由紫外線硬化樹脂形成。也可以是,所述樹脂材料是聚碳酸酯。也可以是,所述第一透鏡和所述第二透鏡由玻璃材料形成。也可以是,所述第一透鏡和所述第二透鏡由玻璃轉(zhuǎn)變溫度相互不同的玻璃材料形成。也可以是,所述第一透鏡的玻璃材料的玻璃轉(zhuǎn)變溫度與所述第二透鏡的玻璃材料的玻璃轉(zhuǎn)變溫度之差為200度以上。也可以是,所述物鏡具有與所述光軸相交的三個透鏡面,即不與所述第二透鏡相面對一側(cè)的、為所述第一透鏡的透鏡面的第一透鏡面;構(gòu)成實質(zhì)上密接的所述第一透鏡和所述第二透鏡的交界的第二透鏡面;以及不與所述第一透鏡相面對一側(cè)的、為所述第二透鏡的透鏡面的第三透鏡面,所述第一透鏡面、所述第二透鏡面及所述第三透鏡面的至少一個透鏡面的有效區(qū)域中,包含光軸的中央有效區(qū)域和位于所述中央?yún)^(qū)域的周圍的周邊有效區(qū)域,由不同的非球面形狀形成。也可以是,對于所述第一透鏡面、所述第二透鏡面及所述第三透鏡面而言,各自的所述中央?yún)^(qū)域和所述周邊區(qū)域由不同的非球面形狀形成。也可以是,在將與所述第二透鏡面的在有效直徑內(nèi)的面上的任意點相接的切平面,和與光軸垂直的平面即基準平面所成的角度設(shè)為e時,在所述第二透鏡面的中央有效區(qū)域和周邊有效區(qū)域的交界處,所述e的值發(fā)生變化。也可以是,在所述第二透鏡面的中央有效區(qū)域和周邊有效區(qū)域的交界處,所述e的絕對值及符號的至少一方發(fā)生變化。也可以是,在所述第一透鏡面、所述第二透鏡面及所述第三透鏡面的至少一個透鏡面所具有的所述中央?yún)^(qū)域和所述周邊區(qū)域的交界處,設(shè)置有光學性的階差。也可以是,所述第一透鏡面的周邊有效區(qū)域,具備使規(guī)定波長的光以80。%以上的衍射效率衍射的衍射構(gòu)造。本發(fā)明的光學頭具備發(fā)射不同波長的光的多個光源;以及使從所述多個光源中的一個發(fā)射的光收斂的所述物鏡。也可以是,所述光學頭中具備的物鏡,利用所述中心部分及所述周邊部分,使來自所述多個光源中的第一光源的光收斂,實質(zhì)上僅利用所述中心部分,使來自所述多個光源中的第二光源的光收斂。也可以是,所述第一光源與所述第二光源相比,發(fā)射較短波長的光。也可以是,所述光學頭還具備變換部,所述變換部,根據(jù)光的波長將所述光變換為近似平行光、發(fā)散光或收斂光,并使其入射到所述物鏡中。也可以是,所述變換部,將從所述第一光源發(fā)射出的光變換為近似平行光。也可以是,所述變換部,將從所述第二光源發(fā)射出的光變換為收斂光、發(fā)散光或近似平行光。也可以是,所述光學頭還具備第三光源,所述第三光源,與所述第一光源和所述第二光源相比,發(fā)射出更長波長的光,所述變換部,將從所述第三光源發(fā)射出的光變換為發(fā)散光。也可以是,所述光學頭還具備根據(jù)從光源發(fā)射出的光的波長,來限制所述光的光束直徑的孔徑限制部。也可以是,所述光學頭還具備第三光源,所述第三光源,與所述第一光源和所述第二光源相比,發(fā)射出更長波長的光,所述第一光源發(fā)射波長入1的光,所述第二光源發(fā)射波長入2的光,所述第三光源發(fā)射波長入3的光,所述波長入1、所述波長A2及所述波長A3滿足350nm〈入K450nm,600nm〈X2<700nm,700nm〈A3<850醒。也可以是,所述光學頭還具備變換部,用于將所述波長入l的光變換為近似平行光,將所述波長入2的光變換為收斂光,將所述波長入3的光變換為發(fā)散光并使其入射到所述物鏡中。也可以是,所述光學頭還具備用于校正色像差的色像差校正元件,所述色像差校正元件對伴隨著所述波長A1的光的波長變動而產(chǎn)生的所述物鏡的色像差進行校正。也可以是,在通過所述物鏡聚光波長A3的光時,所述物鏡的有效區(qū)域內(nèi)的任意點與被聚光了光的光記錄介質(zhì)的間隔W,遠離0.30mm以上。也可以是,當使所述波長A1的光聚光于光記錄介質(zhì)時,在所述光的焦點處因光記錄介質(zhì)的光透過層的厚度而產(chǎn)生球面像差,所述變換部使所述波長入1的光的焦點處產(chǎn)生的球面像差變化。也可以是,所述變換部具備準直透鏡,其至少使所述波長A1的光作為近似平行光入射到所述物鏡;以及驅(qū)動部,其基于與所發(fā)射的光的波長相對應(yīng)的驅(qū)動信號,使所述準直透鏡沿光軸方向移動。也可以是,在把能夠使所述波長A1的光作為近似平行光入射到所述物鏡中的所述準直透鏡的位置設(shè)為基準位置時,所述驅(qū)動部,根據(jù)與所述波長入2的光對應(yīng)的驅(qū)動信號,使所述準直透鏡從所述基準位置向所述物鏡的方向移動,從而將所述波長入2的光入射到所述物鏡中,根據(jù)與所述波長入3的光對應(yīng)的驅(qū)動信號,使所述準直透鏡從所述基準位置向與所述物鏡相反的方向移動,從而將所述波長A3的光入射到所述物鏡中。也可以是,所述變換部,至少利用折射率分布可變材料構(gòu)成,所述折射率分布可變材料的折射率分布,因與所發(fā)射的光的波長相對應(yīng)地從外部施加的電場、磁場或熱,而變化。也可以是,所述變換部,是利用折射率不同的多種非混合性液體構(gòu)成的透鏡,所述多種非混合性液體的界面,對應(yīng)于所發(fā)射的光的波長,其曲率發(fā)生變化。也可以是,所述第二光源及所述第三光源被配置在大致相同的位置也可以是,所述第二光源及所述第三光源被一體化。也可以是,在所述第一光路與所述變換部之間、且只有所述波長入l的光通過的光路上,還具備具有負焦距的中繼透鏡。也可以是,在所述色像差校正元件中設(shè)置有相位階差,所述相位階差構(gòu)成為,所述波長入l的光透過所述相位階差時所,生的光路長度之差為所述波長入i的約io倍,由此,可以校正因所述波長A'i的光的波長變動而在所述光的焦點位置產(chǎn)生的球面像差。也可以是,還具備對于所述波長A1的光的一部分而言作為相位階差發(fā)揮功能的光學元件,所述相位階差構(gòu)成為所述波長A1的光透過所述相位階差時所產(chǎn)生的光路長度之差為所述波長A1的約10倍,由此,可以校正因所述波長入1的光的波長變動而在所述光的焦點位置產(chǎn)生的球面像差。也可以是,伴隨著所述波長A1的光的波長變動而產(chǎn)生的球面像差中,所述變換部主要校正三次球面像差,所述相位階差主要校正次數(shù)為五次以上的球面像差。也可以是,本發(fā)明的光學驅(qū)動器具備所述光學頭、用于旋轉(zhuǎn)驅(qū)動光記錄介質(zhì)的電機、以及控制所述光學頭和所述電機的控制部。也可以是,本發(fā)明的物鏡被組裝于光學頭。所述物鏡包括按照相互的光軸一致的方式被實質(zhì)上密接的第一透鏡及第二透鏡,并且整體作為凸透鏡發(fā)揮功能。所述第一透鏡及所述第二透鏡分別具有包含光軸的中心部分;以及位于所述中心部分的周圍的周邊部分。所述第一透鏡的中心部分作為凸透鏡發(fā)揮功能,所述第二透鏡的中心部分作為凹透鏡發(fā)揮功能,與所述光軸相交的、所述物鏡的至少一個透鏡面,具有包含所述光軸的中央有效區(qū)域以及不包含所述光軸的周邊有效區(qū)域,所述中央有效區(qū)域和所述周邊有效區(qū)域分別形成為由不同的非球面所系數(shù)表示的非球面形狀。也可以是,由所述第一透鏡及所述第二透鏡規(guī)定不與所述第二透鏡相面對的一側(cè)的、為所述第一透鏡的透鏡面的第一透鏡面;構(gòu)成實質(zhì)上密接的所述第一透鏡和所述第二透鏡的交界的第二透鏡面;以及不與所述第一透鏡相面對的一側(cè)的、為所述第二透鏡的透鏡面的第三透鏡面,所述第一透鏡面、所述第二透鏡面及所述第三透鏡面的至少一個透鏡面的有效區(qū)域中,包含光軸的中央?yún)^(qū)域和位于所述中央?yún)^(qū)域的周圍的周邊區(qū)域由不同的非球面形狀形成。也可以是,對于所述第一透鏡面、所述第二透鏡面及所述第三透鏡面而言,各自的所述中央?yún)^(qū)域和所述周邊區(qū)域,由不同的非球面形狀形成。也可以是,在將與所述第二透鏡面的有效直徑內(nèi)的面上的任意點相接的切平面,與垂直于光軸的平面即基準平面所成的角度,設(shè)為e時,在所述第二透鏡面的中央有效區(qū)域和周邊有效區(qū)域的交界處,所述e的值發(fā)生變化。也可以是,在所述第二透鏡面的中央有效區(qū)域和周邊有效區(qū)域的交界處,所述e的絕對值及符號的至少一方發(fā)生變化。也可以是,在所述第一透鏡面、所述第二透鏡面及所述第三透鏡面的至少一個透鏡面所具有的所述中央?yún)^(qū)域和所述周邊區(qū)域的交界處,設(shè)置有光學性的階差。也可以是,所述第一透鏡面的周邊有效區(qū)域,具備使規(guī)定波長的光以80。%以上的衍射效率衍射的衍射構(gòu)造。根據(jù)本發(fā)明,可以獲得相對于BD等高密度光盤、DVD、CD具有衍射制性能、且波長色散補償性能出色的物鏡。由于如果采用該物鏡,則可以簡化光學頭的構(gòu)成,所以,可以使光學頭小型化。結(jié)果,搭載了這種光學頭的光盤裝置也被小型化或薄型化,能夠以低成本制造。并且,這樣的光盤裝置因為物鏡的上述性能而具有出色的記錄再生性能。圖1是表示基于實施方式1的物鏡1的構(gòu)成的圖。圖2(a)(c)分別是表示利用實施方式1的物鏡1,使激光聚光到BD60、DVD70、CD80各自的信息記錄層時的光線的狀態(tài)圖。圖3是使波長405nm的激光聚光于BD60時的波面像差圖。圖4是使波長655nm的激光聚光于DVD70時的波面像差圖。圖5是使波長785nm的激光聚光于CD80時的波面像差圖。圖6是在橫軸表示入射光角度的RMS(RootMeanSquare)波面像差圖。圖7是表示基于實施方式2的物鏡21的構(gòu)成圖。圖8(a)(c)分別是表示利用實施方式2的物鏡21,使激光聚光到BD60、DVD70、CD80的各自的信息記錄層時的光線的狀態(tài)圖。圖9是使波長405nm的激光聚光于BD60時的波面像差圖。圖10是使波長655nm的激光聚光于DVD70時的波面像差圖。圖11是使波長785nm的激光聚光于CD80時的波面像差圖。圖12是在橫軸表示入射光角度的RMS波面像差圖。圖13是表示光盤為BD60時的、光學頭7內(nèi)的光路的狀態(tài)的圖。圖14是表示光盤為DVD70時的、光學頭7內(nèi)的光路的狀態(tài)的圖。圖15是表示光盤為CD80時的、光學頭7內(nèi)的光路的狀態(tài)的圖。圖16是表示光盤為BD60時的、光學頭100內(nèi)的光路的狀態(tài)的圖。圖17是表示光盤為DVD70時的、光學頭100內(nèi)的光路的狀態(tài)的圖。圖18是表示光盤為CD80時的、光學頭100內(nèi)的光路的狀態(tài)的圖。圖19(a)及(b)是表示準直透鏡46及沿光軸方向驅(qū)動準直透鏡46的驅(qū)動機構(gòu)的概略構(gòu)成的圖。圖20是表示沿光軸方向驅(qū)動準直透鏡46時的光線的狀態(tài)的圖。圖21是表示接收來自BD60的藍紫色激光時的準直透鏡46的焦距、與接收來自DVD70/CD80的紅色激光/紅外激光時的準直透鏡46的焦距的關(guān)系圖。圖22(a)及(b)是表示受光發(fā)光一體元件50的發(fā)光點的位置的圖。圖23(a)(c)是表示在準直透鏡46的物鏡側(cè)設(shè)置有折射率分布可變材料54的例子的圖。圖24是表示衍射型色像差校正元件47的例子的圖。圖25(a)(d)是表示對BD60進行記錄或再生時的波面像差圖。圖26是表示相位階差的形狀的例子的圖。圖27是表示基于實施方式5的光盤裝置30的概略構(gòu)成的圖。圖28是表示基于第一現(xiàn)有例的物鏡101的構(gòu)成圖。圖29是表示基于第二現(xiàn)有例的物鏡201的構(gòu)成圖。圖中l(wèi)一物鏡,la—基準透鏡,lb—密接透鏡,2—光源,3—光束分離器,4—準直透鏡,5—孔徑控制元件,6—受光元件,7—光學頭,lli一第一面公共區(qū)域,llo—第一面專用區(qū)域,12i—第二面公共區(qū)域,12o—第二面專用區(qū)域,13i—第三面公共區(qū)域,13o—第三面專用區(qū)域,20—光學頭,30—光盤裝置,35—光盤驅(qū)動部,36—控制部,60—BD,70—DVD,80—CD。具體實施方式下面參照附圖,對基于本發(fā)明的物鏡,組裝有該物鏡的光學頭及利用了該光學頭的光盤裝置的各實施方式進行說明。在以下將要說明的實施方式中,對所謂的與三波長對應(yīng)的光學頭進行說明。光學頭被搭載于光盤裝置(光盤驅(qū)動器),根據(jù)光盤的種類向光盤照射三波長激光的一個,將信息記錄到光盤上、或從光盤讀出信息。將光盤的種類設(shè)為BD、DVD及CD。為了簡化說明,下面信息記錄層都為一個。BD的保護基板厚度約為O.lmm。向BD記錄信息及/或從BD再生信息所利用的激光的波長,例如只要以405nm為基準包含在350nm450nm的范圍即可。與BD對應(yīng)的物鏡1的數(shù)值孔徑NA為0.85。另外,DVD的保護基板厚度約為0.6mm。與DVD對應(yīng)的激光的波長,例如只要以655nm為基準,包含在從600nm700nm的范圍即可。與DVD對應(yīng)的物鏡1的數(shù)值孔徑NA為0.60。另一方面,CD的保護基板厚度約為1.2mm。與CD對應(yīng)的激光的波長,例如只要以785nm為基準,包含在從700nm850nm的范圍即可。與CD對應(yīng)的物鏡1的數(shù)值孔徑NA為0.47。下面,基于各自的基準波長(405nm、655nm及785nm)來確定BD、DVD及CD所對應(yīng)的激光的波長。在本發(fā)明的光學頭中,三波長的激光的任意一個從公共的物鏡照向光盤。因此,該光學頭中采用了能夠使各波長的激光聚光到CD、DVD及BD的各信息記錄層的物鏡。在基于本發(fā)明的物鏡中,沒有設(shè)置用于使照射于BD的藍紫色激光衍射的衍射光柵。藍紫色激光僅通過物鏡的折射效果被聚光到BD的信息記錄層。由于不設(shè)置衍射光柵,所以,可將激光的透過效率維持接近100%。結(jié)果,可以抑制信息的記錄或再生所需要的激光功率。尤其由于在信息的記錄時需要比再生時高的功率,所以,能夠更有效地抑制電力消耗。另外,在設(shè)置了衍射光柵的物鏡中,無法對所有的波長平衡地提高透過效率。其原因在于,在使各波長的激光聚光到CD、DVD及BD的各信息記錄層時,無法針對所有的波長得到接近100%的衍射效率。雖然能夠?qū)D的衍射效率設(shè)定為接近100。%,但結(jié)果是例如DVD的衍射效率變?yōu)?0%以下。而且,由于對于衍射效率低的波長而言,激光照射時光量會降低,并且,被光盤反射的激光在受光時也會進一步降低光量,所以,為了確保必要的反射光量,必須將激光的功率設(shè)定得高。因此優(yōu)選采用不利用衍射光柵的物鏡。并且,本發(fā)明的物鏡,能夠降低激光波長的變動而引起的色像差的變動,尤其對藍紫色激光會發(fā)揮高的效果。因此,例如即使在將再生動作切換為記錄動作時藍紫色激光的波長發(fā)生了變動,根據(jù)本發(fā)明的物鏡也不易受到其影響。由此,可以總是實現(xiàn)正確的記錄/再生動作。尤其是記錄的失敗很可能導致致命性的數(shù)據(jù)損失,因此,可以實現(xiàn)正確的記錄動作是極其重要的。鑒于此,優(yōu)選采用本發(fā)明的物鏡。(實施方式1)參照圖1圖6,對本實施方式的物鏡進行詳細說明。圖1表示本實施方式的物鏡1的構(gòu)成。物鏡1被利用在向光盤的信息記錄層聚光激光而進行信息的記錄或再生的光學頭中。物鏡1針對各光盤的信息記錄層聚光與該光盤對應(yīng)波長的激光。物鏡l,具有作為第一透鏡的基準透鏡la、和作為第二透鏡的密接透鏡lb。如圖1所示,基準透鏡la和密接透鏡lb分別被劃分成包括光軸的公共區(qū)域、和公共區(qū)域外側(cè)的專用區(qū)域。"公共區(qū)域"是被設(shè)計成上述三波長的激光的任何一種公共通過的區(qū)域。另一方面,"專用區(qū)域"是被設(shè)計成僅與BD對應(yīng)的波長405nm的激光通過的區(qū)域。與DVD對應(yīng)的波長655nm的激光、及與CD對應(yīng)的波長785nm的激光僅通過公共區(qū)域。另外,鑒于包括光軸,也將公共區(qū)域稱作"中央?yún)^(qū)域",將位于中央?yún)^(qū)域周圍的專用區(qū)域稱作"周邊區(qū)域"。接著,分別對基準透鏡la及密接透鏡lb進行說明?;鶞释哥Rla中規(guī)定有作為光源側(cè)的面的第一面、和作為光盤側(cè)的面的第二面?;鶞释哥Rla的第一面被劃分為公共區(qū)域lli和專用區(qū)域llo。公共區(qū)域lli和專用區(qū)域llo如后所述,以不同的非球面形狀形成?;鶞释哥Rla的第二面被劃分成公共區(qū)域12i和專用區(qū)域12o。該公共區(qū)域12i和專用區(qū)域12o也以不同的非球面形狀形成。與基準透鏡la同樣,密接透鏡lb也規(guī)定有光源側(cè)的面和光盤側(cè)的面。密接透鏡lb的光源側(cè)的面與基準透鏡la的第二面,實質(zhì)上通過接合或粘接密接在一起。因此,可以將它們看作一個面。下面還將該面稱作密接面。在密接面中,密接透鏡lb的形狀與基準透鏡la的形狀大致一致。因此,密接透鏡lb的光源側(cè)的面的公共區(qū)域及專用區(qū)域也以不同的非球面形狀形成。密接透鏡lb的光盤側(cè)的面被劃分為公共區(qū)域13i和專用區(qū)域13o。下面,將基準透鏡la的光源側(cè)的面lli及l(fā)lo稱作物鏡1的"第一面",將密接面稱作物鏡1的"第二面",將密接透鏡lb的光盤側(cè)的面稱作"第三面"。接著,對本實施方式的物鏡1的具體構(gòu)成進行說明。與一般的光學頭的物鏡同樣,物鏡l整體作為凸透鏡發(fā)揮功能。其中,基準透鏡la作為凸透鏡發(fā)揮功能,而密接透鏡lb具有凹透鏡的作用。在本實施方式中,基準透鏡la的材質(zhì)是K一VC79(折射率nd=1.610,阿貝數(shù)ud=57.8)。而且,密接透鏡lb的材質(zhì)是聚碳酸酯(折射率nd=1.584,阿貝數(shù)ud二30.1)。其中,折射率nd表示d線(波長587.56nm)中的折射率。而阿貝數(shù)ud是利用d線、F線(波長486.13nm)及C線(波長656.27nm)的各折射率(按順序為nd、nf、nc)表示的值,具體而言,ud=(nd—1)/(nf—nc)。聚碳酸酯那樣的阿貝數(shù)ud比較小的材質(zhì)通常不能用作物鏡1的材質(zhì)。其原因在于,如果阿貝數(shù)ud小,則色散增大,折射率波長而大幅變化。該折射率的變化在藍紫色激光等短波長的激光的波長發(fā)生變動時,會對激光的焦點位置(最佳像點位置)賦予特別大的影響。激光光源的波長的變動因為記錄與再生的切換(即,發(fā)光功率的變動)、溫度變動等各種原因而產(chǎn)生。通過利用阿貝數(shù)小的聚碳酸酯形成密接透鏡lb作為凹透鏡,可以通過密接透鏡lb抵消伴隨著波長變動在作為凸透鏡的基準透鏡la中產(chǎn)生的最佳像點位置的變動的影響。并且,作為樹脂材料的聚碳酸酯容易加工成形為與基準透鏡la密接的密接透鏡lb。本申請的發(fā)明者們認為,作為本實施方式的密接透鏡的材料之一,優(yōu)選使用容易成形且在樹脂材料之中阿貝數(shù)極小的聚碳酸酯。這里,物鏡l的第一面lli、llo的非球面形狀、第二面12i、12o的非球面形狀及第三面<formula>formulaseeoriginaldocumentpage20</formula>其中,h是離開光軸上的頂點的、光軸垂直方向的距離,R是曲率半徑,k是圓錐常數(shù),Ai是i=010項的非球面系數(shù)。Z是光軸方向的、離開由R、k、Ai決定的頂點的切平面的距離(垂跨度),由該Z值決定的曲線賦予各面的非球面界面形狀。另外,(式l)中作為0次項的A。hA即A。表示了垂跨度的光軸方向的移動量。在賦予非球面形狀的(式l)中,一般不利用0次項,但與其他項的非球面系數(shù)同樣,將其作為非球面系數(shù)之一進行處理。如圖1所示,形成物鏡1的各個面,在包括光軸的公共區(qū)域和公共區(qū)域周圍的不包括光軸的專用區(qū)域中大不相同。形成公共區(qū)域的第一面lli、第二面(密接面)12i、第三面13i的各非球面形狀,相對三波長的激光被全部最佳化。目卩,在由公共區(qū)域規(guī)定的孔徑的范圍中,按照各波長的激光聚光在對應(yīng)的光盤的信息記錄層的位置的方式,決定曲率半徑R、圓錐常數(shù)k及非球面系數(shù)A,從而決定基于上述式l的各非球面形狀。另一方面,形成專用區(qū)域的第一面llo、第二面(密接面)12o、第三面13o的各非球面形狀僅相對最短的藍紫色激光被最佳化,由曲率半徑R、圓錐系數(shù)k及非球面系數(shù)Ai決定基于上述式1的各非球面形狀。物鏡1作為凸透鏡的功能主要是基準透鏡la作為凸透鏡發(fā)揮作用。通過組合基準透鏡la、和折射率相對波長的變動大(即、阿貝數(shù)小)的密接透鏡lb,可以利用各波長下的基準透鏡la與密接透鏡lb的折射率之差,使激光聚光到與各波長對應(yīng)的光盤的信息記錄層的位置。下述(表1)(表3)表示物鏡1的規(guī)格。表i<table>tableseeoriginaldocumentpage21</column></row><table>表2<table>tableseeoriginaldocumentpage22</column></row><table>表3<table>tableseeoriginaldocumentpage22</column></row><table>(表l)中的面編碼根據(jù)以下的意思被分配。面編碼o表示光源,面編碼1表示第一面lli和llo,面編碼2表示第二面12i和12o(密接面),面編碼3表示第三面13i和13o,面編碼4表示動作距離的基準面,面編碼5表示光盤的保護基板表面,面編碼6表示光盤的信息記錄層。而且,針對面間隔及材料名而言,表示了對應(yīng)的面編碼與下一個面編碼之間的面間隔及材料名。對于動作距離,表示了透鏡面最接近光盤的部分和與光盤的距離。另外,在(表2)中,"E+02""E—07"分別表示10的2次方10的一7次方。接著,圖2(a)(c)分別表示利用本實施方式的物鏡1,使激光聚光到BD60、DVD70、CD80各自的信息記錄層時的光線的狀態(tài)。圖2(a)表示以NA為0.85使波長405nm的激光聚光,聚光到BD60時的光線的狀態(tài)。同樣,圖2(b)表示以NA為0.60使波長655nm的激光聚光,聚光到DVD70時的光線的狀態(tài)。圖2(c)表示以NA為0.47使波長785nm的激光聚光,聚光到CD80時的光線的狀態(tài)。每一個都表示了進行信息的記錄或再生時的狀態(tài)。使激光聚光于BD60時,激光透過了物鏡1的專用區(qū)域及公共區(qū)域雙方,當聚光于DVD70或CD80時,激光僅透過了公共區(qū)域。圖3是使波長405nm的激光聚光于BD60時的波面像差圖,表示了入射光角度為O.Odeg(a)和0.5deg(b)。同樣,圖4是使波長655nm的激光聚光于DVD70時的波面像差圖,圖5是使波長785nm的激光聚光于CD80時的波面像差圖。圖35所示的PX軸、PY軸是垂直于光軸的軸,PX軸垂直于PY軸??v軸表示波面像差,最小尺度為一l入,最大表示+入波長)。如圖35所示,即便使激光的入射光角度從0.Odeg變化為0.5deg,也可確認波面像差分別采取了士lA以內(nèi)的值。圖6是在橫軸表示入射光角度的RMS(RootMeanSquare)波面像差圖。RMS波面像差表示了理想波面與實際波面的標準離散(散差)。圖6中,表示了使波長405nm的光聚光于BD60的情況、使波長655nm的光聚光于DVD70的情況、和使波長785nm的光聚光于CD80的情況的RMS波面像差。根據(jù)圖6,相對任意情況下RMS波面像差的值都為0.Odeg0.5deg的入射光角度,可以確認所有都采用了0.07入(入/14)以下的衍射極限以下的值。這表示了物鏡l的良好性能。本實施方式中,在使波長785nm的激光聚光于CD80之際,將激光作為發(fā)散光入射到物鏡1中,使光學系統(tǒng)作為有限系統(tǒng)發(fā)揮功能。通過使激光作為發(fā)散光入射到物鏡1中,物鏡1的出射光收斂的位置將遠離物鏡1。結(jié)果,可以增大使激光聚光于CD80時物鏡1相對CD80的動作距離。該動作距離一般優(yōu)選為0.30咖以上,但對于記錄型的CD特別優(yōu)選為0.40mm以上。本實施方式的物鏡的動作距離為0.44mm以上,足夠大。另一方面,在使波長655nm的激光聚光于DVD70之際,使激光作為收斂光入射到物鏡l中,將光學系統(tǒng)作為有限系統(tǒng)發(fā)揮功能。這樣,通過使收斂光入射到物鏡1中,可以減小針對BD60、DVD70、CD80的、公共區(qū)域內(nèi)的波面像差。另外,在使激光聚光于DVD70時,即使如此使收斂光入射到物鏡l中,也能夠確保足夠大的動作距離。由于激光光源的波長會因為記錄和再生的切換、溫度變動等而變動,所以,越是短波長的激光的波長變動,物鏡的材料的折射率變動越大,結(jié)果,具有最佳像點位置變動的傾向。根據(jù)本實施方式的物鏡l,即使相對于405nm的最佳(最小)波面像差的位置發(fā)生了土lnm的波長變動,相對于波長406nm、404nm的RMS波面像差的最佳(最小)波面像差的變動也只不過約為士0.5um。因此,可以說物鏡l具有良好的波長色散補償性能。具有這樣良好的波長色散補償性能的理由如先前所說明那樣,其原因在于,物鏡1整體作為凸透鏡發(fā)揮功能,使色散比基準透鏡la大的、即阿貝數(shù)小的密接透鏡lb具有凹透鏡的作用,并將其與作為凸透鏡的基準透鏡la接合或粘接。伴隨著波長變動,作為凸透鏡的基準透鏡la中產(chǎn)生的最佳像點位置的變動,被具有凹透鏡作用的密接透鏡lb抵消一部分。其中,由于BD的記錄或再生用的物鏡1是NA二0.85的高數(shù)值孔徑的物鏡,所以,一般光源側(cè)的面的曲率變大,具有成為難以加工的形狀的傾向。但是,在本實施方式的物鏡1中,與第一面lli、llo面上的任意點相接的切平面與基準平面所成的角的最大值為66.4deg,能夠容易地制作用于形成物鏡的非球面的模具。并且,在本實施方式的物鏡l中,基準透鏡la是光學性能出色的玻璃材料K一VC79,能夠利用模具廉價地成形。另一方面,密接透鏡lb是作為樹脂材料的聚碳酸酯。這里,相對基準透鏡la(K—VC79)的玻璃轉(zhuǎn)變溫度為507度,密接透鏡lb(聚碳酸酯)的玻璃轉(zhuǎn)變溫度為138度,因此,能夠?qū)⒚芙油哥Rlb密接成形到所成形的基準透鏡la上。綜上所述,本實施方式的物鏡1在利用波長405nm、660nm、785nm這3種光源,進行與這些波長對應(yīng)的各光盤的記錄再生時,分別表現(xiàn)了良好的光學性能。利用了該物鏡的上述光學頭或光盤裝置,能夠?qū)D、DVD、CD這三種光盤進行良好的記錄或再生。(實施方式2)接著,參照圖7圖12,對本實施方式的物鏡進行說明。本實施方式的物鏡也被用于使激光聚光到BD、DVD及CD這三種光盤的信息記錄層,來進行信息的記錄或再生的光學頭中。圖7表示本實施方式的物鏡21的構(gòu)成。物鏡21具有基準透鏡21a和密接透鏡21b。本實施方式的物鏡與實施方式1的物鏡的不同之處在于專用區(qū)域的形狀。下面進行具體說明?;鶞释哥R21a和密接透鏡21b,分別被劃分成包括光軸、三波長激光透過的公共區(qū)域,和公共區(qū)域外側(cè)的專用區(qū)域。基準透鏡21a的光源側(cè)的面即第一面,被劃分成公共區(qū)域31i和專用區(qū)域3lQ。作為基準透鏡21a的光盤側(cè)的面、且作為密接透鏡21b的光源側(cè)的面的第二面(也稱密接面),被劃分成公共區(qū)域32i和專用區(qū)域320。密接透鏡21b的光盤側(cè)的面即第三面,被劃分成公共區(qū)域33i和專用區(qū)域33o。由于基準透鏡21a和密接透鏡21b以第二面32i和32o進行密接或近似密接、接合或粘接,所以,基準透鏡21a與密接透鏡21b接合或粘接的面,和密接透鏡21b與基準透鏡21a接合或粘接的面,具有相同或大致相同的非球面形狀。接著,對物鏡21的具體構(gòu)造進行說明。基準透鏡21a及密接透鏡21b的材質(zhì)分別與實施方式1的基準透鏡la及密接透鏡lb相同。第一面31i、31o的非球面形狀、第二面32i、32o的非球面形狀及第三面33i、33o的非球面形狀由上述(式l)表示的非球面形狀決定。下述(表4)(表6)表示物鏡21的規(guī)格。表4<table>tableseeoriginaldocumentpage26</column></row><table>表5物鏡的非球面系數(shù)<table>tableseeoriginaldocumentpage26</column></row><table>表6<table>tableseeoriginaldocumentpage27</column></row><table>(表4)中的面編碼根據(jù)以下的意思被分配。面編碼0表示光源,面編碼1表示第一面31i和310,面編碼2表示第二面32i和32o(密接面),面編碼3表示第三面33i和33o,面編碼4表示動作距離的基準面,面編碼5表示光盤的保護基板表面,面編碼6表示光盤的信息記錄層。而且,針對面間隔及材料名而言,表示了該面編碼與下一個面編碼之間的面間隔及材料名。另外,在(表5)中,"E+02""E—07"分別表示10的2次方10的一7次方。而0次項AO與實施方式1同樣處理。表4與表1的不同點是,面編號3所表示的第三面33i和33o的面間隔的數(shù)值。基于實施方式2的物鏡的面間隔為0.017mm,比實施方式1的物鏡的面間隔0.01mm長7ym。另一方面,表6與表3的不同點在于動作距離的數(shù)值。基于實施方式2的物鏡的動作距離為0.662mm,比實施方式1的物鏡的動作距離0.669mm短m。這些是,由專用區(qū)域的形狀差異而產(chǎn)生的差。若對表2及表5進行比較,則可以理解為對專用區(qū)域賦予的非球面系數(shù)的數(shù)值不同。基于該非球面系數(shù)的數(shù)值的不同,(式l)的結(jié)果不同,導致專用區(qū)域的形狀不同。由于實施方式2的物鏡與實施方式1的物鏡相比,面間隔長了7um,所以,示處了物鏡的動作距離縮短的情況。圖8(a)(c)分別表示利用本實施方式的物鏡21,使激光聚光到BD60、DVD70、CD80的各自的信息記錄層時的光線的狀態(tài)。圖8(a)表示以NA為0.85使波長405nm的激光聚光,聚光到BD60時的光線的狀態(tài)。同樣,圖8(b)表示以NA為0.60使波長655nm的激光聚光,聚光到DVD70時的光線的狀態(tài)。圖8(c)表示以NA為0.47使波長785nm的激光聚光,聚光到CD80時的光線的狀態(tài)。每一個都表示了進行信息的記錄或再生時的狀態(tài)。使激光聚光于BD60時,激光透過了物鏡1的專用區(qū)域及公共區(qū)域雙方,當聚光于DVD70或CD80時,激光僅透過了公共區(qū)域。圖9是使波長405nm的激光聚光于BD60時的波面像差圖,表示了入射光角度為O.Odeg(a)和0.5deg(b)。同樣,圖10是使波長655nm的激光聚光于DVD70時的波面像差圖,圖11是使波長785nm的激光聚光于CD80時的波面像差圖。其中,圖9圖11的標注與圖35相同。如圖911所示,即便使激光的入射光角度從O.Odeg變化為O.5deg,也可確認波面像差分別取得了士l入以內(nèi)的值。圖12是在橫軸表示入射光角度的RMS波面像差圖。圖12中表示了使波長405nm的光聚光于BD60的情況、使波長655nm的光聚光于DVD70的情況、和使波長785nm的光聚光于CD80的情況。根據(jù)圖12,相對于任意情況下RMS波面像差的值都為0.Odeg0.5deg的入射光角度,可以確認所有都采用了0.07A(A/14)以下的衍射極限以下的值。這表示了物鏡21的良好性能。另外,本實施方式也在使波長785nm的激光聚光于CD80之際,將激光作為發(fā)散光入射到物鏡21中。而且,在利用波長655nm的激光對DVD70進行記錄或再生之際,作為收斂光入射到物鏡21中。任意一種情況下都使光學系統(tǒng)作為有限系統(tǒng)發(fā)揮功能。結(jié)果,利用本實施方式的物鏡21使激光聚光于CD80時的動作距離為0.43mm以上,足夠大。此外,本實施方式的物鏡21相對于405nm的最佳(最小)波面像差的位置,針對波長406m、404nm的謂S波面像差的最佳(最小)的波面像差的變動約為士0.5um,具有良好的波長色散補償性能。而且,在本實施方式的物鏡21中,與第一面31i、31o面上的任意點相接的切平面與基準平面所成的角的最大值為65.6deg,能夠容易地制作用于形成物鏡的非球面的模具。并且,對于本實施方式的物鏡21而言,由于基準透鏡21a是K一VC79,密接透鏡21b是聚碳酸酯,所以,能夠?qū)⒚芙油哥Rlb密接成形到所形成的基準透鏡la上。如上所述,本實施方式的物鏡21在利用波長405nm、660nm、785nm這三種光源,對與這些波長對應(yīng)的各光盤進行記錄再生時,分別針對各光盤表現(xiàn)出良好的光學性能。利用了該物鏡的上述光學頭或光盤裝置能夠?qū)D、DVD、CD這三種光盤進行良好的記錄或再生。另外,在實施方式1及2中使用了K—VC79(nd=1.610、ud二57.8)作為基準透鏡la及基準透鏡21a的材質(zhì),利用聚碳酸酯(nd二1.584,ud=30.1)作為密接透鏡lb及密接透鏡21b的材質(zhì)。但是,材質(zhì)不限定于這些物質(zhì)。只要基準透鏡和密接透鏡由不同的材質(zhì)構(gòu)成,在將基準透鏡的折射率設(shè)為ndl,阿貝數(shù)設(shè)為udl,密接透鏡的折射率設(shè)為nd2,阿貝數(shù)設(shè)為ud2時,滿足ndl〉nd2且udl〉ud2…(式2)的關(guān)系即可。通過這樣的折射率與阿貝數(shù)的組合,如上所述,能夠通過具有凹透鏡作用的密接透鏡向反方向?qū)υ谧鳛橥雇哥R的基準透鏡中產(chǎn)生的最佳像點位置的變動(軸上色像差)進行校正,能夠獲得良好的波長色散補償性能的情況。而且,優(yōu)選折射率ndl為,1.60<ud<1.85…(式3),折射率nd2為,1.45<udK1.60…(式4),阿貝數(shù)udl為,40<udl<60…(式5),阿貝數(shù)ud2為,20<ud2<40…(式6)。通過選擇這樣的折射率和阿貝數(shù),以一般的光學用玻璃材料及樹脂材料的組合,能夠獲得良好的波長色散補償性能。優(yōu)選基準透鏡的材質(zhì)為玻璃材料。尤其為了延長成形時的模具壽命,易于廉價進行制造,優(yōu)選將該玻璃材料的玻璃轉(zhuǎn)變溫度設(shè)為55(TC以下。作為具體的基準透鏡的材質(zhì),優(yōu)選使用光學用的玻璃,例如優(yōu)選是K一VC79、K一VC78、K—VC81、K一VC89等。另一方面,優(yōu)選密接透鏡的材質(zhì)是樹脂材料。優(yōu)選是相對基準透鏡密接性出色、透過率高且耐光性、耐濕性出色的材料。為了密接成形于基準透鏡,該樹脂材料的玻璃轉(zhuǎn)變溫度,必須低于基準透鏡所使用的玻璃材料的玻璃轉(zhuǎn)變溫度。一般的光學用玻璃材料的玻璃轉(zhuǎn)變溫度為大約350度550度,尤其是上述的K—VC79、K一VC78、K—VC81、K—VC89等光學用玻璃材料的玻璃轉(zhuǎn)變溫度約為500度,因此,優(yōu)選密接透鏡所采用的樹脂材料的玻璃轉(zhuǎn)變溫度為300度以下。這樣,通過將樹脂材料的密接透鏡密接成形于玻璃材料的基準透鏡,不需要基準透鏡與密接透鏡的密接面的對位。另一方面,由玻璃材料的基準透鏡和其他玻璃材料的密接透鏡構(gòu)成的物鏡,在耐氣候性、耐濕性方面非常出色。這里,如果在基準透鏡的玻璃轉(zhuǎn)變溫度和密接透鏡的玻璃轉(zhuǎn)變溫度方面存在某種程度的差,則能夠針對玻璃材料的基準透鏡成形其他玻璃材料的密接透鏡。優(yōu)選該情況下的玻璃轉(zhuǎn)變溫度之差為200度以上。另外,在如此使用玻璃材料的基準透鏡和其他玻璃材料的密接透鏡的情況下,優(yōu)選基準透鏡和密接透鏡通過粘結(jié)劑粘接在一起。而且,還能夠?qū)⒚芙油哥R作為紫外線硬化樹脂,通過所謂光致聚合物法(2P)成形在基準透鏡上。通過利用光致聚合物法進行成形,不需要基準透鏡與密接透鏡的密接面的對位。并且,通過將分別成形的基準透鏡和密接透鏡插入到規(guī)定的夾具上,還能夠近似密接地保持基準透鏡和密接透鏡。根據(jù)這樣的構(gòu)成,也可以實現(xiàn)本發(fā)明的效果。另外,在實施方式1及2的物鏡1及21中,第一面、第二面(密接面)及第三面的所有透鏡有效區(qū)域,都有包括透鏡光軸的公共區(qū)域(中央有效區(qū)域)、和不包括透鏡光軸的專用區(qū)域(周邊有效區(qū)域)構(gòu)成,對各自面的公共區(qū)域和專用區(qū)域分別是不同的非球面形狀的情況進行了敘述。但是,本發(fā)明不限定于此,例如第一面第三面中至少一個面的透鏡有效區(qū)域,可以是具備由各自不同的非球面形狀表示的公共區(qū)域和專用區(qū)域。此外,也可以是,至少一個面的透鏡有效區(qū)域,是具有三個以上區(qū)域的構(gòu)成。并且,在第二面(密接面)的有效區(qū)域,具備由各不同的非球面形狀表示的公共區(qū)域和專用區(qū)域的情況下,當將與第二面的有效區(qū)域內(nèi)的面上任意點相接的切平面與垂直于光軸的平面即基準平面所成角度設(shè)為e時,通過按照在公共區(qū)域和專用區(qū)域的交界,e值和其符號發(fā)生變化的方式構(gòu)成公共區(qū)域和專用區(qū)域,能夠大幅改變公共區(qū)域和專用區(qū)域所產(chǎn)生的球面像差量。"e的符號"具體定義如下即可。例如,在以透鏡是以光軸為中心的回轉(zhuǎn)體為前提時,只要在透鏡剖面圖(圖l等)中,以順時針/逆時針判斷夾持著公共區(qū)域和專用區(qū)域的交界"點"的、公共區(qū)域的"切線"及專用區(qū)域的"切線",與表示基準平面的"基準線"的角度即可。另外,上述的"e值和其符號發(fā)生變化"可以進一步利用其他的計算方法來判斷。例如,規(guī)定包含上述物鏡的適當?shù)娜S坐標系,計算公共區(qū)域內(nèi)的點a處的切平面的法線向量與基準平面的法線向量c的內(nèi)積、及接近點a的專用區(qū)域內(nèi)的點b處的切平面的法線向量與基準平面的法線向量C的內(nèi)積。通過各內(nèi)積的絕對值的比較,可以判斷為e的值發(fā)生了變化,通過各內(nèi)積的符號的比較,可以判斷為e的符號發(fā)生了變化。例如,由于在圖2(b)所示的DVD70的記錄/再生時僅通過公共區(qū)域進行記錄、再生,所以,通常按照激光不入射到專用區(qū)域的方式限制孔徑的元件或構(gòu)成是必要。但是,根據(jù)上述的構(gòu)成,入射到專用區(qū)域的激光會在DVD70上產(chǎn)生非常大的球面像差,不形成光點,實質(zhì)上不需要控制孔徑的元件或構(gòu)成。而且,通過在第一面、第二面和第三面中至少一個面的公共區(qū)域與專用區(qū)域的交界設(shè)置光學方式的階差,可以對在公共區(qū)域與專用區(qū)域的交界處產(chǎn)生的相位的離散進行校正。另外,為了校正BD60的記錄或再生時的像差,可以使第一面的專用區(qū)域具有衍射構(gòu)造。根據(jù)該構(gòu)成,還能夠獲得使記錄或再生BD60時的波面像差更小的效果。優(yōu)選衍射構(gòu)造被設(shè)計成以80%以上的衍射效率使規(guī)定波長(實施方式1及2的物鏡1及21情況下,波長為405nm)的激光衍射。對上述實施方式1及2的物鏡1及21使激光聚光到BD、DVD及CD這三個種類的各光盤的信息記錄層從而用于進行信息的記錄或再生的光學系統(tǒng),進行了說明。但是,本發(fā)明不限定于BD。另外,在至今的說明中將光盤的信息記錄層的個數(shù)設(shè)為1,但也可以是多個。當存在多個信息記錄層時,上述的"保護基板厚度"意味著存在于從激光入射側(cè)的光盤的表面到作為信息記錄或再生的對象的信息記錄層之間的、透明層的厚度。還可以在該透明層中包括不作為信息記錄或再生的對象的信息記錄層。(實施方式3)圖1315表示基于本實施方式的光學頭7的概略構(gòu)成。圖1315分別表示了光盤為BD60、DVD70、CD80時光學頭7內(nèi)的光路的狀態(tài)。光學頭7具有物鏡1、光源2、光束分離器3、準直透鏡4、孔徑限制元件5及受光元件6。物鏡1是基于實施方式1的物鏡。光源2能夠分別發(fā)射波長405nm的藍紫色激光、波長655nm的紅色激光、和波長785nm的紅外激光??讖较拗圃?具有對應(yīng)從光源發(fā)射的光的波長,使入射到物鏡1的光束的光束直徑變化的功能。設(shè)置孔徑限制元件5的理由在于,在針對BD60、DVD70、CD80的信息記錄或再生時,各自所使用的數(shù)值孔徑是不同的??讖娇刂圃?由機械式的光闌、光學式的光闌等構(gòu)成。'作為機械式的光闌的例子,可以準備多個具有與數(shù)值孔徑對應(yīng)的直徑的孔的板狀體,構(gòu)成根據(jù)光盤的種類進行交換的機構(gòu)。而作為光學式光闌的例子,可以使用波長選擇性二向色濾光器或二向色棱鏡等。其中,機械式光闌與光學式光闌只是例子。本發(fā)明不限定于二者。.另外,孔徑限制元件5根據(jù)用于控制數(shù)值孔徑的控制信號來限制數(shù).值孔徑??刂菩盘栍膳袆e是否裝填了BD60、DVD70、CD80中任意一個光盤的光盤控制器(后述)發(fā)出。光盤控制器(控制部),在光學頭安裝于光盤裝置時,一并設(shè)置在光盤裝置上。對于光束分離器3、準直透鏡4及受光元件6,可以采用公知的光學元件。接著,敘述對BD60、DVD70、CD80各個光盤進行信息記錄或再生的光學頭7的動作。圖13中,從光源2發(fā)射出的波長405nm的藍紫色激光透過光束分離器3,被準直透鏡4變換為近似平行光,由孔徑限制元件5限制孔徑以使NA為0.85。然后,藍紫色激光基于物鏡1越過保護基板聚光到BD60的信息記錄層,而作為光點。被BD60的信息記錄層反射后的激光,再次透過物鏡1、孔徑限制元件5、準直透鏡4,被光束分離器3反射,導入到受光元件6中。同樣,在圖14中,從光源2發(fā)射出的波長655nm的紅色激光,透過光束分離器3,被準直透鏡4變換為收斂光,由孔徑限制元件5控制孔徑以使NA成為0.60。然后,紅色激光基于物鏡1越過保護基板聚光到DVD70的信息記錄層,而成為光點。被DVD70的信息記錄層反射后的激光再次透過物鏡1、孔徑限制元件5、準直透鏡4,被光束分離器3反射,導入到受光元件6中。如圖14所示,當對DVD70進行記錄或再生時,準直透鏡4,從圖13所示的對BD60進行記錄或再生時的準直透鏡4的位置,沿著光軸向物鏡1側(cè)移動。由此,使準直透鏡4的出射光成為收斂光而入射到物鏡1中,并將激光聚光到DVD70的信息記錄層。本實施方式中,為了使準直透鏡4移動而設(shè)置了驅(qū)動機構(gòu)(未圖示)。驅(qū)動機構(gòu),基于驅(qū)動信號控制準直透鏡4的移動。驅(qū)動信號從上述光盤控制器輸出。驅(qū)動機構(gòu),基于該驅(qū)動信號,使準直透鏡沿光軸方向移動到與所發(fā)射的光的波長對應(yīng)的位置。由此,記錄或再生DVD70時的準直透鏡4的位置,從記錄或再生BD60時的準直透鏡4的位置移動到物鏡1頂IJ。另外,由于在接下來的實施方式中詳細說明了驅(qū)動機構(gòu)的構(gòu)成及動作,所以,可以將該說明援用為基于本實施方式的驅(qū)動裝置的說明。而且,在圖15中,從光源2發(fā)射出的波長785nm的紅外激光透過光束分離器3,被準直透鏡4變換為發(fā)散光,由孔徑限制元件5控制孔徑以使NA成為0.47。然后,紅外激光基于物鏡1越過保護基板聚光到CD80的信息記錄層,作為光點。被CD80的信息記錄層反射后的激光再次透過物鏡1、孔徑限制元件5、準直透鏡4,被光束分離器3反射,導入到受光元件6中。如從圖15可以理解的那樣,在對CD80進行記錄或再生時,準直透鏡4也基于驅(qū)動機構(gòu)(未圖示)從圖13所示的對BD60進行記錄或再生時的準直透鏡4的位置,沿光軸移動到光源2側(cè)。由此,使準直透鏡4的出射光成為發(fā)散光而入射到物鏡1中,將激光聚光到CD80的信息記錄層。另外,為了切換激光的收斂、發(fā)散而沿著光軸使準直透鏡移動的構(gòu)成只是一個例子。作為其他的例子,也可以按進行記錄或再生的光盤的種類切換透鏡自身。對上述光學頭具有實施方式所涉及的物鏡1進行了說明。但也可以取代物鏡1而采用實施方式2所涉及的物鏡21。而且,如在實施方式1中所說明那樣,物鏡1在記錄或再生BD60時,相對中心波長405mn的波長±lmn的變動的腿S波面像差的最佳像點位置的變動約為土0.5^m,具有良好的波長色散補償性能。但是,為了進一步提高記錄或再生的功能,更優(yōu)選具備用于對因波長的變化而產(chǎn)生的最佳像點位置的變動進行校正的色像差校正元件。該情況下的色像差校正元件能夠利用一般的2枚構(gòu)成的消色差透鏡等。并且,在上述的光學頭7中,說明了從一個光源2發(fā)射波長405nm的藍紫色激光、波長655nm的紅色激光、波長785nm的紅外激光。但是,本發(fā)明不限定于此。例如也可以從配置在不同位置的多個光源分別發(fā)射出藍紫色激光、紅色激光及紅外激光。例如光源2可以構(gòu)成為僅發(fā)射藍紫色激光,從與光源2不同的光源(未圖示)發(fā)射出紅色激光和紅外激光。紅色激光及紅外激光、或藍紫色激光可以由半透半反射鏡等光學元件導入到準直透鏡4中。當然,也可以設(shè)置用于發(fā)射出三波長各自的激光的三個光源。另外,將各激光的波長設(shè)為405nm、655nm及785nm,但這些也可以不是固定值。如本實施方式的說明開頭所述,只要是規(guī)定范圍的波長,則同樣能夠采用。此外,本實施方式的受光元件6配置在與光源2不同的位置,但例如也可以將光源2和受光元件6配置到相同的位置。而且,不需要一個受光元件6接收所有的激光。例如,可以設(shè)置三個受光元件(未圖示),分別接收藍紫色激光、紅色激光、紅外激光。并且,還可以設(shè)置對三波長中的而波長進行接收的受光元件、和對剩余的一個波長進行接收的受光元件。另外,光盤不限定于BD60、DVD70、CD80的組合。也可以替代BD而構(gòu)成為與其他的高密度光盤(保護基板厚度約為0.6mm,NA為0.65)、DVD(保護基板厚度約為0.6,,NA為0.60)、CD(保護基板厚度約為1.2,,NA為0.47)那樣的不同種類的光盤對應(yīng)。(實施方式4)圖1618表示基于本實施方式的光學頭100的概略構(gòu)成。圖1618分別表示了光盤為BD60、DVD70、CD80時的光學頭100內(nèi)的光路的狀態(tài)。光學頭100具有物鏡1、光源42、光束分離器43、中繼透鏡44、二向色棱鏡45、準直透鏡46、色像差校正元件47、孔徑限制元件48、受光元件49和受光發(fā)光一體元件50。物鏡1是實施方式1所涉及的物鏡。光源42發(fā)射藍紫色激光??讖较拗圃?8,具有與從光源發(fā)射出的光的波長相對應(yīng),使入射到物鏡1中的光束的光束直徑變化的功能。孔徑限制元件48的構(gòu)成與圖1315所示的孔徑限制元件5(實施方式3)是相同的。受光元件49接收藍紫色激光。受光發(fā)光一體元件50發(fā)射、接收紅色激光和紅外激光。二向色棱鏡45反射規(guī)定以下的波長的光。"規(guī)定以下的波長"中包括藍紫色激光的波長405歷,但不包括紅色激光的波長655nm及紅外激光的波長785nm。g卩,"規(guī)定",被設(shè)定在藍紫色激光的波長405nm與紅色激光的波長655nm之間。另夕卜,原則上作為BD60的保護基板厚度約為0.l腿,但如果是2層的BD,則保護基板厚度約為0.l腿或約為0.075酬。接著,敘述對BD60、DVD70、CD80各個光盤進行信息記錄或再生的光學頭7的動作。首先,參照圖16,敘述對BD60進行信息的記錄或再生的光學頭100的動作。從光源42發(fā)射出的波長405nm的藍紫色激光,透過光束分離器43、中繼透鏡44。進而,在被二向色棱鏡45反射之后,被準直透鏡46變換為近似平行光,透過色像差校正元件47,被孔徑限制元件48限制孔徑以使NA成為0.85。然后,藍紫色激光基于物鏡1越過保護基板作為光點聚光到BD60的信息記錄面。被BD60的信息記錄面反射的激光再次透過物鏡1、孔徑限制元件48、色像差校正元件47、準直透鏡46,在被二向色棱鏡45反射、透過了中繼透鏡44之后,被光束分離器43反射,導入到受光元件49中。在對BD60進行記錄或再生的情況下,使近似平行光入射到物鏡1中。這里,所謂"近似平行光"是指在保護基板厚度約為0.0875mm的情況下,完全平行的光。由此,在BD60的信息記錄層中,球面像差近似被設(shè)計為0。另一方面,在保護基板厚度約為0.lmm的情況下,使稍微發(fā)散的光入射到物鏡1中,在保護基板厚度約為0.075腿的情況下,使稍微收斂的光入射。由此,在任意一種情況下,都能夠使球面像差近似為0。同樣,在圖17中,從受光發(fā)光一體元件50發(fā)射出的波長655nm的紅色激光透過二向色棱鏡45,被移動到物鏡1側(cè)的準直透鏡46變換為收斂光,透過色像差校正元件47,并被孔徑限制元件48限制孔徑以使NA成為0.60。然后,紅色激光基于物鏡1越過保護基板作為光點聚光到DVD70的信息記錄面。被DVD70的信息記錄面反射后的激光再次透過物鏡l、孔徑限制元件48、色像差校正元件47、準直透鏡46、二向色棱鏡45,返回到受光發(fā)光一體元件50而被接收。圖18中,從受光發(fā)光一體元件50發(fā)射出的波長785mn的紅外激光透過二向色棱鏡45,被移動到受光發(fā)光一體元件50側(cè)的準直透鏡46變換為發(fā)散光,透過色像差校正元件47,并被孔徑限制元件48限制孔徑以使NA成為0.47。然后,紅外激光基于物鏡1越過保護基板作為光點聚光到CD80的信息記錄面。被CD80的信息記錄面反射后的激光再次透過物鏡1、孔徑限制元件48、色像差校正元件47、準直透鏡46、二向色棱鏡45,返回到受光發(fā)光一體元件50而被接收。在對DVD70進行記錄或再生的情況下,需要對物鏡1入射物距為一85mm的收斂光;在對CD80進行記錄或再生的情況下,需要對物鏡l入射物距為十70mm的發(fā)散光。接著,參照圖19和圖20,對本實施方式的準直透鏡46及其周邊的構(gòu)成進行詳細說明。圖19(a)及(b)表示準直透鏡46、及沿光軸方向驅(qū)動準直透鏡46的驅(qū)動機構(gòu)的概略構(gòu)成。每一個都表示了對應(yīng)不同的準直透鏡46的位置,光的擴散不同的狀態(tài)。驅(qū)動機構(gòu)具有步進電機56、螺桿軸57、透鏡夾具58和導桿59。如圖19(b)所示,通過驅(qū)動步進電機56使螺桿軸57旋轉(zhuǎn),可以沿著導桿59,沿著準直透鏡的光軸方向,移動準直透鏡46和保持準直透鏡46的透鏡夾具58。另外,如果利用步進電機56,則不需要監(jiān)控準直透鏡46的光軸方向的位置。其理由在于,由于步進電機若被賦予脈沖信號,則以預(yù)先規(guī)定的步進單位旋轉(zhuǎn),所以,能夠以賦予脈沖信號的次數(shù)正確地控制旋轉(zhuǎn)角。因此,即使不使用位置傳感器等,也能夠根據(jù)賦予脈沖信號的次數(shù)和移動距離的關(guān)系,將準直透鏡46正確地控制在光軸方向的任意位置。如果采用步進電機56,則不需要監(jiān)控用的構(gòu)成,具有可以簡化系統(tǒng)的優(yōu)點。但是,也可以替代步進電機56,例如通過基于磁回路或壓電元件的驅(qū)動的執(zhí)行元件等其他的構(gòu)成,使準直透鏡46沿光軸方向移動。由于基于磁回路或壓電元件的驅(qū)動的執(zhí)行元件,其驅(qū)動部分小,所以,具有適合光學頭的小型化的優(yōu)點。圖20表示沿光軸方向驅(qū)動準直透鏡46時的光線的狀態(tài)。因BD60的保護基板的厚度差異而產(chǎn)生的球面像差,使入射到物鏡1中的激光的發(fā)散、收斂程度變化,通過產(chǎn)生與因保護基板的厚度差異而產(chǎn)生的球面像差不同極性的球面像差,能夠?qū)ζ溥M行校正。因此,例如當以準直透鏡6的出射光成為近似平行光的圖20(a)為基準,如圖20(b)所示,將準直透鏡46向光源側(cè)移動時,準直透鏡46的出射光成為發(fā)散光。由此,可以校正BD60的透明基板變厚時所產(chǎn)生的球面像差。另一方面,當如圖20(c)所示,使準直透鏡46向物鏡側(cè)移動時,準直透鏡46的出射光成為收斂光。由此,能夠校正BD60的透明基板變薄時所產(chǎn)生的球面像差。接著,對使準直透鏡46沿光軸方向移動、來切換激光的發(fā)散、收斂的動作進行詳細說明。圖21表示接收來自BD60的藍紫色激光時準直透鏡46的焦距與接收來自DVD70/CD80的紅色激光/紅外激光時準直透鏡46的焦距的關(guān)系。如圖21所示,本實施方式的準直透鏡46的焦距fcl為16ram,DVD70與CD80的光學系統(tǒng)的倍率(光學倍率準直透鏡焦距fcl/物鏡焦距fol=16.0醒/2.36mm)約為6.8倍。該光學倍率,根據(jù)對DVD70和CD80進行記錄或再生時的光利用效率以及對邊緣(rim)強度進行確保的觀點,來決定。而且,中繼透鏡44的焦距frl為一12誦(負),準直透鏡46與中繼透鏡44的透鏡間距離d(空氣換算)為10mm。此時,準直透鏡46與中繼透鏡44的合成焦距fs可由(式2)獲得。fs二fclXfr1/(fcl+frl—d)…(式2)根據(jù)(式2),合成焦距fs為32mm。B卩,BD60的光學倍率(合成焦距fs/物鏡焦距fol二32.Omm/2.3mm)約為13.9倍。該光學倍率根據(jù)對BD60進行記錄或再生時的光利用效率及對邊緣強度進行確保的觀點來決定。如本實施方式所示,通過夾著二向色棱鏡5在準直透鏡46的相反側(cè)、即光源2側(cè)配置中繼透鏡44,可以將記錄或再生BD60時的光學倍率、記錄或再生DVD70、CD80時的光學倍率分別設(shè)為規(guī)定值。例如在本實施方式中,對BD60決定了能夠確保必要的邊緣強度且光利用效率增大的光學倍率,對DVD70、CD80設(shè)定了符合能夠記錄或再生DVD的光學頭用途中所廣泛普及的受光發(fā)光一體元件50的規(guī)格的光學倍率。這樣,可決定準直透鏡46與中繼透鏡44的焦距。并且,光源42的發(fā)光點,只要配置在與準直透鏡46位于基準位置時的、對準直透鏡46和中繼透鏡44進行合成時的主點之間的距離為32.0mm(空氣換算)的位置即可。另外,"基準位置"是指從光源42發(fā)射出的藍紫色激光基于準直透鏡46成為平行光的準直透鏡46的位置。而且,受光發(fā)光一體元件50的發(fā)光點,如圖22(a)所示,只要配置在與準直透鏡46位于上述基準位置時的、準直透鏡46的主點之間的距離為15.6mm(空氣換算)的位置即可。此時,用于對以BD60的保護基板厚度0.0875mm為中心,保護基板厚度包括光盤的離散而從O.060mm到0.115mm的范圍中變化時所產(chǎn)生的球面像差進行校正的、準直透鏡46的光軸方向的移動距離,為土1.0mm。并且,對DVD70進行記錄或再生時(圖17)的、準直透鏡46向物鏡1方向的移動距離(即,從準直透鏡46射出的激光成為物距為一85mra的收斂光的距離)Ll,和對CD80進行記錄或再生時(圖18)的、準直透鏡46向受光發(fā)光一體元件50方向的移動距離(即,從準直透鏡46射出的激光成為物距為+70mm的發(fā)散光的距離)L2都為3.4誦。另外,這些移動距離是將準直透鏡46及中繼透鏡44作為近軸透鏡而計算出的值。如以上那樣,在本實施方式的光學構(gòu)成中,通過將本來用于BD60的球面像差校正的能夠在光軸方向移動的準直透鏡46,用于DVD70和CD80的光學系統(tǒng)中,可以切換入射到物鏡l中的光線的入射角度(發(fā)散收斂度)。因此,即使在入射到物鏡1中的光線的角度(物點位置)不同的情況下,也可以使用于記錄或再生DVD70的紅色激光、和用于記錄或再生CD80的紅外激光的發(fā)光點一致,可利用能夠發(fā)射兩個波長的激光的光源。并且,通過如此使紅色激光和紅外激光的發(fā)光點一致,還可以使接收各激光的受光元件一體化。g卩,如本實施方式那樣利用兩個波長用的受光發(fā)光一體元件50,可以使光學構(gòu)成簡化。發(fā)射用于記錄或再生DVD70的紅色激光和用于記錄或再生CD80的紅外激光這雙方,且分別接收來自DVD70及CD80的反射光的受光發(fā)光一體元件,在能夠記錄或再生DVD的光學頭用途方面廣泛普及。能夠廉價地獲得受光發(fā)光一體元件。通過拓寬準直透鏡46的可動范圍,將激光設(shè)為收斂或發(fā)散光,能夠廉價地構(gòu)成光學頭,是非常有效的。另外,本實施方式中說明了,利用在以近似平行光的方式使用于記錄或再生BD60的藍紫色激光入射到物鏡1中,以收斂光的方式使用于記錄或再生DVD70的紅色激光入射到物鏡1中,以發(fā)散光方式使用于記錄或再生CD80的紅外激光入射到物鏡的情況下能夠獲得良好像差性能的物鏡,設(shè)計光學頭的例子。但是,向用于對BD60、DVD70、CD80進行記錄或再生的物鏡進行平行、收斂、發(fā)散的組合不限定于此。其原因在于,它們的組合依賴于設(shè)計怎樣的物鏡。例如,設(shè)置以近似平行光的狀態(tài)使用于記錄或再生BD60及DVD70的紅色激光入射到物鏡1中、以發(fā)散光的方式使用于記錄或再生CD80的紅外激光入射到物鏡中的物鏡1。如果在CD80中需要輸入物距為+70mm的發(fā)散光,則如圖22(b)所示,受光發(fā)光一體元件50的發(fā)光點只要配置在,與準直透鏡46位于基準位置時的準直透鏡46的主點之間的距離為14.l腿(空氣換算)的位置即可。另外,該情況下對DVD70進行記錄或再生時使準直透鏡46向物鏡1側(cè)移動的距離L1',和對CD80進行記錄或再生時使準直透鏡46向受光發(fā)光一體元件50側(cè)移動的距離L2,,都為1.9腿。同樣,設(shè)置以近似平行光的狀態(tài)使用于記錄或再生BD60的藍紫色激光入射到物鏡1中、以發(fā)散光的方式使用于記錄或再生DVD70及CD80的紅外激光入射到物鏡1中的物鏡1。如此,對于受光發(fā)光一體元件50的發(fā)光點二元,可以將準直透鏡46位于基準位置時的距離準直透鏡46的主點距離,配置得比圖22(b)所示的例子小。另夕卜,作為物鏡的設(shè)計例,也可以考慮如下那樣的透鏡,即如果以近似平行光或收斂光的方式,使用于記錄或再生CD80的紅外激光入射,則能夠獲得良好像差性能。但是,在以近似平行光或收斂光的方式使激光入射到物鏡的情況下,會導致物鏡的出射光收斂的位置靠近物鏡。結(jié)果,與本實施方式所說明的以發(fā)散光的方式入射到物鏡的情況相比,從對CD80進行記錄或再生時的物鏡到CD80的動作距離(WD、WorkingDistance)變小。對于記錄型的CD而言,優(yōu)選動作距離為0.40mm以上,但在上述例子中,有時也比0.4腿小。結(jié)果,會發(fā)生物鏡與盤接觸等不良情況。因此,如本實施方式所示,優(yōu)選使用于記錄或再生CD80的紅外激光以發(fā)散光的方式入射到物鏡1中。另外,作為其他的例子,還能夠設(shè)計如下那樣的物鏡,即在以收斂光或發(fā)散光使用于記錄或再生BD60的藍紫色激光入射到物鏡的情況下,能夠獲得良好的像差性能。但是,在利用短波長的光源和光NA的物鏡進行記錄或再生的、如BD那樣的光盤的情況下,從確保與物鏡的移動等相伴的軸外像差性能等觀點出發(fā),優(yōu)選用于記錄或再生BD60的藍紫色激光以近似平行光的方式入射到物鏡1中。另一方面,記錄或再生DVD70時所需要的物鏡的NA,比BD60所需要的物鏡的NA小。因此,即使收斂光或發(fā)散光入射到物鏡中,也容易確保軸外像差性能。而且,在使收斂光入射到物鏡的情況下,也容易確保動作距離。根據(jù)以上的理由,更優(yōu)選按照以近似平行光的方式使用于記錄或再生BD60的藍紫色激光入射到物鏡中、以發(fā)散光的方式使用于記錄或再生CD80的紅外激光入射到物鏡中、以近似平行光、發(fā)散光或收斂光使用于記錄或再生DVD70的紅色激光入射到物鏡中的方式,形成光學結(jié)構(gòu)。在上述的例子中,由于將入射到物鏡中的激光調(diào)整為發(fā)散狀態(tài)或收斂狀態(tài)(即由于變換為優(yōu)選的狀態(tài)),所以,使準直透鏡46沿光軸方向移動。但也可以采用其他的方法。例如,由至少一個折射率分布可變材料形成透鏡,通過施加電場、磁場或熱來使折射率分布可變材料的折射率分布變化,從而改變透鏡的焦距。例如,圖23(a)(c)表示了在準直透鏡46的物鏡側(cè)設(shè)置了折射率分布可變材料54的例子。如圖23(a)(c)所示,可以組合一般的玻璃材料的準直透鏡46和折射率分布可變透鏡54。該情況下,從光源發(fā)射出的激光以規(guī)定的條件透過準直透鏡46,成為近似平行光,在通過折射率分布可變透鏡54之際,被變換為所希望的發(fā)散、收斂狀態(tài),入射到物鏡中。并且,也可以替代折射率分布可變透鏡54,由折射率不同的多種非混合性液體構(gòu)成透鏡。通過施加與激光的波長對應(yīng)的大小的電壓,可以使該非混合性液體的界面曲率變化,由此,還可以改變激光的發(fā)散/收斂的程度(換言之,透鏡的焦距)。另外,這些焦距可變的透鏡可以如圖23(a)(c)所示,作為與準直透鏡獨立的透鏡插入到光路中,從光學頭的小型化與降低成本的觀點出發(fā),也可以使其具有準直透鏡的功能。這樣,再利用焦距可變的透鏡變換激光的發(fā)散/收斂的情況下,由于和使準直透鏡沿光軸方向移動的方法比較,沒有驅(qū)動部分,所以,具有可使整體小型化的優(yōu)點。如以上的實施方式的說明中所言及的那樣,激光光源的波長會因為從再生動作向記錄動作的切換時(發(fā)光功率的切換時)或周圍溫度的變化等而變動。這里,尤其是激光的波長越短,由與波長變動相伴的物鏡的材料折射率變動引起的、最佳像點位置的變動帶來的影響變得越大。本實施方式的物鏡1,相對于405nm的最佳(最小)波面像差的位置,RMS波面像差相對于波長406m、404nm的最佳(最小)波面像差的變動約為±0.5ym。其中,對于記錄型的高密度光盤而言,為了提高記錄或再生性能,優(yōu)選具備用于對因為波長的變化而產(chǎn)生的最佳像點位置的變動進行校正的色像差校正元件。例如,圖24表示衍射型色像差校正元件47的例子。色像差校正元件47具備具有朝向入射側(cè)(光源側(cè))的凹的透鏡光學能力的折射面,而且具備具有朝向出射側(cè)(物鏡側(cè))的凸的光學能力的衍射面。色像差校正元件47在藍紫色激光的基準波長405mn下,凹的光學能力與凸的光學能力相等,作為遠焦透鏡發(fā)揮功能。另一方面,在激光波長變長的情況下,衍射面中的衍射角變大,使得凸的光學能力增強,在入射了平行光的情況下作為射出收斂光的透鏡發(fā)揮功能。相反,在激光波長變短的情況下,衍射面中的衍射角變小,使得凹的光學能力變強,在入射了平行光的情況下作為出射發(fā)散光的透鏡發(fā)揮功能。其按照抵消物鏡1中所產(chǎn)生的最佳像點位置的變動的方式發(fā)揮功能。另外,如果限定為對色像差進行校正的功能,則不限定這樣的衍射型色像差校正元件,還能夠利用一般的2枚構(gòu)成的消色差透鏡。圖25(a)(d)表示了對BD60進行了記錄或再生時的波面像差圖。PX軸表示與光軸垂直的軸。而縱軸表示波面像差,最小標度表示一1A,最大表示+l入。圖25(a)是利用設(shè)計波長為405nm的激光對BD60(基板厚度約為0.0875mm)進行了記錄或再生時的波面像差圖,表示了良好的特性。接著,圖25(b)是利用偏離了設(shè)計波長的波長410nm的激光對BD60進行記錄或再生時的波面像差圖。根據(jù)圖25(b)可知,在三次球面像差的基礎(chǔ)上,還產(chǎn)生了高次的球面像差。對于三次球面像差而言,通過使準直透鏡6向光源側(cè)移動約0.6mm、以發(fā)散光方式入射到物鏡1中,可以校正為如圖25(c)那樣。但是,對于圖25(c)中殘存的5次以上的高次球面像差而言,無法通過準直透鏡6的移動來校正。因此,能夠利用相位階差,對與該波長變動相伴而產(chǎn)生的高次球面像差進行校正。如圖24中表示為"透鏡面(凹)屮相位階差"那樣,本實施方式中在色像差校正元件7的凹透鏡面形成有相位階差。圖26表示相位階差的形狀的例子。在圖26中,橫軸表示色像差校正元件47的半徑,縱軸表示在該半徑中因相位階差引起的相位錯位量。相位的錯位量由將設(shè)計波長405nm設(shè)為1A時的、波長A的整數(shù)倍表示。如圖26所示,在本實施方式中,波長A的激光透過相位階差之際所產(chǎn)生的光路長之差,被設(shè)定為IOA的整數(shù)倍(10A及20A)。通過設(shè)為10入的整數(shù)倍的相位階差,可以在不對紅色激光(波長655nin)和紅外激光(波長785nin)的波面造成影響的情況下,產(chǎn)生與藍紫色激光的波長變動對應(yīng)的高次球面像差。圖26(d)表示基于該相位階差校正的波面形狀。相位階差可以作為獨立的光學元件配置在光路中,也能夠如本實施方式所示,通過形成在色像差校正元件47的凹透鏡面,與折射面一體成形。而且,還可以削減部件數(shù)量,能夠?qū)崿F(xiàn)小型化及緊湊化,因此更加優(yōu)選。如上述那樣,與伴隨著波長變動而產(chǎn)生的球面像差和基于準直透鏡46的移動而實現(xiàn)的三次球面像差校正一同,利用相位階差,還能夠校正高次球面像差。以上,本實施方式的光學頭ioo具有藍紫色激光、紅色激光、紅外激光這三種波長的光源,并對這些波長所對應(yīng)的光盤的記錄再生分別具有良好的光學性能,利用了該物鏡的光學頭例如能夠?qū)D、DVD、CD這三種光盤良好地進行記錄或再生。另外,各光源的波長、設(shè)置各光源的位置、設(shè)置受光元件9的位置能夠適當變更。也可以為每個光源及受光元件劃分受光發(fā)光一體元件50。相反,還可以僅將所有的光源一體化,進而可以將所有的受光元件配置到相同的位置,作為受光發(fā)光一體元件。而且,光盤不限定于BD60、DVD70、CD80的組合。也可以取代BD,構(gòu)成與其他的高密度光盤(保護基板厚度約為0.6mm,NA為0.65)、DVD(保護基板厚度約為0.6mm,NA為0.60)、CD(保護基板厚度約為1.2mm,NA為0.47)那樣的不同種類的光盤對應(yīng)。對上述的光學頭具有基于實施方式的物鏡1進行了說明。但也可以取代物鏡l,而采用基于實施方式2的物鏡21。(實施方式5)圖27表示基于本實施方式的光盤裝置30的概略構(gòu)成。光盤裝置30具備光學頭20、光盤驅(qū)動部35、控制部36。其中,圖27表示了填裝到光盤裝置30中的BD60,但這是為了便于說明。當然,能夠?qū)D60交換成DVD70或CD80。其中,BD60、DVD70及CD80能夠從光盤裝置30取下,不是光盤裝置30的構(gòu)成要素。以下只要沒有特別說明,都以光盤是BD60進行說明。光盤驅(qū)動部35是旋轉(zhuǎn)驅(qū)動BD60的電機。光學頭20是基于實施方式3或4的光學頭。控制部36,是所謂的光盤控制器,進行光盤驅(qū)動部35與光學頭20的驅(qū)動及控制。而且,控制部36還進行由光學頭20受光的控制信號、信息信號的信號處理,使光盤裝置30的構(gòu)成要素與外部設(shè)備(例如主機)之間交換(interface)信息信號。對控制部36的處理的例子進行說明。控制部36對光盤驅(qū)動部35輸出用于旋轉(zhuǎn)驅(qū)動被裝填的光盤的控制信號。然后,如果控制部36判別為所裝填的光盤為BD60,則指示從光源發(fā)射藍紫色激光。然后向?qū)嵤┓绞?及4中所言及的準直透鏡的驅(qū)動機構(gòu)(例如圖19(a)及(b))發(fā)送驅(qū)動信號,控制準直透鏡向光軸方向的移動。由此,通過準直透鏡將從光源發(fā)射出的激光變換為近似平行光。并且,還對孔徑限制元件5發(fā)送用于調(diào)整孔徑的控制信號,在孔徑限制元件5中限制孔徑以使NA為0.85。由于光盤裝置30搭載有實施方式3或4所述的任意一個光學頭,所以,本實施方式的光盤裝置30,能夠?qū)Χ鄠€光源和與它們對應(yīng)的光盤的記錄再生,分別良好地進行記錄或再生。工業(yè)上的可利用性由于利用了本發(fā)明的物鏡的光學頭能夠?qū)崿F(xiàn)高密度光盤、DVD及CD的記錄或再生,所以,可以簡化光學頭的構(gòu)成,實現(xiàn)生產(chǎn)率的提高,而且,能夠使光盤裝置自身小型化、輕量化及高精度化,并且可廉價地提供光盤裝置。權(quán)利要求1、一種物鏡,被組裝于光學頭,其中,所述物鏡包括按照相互的光軸一致的方式被實質(zhì)上密接的第一透鏡及第二透鏡,且整體作為凸透鏡發(fā)揮功能,所述第一透鏡及所述第二透鏡分別具有包括光軸的中心部分、和位于所述中心部分的周圍的周邊部分,所述第一透鏡的中心部分作為凸透鏡發(fā)揮功能,所述第二透鏡的中心部分作為凹透鏡發(fā)揮功能,在將所述第一透鏡的d線(波長587.56nm)處的折射率設(shè)為nd1,將利用d線、F線(波長486.13nm)以及C線(波長656.56nm)的折射率所表示的阿貝數(shù)設(shè)為υd1,將所述第二透鏡的d線的折射率設(shè)為nd2,將利用d線、F線以及C線的折射率所表示的阿貝數(shù)設(shè)為υd2時,滿足nd1>nd2且υd1>υd2。2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的物鏡,其特征在于,所述折射率ndl滿足1.60<ndl<1.85,且所述折射率nd2滿足1.45<nd2<1.60,且所述阿貝數(shù)udl滿足4(K"dK60,且所述阿貝數(shù)ud2滿足20<ud2<40。3、根據(jù)權(quán)利要求l所述的物鏡,其特征在于,所述第一透鏡和所述第二透鏡接合或粘接在一起。4、根據(jù)權(quán)利要求1所述的物鏡,其特征在于,還具備對所述第一透鏡和所述第二透鏡進行實質(zhì)上密接、保持的夾具。5、根據(jù)權(quán)利要求l所述的物鏡,其特征在于,所述第一透鏡由玻璃材料形成,所述第二透鏡由樹脂材料形成。6、根據(jù)權(quán)利要求5所述的物鏡,其特征在于,所述樹脂材料的玻璃轉(zhuǎn)變溫度為300度以下。7、根據(jù)權(quán)利要求5所述的物鏡,其特征在于,所述第二透鏡由紫外線硬化樹脂形成。8、根據(jù)權(quán)利要求5所述的物鏡,其特征在于,所述樹脂材料是聚碳酸酯。9、根據(jù)權(quán)利要求1所述的物鏡,其特征在于,所述第一透鏡和所述第二透鏡由玻璃材料形成。10、根據(jù)權(quán)利要求9所述的物鏡,其特征在于,所述第一透鏡和所述第二透鏡由玻璃轉(zhuǎn)變溫度相互不同的玻璃材料形成。11、根據(jù)權(quán)利要求9所述的物鏡,其特征在于,所述第一透鏡的玻璃材料的玻璃轉(zhuǎn)變溫度與所述第二透鏡的玻璃材料的玻璃轉(zhuǎn)變溫度之差為200度以上。12、根據(jù)權(quán)利要求1所述的物鏡,其特征在于,所述物鏡具有與所述光軸相交的三個透鏡面,即不與所述第二透鏡相面對一側(cè)的、為所述第一透鏡的透鏡面的第一透鏡面;構(gòu)成實質(zhì)上密接的所述第一透鏡和所述第二透鏡的交界的第二透鏡面;以及不與所述第一透鏡相面對一側(cè)的、為所述第二透鏡的透鏡面的第三透鏡面,所述第一透鏡面、所述第二透鏡面及所述第三透鏡面的至少一個透鏡面的有效區(qū)域中,包含光軸的中央有效區(qū)域和位于所述中央?yún)^(qū)域的周圍的周邊有效區(qū)域,由不同的非球面形狀形成。13、根據(jù)權(quán)利要求12所述的物鏡,其特征在于,對于所述第一透鏡面、所述第二透鏡面及所述第三透鏡面而言,各自的所述中央?yún)^(qū)域和所述周邊區(qū)域由不同的非球面形狀形成。14、根據(jù)權(quán)利要求12所述的物鏡,其特征在于,在將與所述第二透鏡面的在有效直徑內(nèi)的面上的任意點相接的切平面,和與光軸垂直的平面即基準平面所成的角度設(shè)為e時,在所述第二透鏡面的中央有效區(qū)域和周邊有效區(qū)域的交界處,所述9的值發(fā)生變化。15、根據(jù)權(quán)利要求14所述的物鏡,其特征在于,在所述第二透鏡面的中央有效區(qū)域和周邊有效區(qū)域的交界處,所述e的絕對值及符號的至少一方發(fā)生變化。16、根據(jù)權(quán)利要求12所述的物鏡,其特征在于,在所述第一透鏡面、所述第二透鏡面及所述第三透鏡面的至少一個透鏡面所具有的所述中央?yún)^(qū)域和所述周邊區(qū)域的交界處,設(shè)置有光學性的階差。17、根據(jù)權(quán)利要求12所述的物鏡,其特征在于,所述第一透鏡面的周邊有效區(qū)域,具備使規(guī)定波長的光以80。%以上的衍射效率衍射的衍射構(gòu)造。18、一種光學頭,其中,具備發(fā)射不同波長的光的多個光源;以及使從所述多個光源中的一個發(fā)射的光收斂的權(quán)利要求12所記載的物鏡。19、根據(jù)權(quán)利要求18所述的光學頭,其特征在于,所述物鏡,利用所述中心部分及所述周邊部分,使來自所述多個光源中的第一光源的光收斂,實質(zhì)上僅利用所述中心部分,使來自所述多個光源中的第二光源的光收斂。20、根據(jù)權(quán)利要求19所述的光學頭,其特征在于,所述第一光源與所述第二光源相比,發(fā)射較短波長的光。21、根據(jù)權(quán)利要求20所述的光學頭,其特征在于,還具備變換部,所述變換部,根據(jù)光的波長將所述光變換為近似平行光、發(fā)散光或收斂光,并使其入射到所述物鏡中。22、根據(jù)權(quán)利要求21所述的光學頭,其特征在于,所述變換部,將從所述第一光源發(fā)射出的光變換為近似平行光。23、根據(jù)權(quán)利要求21所述的光學頭,其特征在于,所述變換部,將從所述第二光源發(fā)射出的光變換為收斂光、發(fā)散光或近似平行光。24、根據(jù)權(quán)利要求21所述的光學頭,其特征在于,還具備第三光源,所述第三光源,與所述第一光源和所述第二光源相比,發(fā)射出更長波長的光,所述變換部,將從所述第三光源發(fā)射出的光變換為發(fā)散光。25、根據(jù)權(quán)利要求18所述的光學頭,其特征在于,還具備根據(jù)從光源發(fā)射出的光的波長,來限制所述光的光束直徑的孔徑限制部。26、根據(jù)權(quán)利要求19所述的光學頭,其特征在于,還具備第三光源,所述第三光源,與所述第一光源和所述第二光源相比,發(fā)射出更長波長的光,所述第一光源發(fā)射波長入l的光,所述第二光源發(fā)射波長入2的光,所述第三光源發(fā)射波長入3的光,所述波長A1、所述波長A2及所述波長A3滿足350nm<入K450nm,600nm<A2<700nm,700nm<A3〈850nm。27、根據(jù)權(quán)利要求26所述的光學頭,其特征在于,還具備變換部,其用于將所述波長入l的光變換為近似平行光,將所述波長入2的光變換為收斂光,將所述波長A3的光變換為發(fā)散光并使其入射到所述物鏡中。28、根據(jù)權(quán)利要求26所述的光學頭,其特征在于,還具備用于校正色像差的色像差校正元件,所述色像差校正元件對伴隨著所述波長A1的光的波長變動而產(chǎn)生的所述物鏡的色像差進行校正。29、根據(jù)權(quán)利要求26所述的光學頭,其特征在于,在通過所述物鏡聚光波長入3的光時,所述物鏡的有效區(qū)域內(nèi)的任意點與被聚光了光的光記錄介質(zhì)的間隔W,遠離0.30誦以上。30、根據(jù)權(quán)利要求27所述的光學頭,其特征在于,當使所述波長入l的光聚光于光記錄介質(zhì)時,在所述光的焦點處因光記錄介質(zhì)的光透過層的厚度而產(chǎn)生球面像差,所述變換部使所述波長A1的光的焦點處產(chǎn)生的球面像差變化。31、根據(jù)權(quán)利要求26所述的光學頭,其特征在于,所述變換部具備準直透鏡,其至少使所述波長入l的光作為近似平行光入射到所述物鏡;以及驅(qū)動部,其基于與所發(fā)射的光的波長相對應(yīng)的驅(qū)動信號,使所述準直透鏡沿光軸方向移動。32、根據(jù)權(quán)利要求31所述的光學頭,其特征在于,在把能夠使所述波長入1的光作為近似平行光入射到所述物鏡中的所述準直透鏡的位置設(shè)為基準位置時,所述驅(qū)動部,根據(jù)與所述波長A2的光對應(yīng)的驅(qū)動信號,使所述準直透鏡從所述基準位置向所述物鏡的方向移動,從而將所述波長入2的光入射到所述物鏡中,根據(jù)與所述波長A3的光對應(yīng)的驅(qū)動信號,使所述準直透鏡從所述基準位置向與所述物鏡相反的方向移動,從而將所述波長人3的光入射到所述物鏡中。33、根據(jù)權(quán)利要求26所述的光學頭,其特征在于,所述變換部,至少利用折射率分布可變材料構(gòu)成,所述折射率分布可變材料的折射率分布,因與所發(fā)射的光的波長相對應(yīng)地從外部施加的電場、磁場或熱,而變化。34、根據(jù)權(quán)利要求26所述的光學頭,其特征在于,所述變換部,是利用折射率不同的多種非混合性液體構(gòu)成的透鏡,所述多種非混合性液體的界面,對應(yīng)于所發(fā)射的光的波長,其曲率發(fā)生變化。35、根據(jù)權(quán)利要求26所述的光學頭,其特征在于,所述第二光源及所述第三光源被配置在大致相同的位置。36、根據(jù)權(quán)利要求26所述的光學頭,其特征在于,所述第二光源及所述第三光源被一體化。37、根據(jù)權(quán)利要求26所述的光學頭,其特征在于,在所述第一光源與所述變換部之間、且只有所述波長入1的光通過的光路上,還具備具有負焦距的中繼透鏡。38、根據(jù)權(quán)利要求28所述的光學頭,其特征在于,在所述色像差校正元件中設(shè)置有相位階差,所述相位階差構(gòu)成為,所述波長入l的光透過所述相位階差時所產(chǎn)生的光路長度之差為所述波長入1的約10倍,由此,可以校正因所述波長入l的光的波長變動而在所述光的焦點位置產(chǎn)生的球面像差。39、根據(jù)權(quán)利要求26所述的光學頭,其特征在于,還具備對于所述波長A1的光的一部分而言作為相位階差發(fā)揮功能的光學元件,所述相位階差構(gòu)成為所述波長入1的光透過所述相位階差時所產(chǎn)生的光路長度之差為所述波長入1的約10倍,由此,可以校正因所述波長入l的光的波長變動而在所述光的焦點位置產(chǎn)生的球面像差。40、根據(jù)權(quán)利要求38所述的光學頭,其特征在于,伴隨著所述波長入l的光的波長變動而產(chǎn)生的球面像差中,所述變換部主要校正三次球面像差,所述相位階差主要校正次數(shù)為五次以上的球面像差。41、一種光學驅(qū)動器,具備權(quán)利要求18所述的光學頭、用于旋轉(zhuǎn)驅(qū)動光記錄介質(zhì)的電機、以及控制所述光學頭和所述電機的控制部。42、一種物鏡,被組裝于光學頭,其中,所述物鏡包括按照相互的光軸一致的方式被實質(zhì)上密接的第一透鏡及第二透鏡,并且整體作為凸透鏡發(fā)揮功能,所述第一透鏡及所述第二透鏡分別具有包含光軸的中心部分;以及位于所述中心部分的周圍的周邊部分,所述第一透鏡的中心部分作為凸透鏡發(fā)揮功能,所述第二透鏡的中心部分作為凹透鏡發(fā)揮功能,與所述光軸相交的、所述物鏡的至少一個透鏡面,具有包含所述光軸的中央有效區(qū)域以及不包含所述光軸的周邊有效區(qū)域,所述中央有效區(qū)域和所述周邊有效區(qū)域形成為不同的非球面形狀。43、根據(jù)權(quán)利要求42所述的物鏡,其特征在于,由所述第一透鏡及所述第二透鏡規(guī)定不與所述第二透鏡相面對的一側(cè)的、為所述第一透鏡的透鏡面的第一透鏡面;構(gòu)成實質(zhì)上密接的所述第一透鏡和所述第二透鏡的交界的第二透鏡面;以及不與所述第一透鏡相面對的一側(cè)的、為所述第二透鏡的透鏡面的第三透鏡面,所述第一透鏡面、所述第二透鏡面及所述第三透鏡面的至少一個透鏡面的有效區(qū)域中,包含光軸的中央?yún)^(qū)域和位于所述中央?yún)^(qū)域的周圍的周邊區(qū)域由不同的非球面形狀形成。44、根據(jù)權(quán)利要求43所述的物鏡,其特征在于,對于所述第一透鏡面、所述第二透鏡面及所述第三透鏡面而言,各自的所述中央?yún)^(qū)域和所述周邊區(qū)域,由不同的非球面形狀形成。45、根據(jù)權(quán)利要求43所述的物鏡,其特征在于,在將與所述第二透鏡面的有效直徑內(nèi)的面上的任意點相接的切平面,與垂直于光軸的平面即基準平面所成的角度,設(shè)為e時,在所述第二透鏡面的中央有效區(qū)域和周邊有效區(qū)域的交界處,所述e的值發(fā)生變化。46、根據(jù)權(quán)利要求45所述的物鏡,其特征在于,在所述第二透鏡面的中央有效區(qū)域和周邊有效區(qū)域的交界處,所述e的絕對值及符號的至少一方發(fā)生變化。47、根據(jù)權(quán)利要求42所述的物鏡,其特征在于,在所述第一透鏡面、所述第二透鏡面及所述第三透鏡面的至少一個透鏡面所具有的所述中央?yún)^(qū)域和所述周邊區(qū)域的交界處,設(shè)置有光學性的階差。48、根據(jù)權(quán)利要求42所述的物鏡,其特征在于,所述第一透鏡面的周邊有效區(qū)域,具備使規(guī)定波長的光以80%以上的衍射效率衍射的衍射構(gòu)造。全文摘要本發(fā)明公開一種物鏡,包括按照相互的光軸一致的方式被實質(zhì)上密接的第一透鏡及第二透鏡,且整體作為凸透鏡發(fā)揮功能。各透鏡具有包括光軸的中心部分和中心部分周圍的周邊部分。第一透鏡的中心部分作為凸透鏡發(fā)揮功能,第二透鏡的中心部分作為凹透鏡發(fā)揮功能。在將第一透鏡的d線(波長587.56nm)的折射率設(shè)為nd1、將利用d線、F線(波長486.13nm)及C線(波長656.56nm)的折射率表示的阿貝數(shù)設(shè)為υd1、將所述第二透鏡的d線的折射率設(shè)為nd2、利用d線、F線及C線的折射率表示的阿貝數(shù)設(shè)為υd2時,滿足nd1>nd2且υd1>υd2。由此,可提供一種具有良好的記錄或再生特性的物鏡、光學頭及光盤裝置(驅(qū)動器),其具有良好的波長色散補償性能,且能夠?qū)Ω呙芏裙獗P、DVD、CD等多種光盤補償包含波長變動的各種像差。文檔編號G11B7/1392GK101331547SQ20068004503公開日2008年12月24日申請日期2006年12月27日優(yōu)先權(quán)日2005年12月28日發(fā)明者山崎文朝,林克彥,水野定夫,愛甲秀樹申請人:松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社