JP2002342980A - 光情報記録媒体 - Google Patents
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- G11B7/004—Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
- G11B7/0045—Recording
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Abstract
て、十分な再生信号強度を得ることができ、これにより
安定した再生ができるようにする。 【解決手段】 光情報記録媒体3は、半透明膜を有する
第1記録層1と反射膜を有する第2記録層2とが積層さ
れている。第1記録層1は少なくとも1層設けられ、半
透明膜は、再生光26の集光状態の差による温度変化に
応じて、反射率および透過率が可逆的に変化する。これ
により、第1および第2記録層1・2から反射された再
生光26を十分な光量で得ることができる。
Description
ビームにより、光学的に情報を記録・再生する光ディス
ク等の光情報記録媒体に関するものである。
光ディスクは、例えば厚さが0.6mmの透明プラステ
ィック基板を2枚を貼り合わせることで作成されてい
る。これら透明プラスティック基板(以下、基板と記
載)の貼着面には、凹凸のピットからなる記録層が形成
されている。
再生専用DVDの中には、上記2枚の基板にそれぞれ記
録層を有する、いわゆる2層ディスクと呼ばれるタイプ
のものがある。この2層ディスクでは、例えば、特開2
000−285517号公報に開示されているように、
2枚の各基板における対向側の面にそれぞれ記録層が設
けられ、これら記録層側の面同士が透明樹脂層により貼
着されている。
のディスク表面から再生光を入射させて、2つの異なる
記録層にアクセスする。従って、両記録層に対して短時
間にアクセスできるという利点がある。また、再生光入
射側の記録層である第1の記録層は半透明膜を有し、こ
の半透明膜は、入射した再生光のうちの一部を反射し、
残りを透過させるように設計されている。従って、再生
光の入射側から見て奥に位置する第2の記録層にも再生
光が到達できる。第2の記録層での反射光は、再び第1
の記録層を透過して取り出され、これにより、第2の記
録層の再生が可能となる。
と第2の記録層とは、上記透明樹脂層であるスペーサー
により、互いの再生信号が干渉しない距離だけ離されて
いる。従って、対物レンズのフォーカス位置を各記録層
に対応した位置に合わせることにより、各記録層の情報
を高品質で再生可能となる。
半透明膜の設計により、再生信号特性が大きく左右され
る。
はAg合金が、所望の反射率、透過率などの光学特性を
満足する上、スパッタリング法などにより容易に薄膜を
形成できるということから一般に用いられている。
細な凹凸ピットに対し、安定した被覆性が得られ、さら
に光情報記録媒体としての耐候性にも優れているという
長所を有している。また、前記の特開2000−285
517号公報には、半透明膜のコスト低減および耐候性
向上を図ったものとして、PdおよびCuを含有したA
gPdCu合金薄膜からなる半透明膜を有する光情報記
録媒体が提案されている。
来の技術では、例えば、前記第1の記録層の再生および
前記第2の記録層の再生の何れの場合においても、さら
に十分な再生光量を得るようにし、これにより高い信号
強度を得て安定した再生を可能とする構成については、
十分に検討されていない。
媒体に好適な構成についても同様である。この点に関
し、例えば、Auからなる半透明膜あるいは前記公報に
記載のAg合金からなる半透明膜では、反射率および透
過率に光学的な限界がある。このため、それらを多数の
記録層で構成されるディスクや、多量の反射光量を必要
とする記録再生可能記録膜(光磁気記録膜、相変化記録
膜等)に使用した場合には、再生信号強度が不足する問
題を生じることになる。
であって、複数の記録層を有する構成において、十分な
再生信号強度を得ることができ、これにより安定した再
生を可能とする光情報記録媒体の提供を目的としてい
る。
は、上記の課題を解決するために、半透明膜を有する第
1記録層と反射膜を有する第2記録層とが積層されてい
る光情報記録媒体において、第1記録層が少なくとも1
つ設けられ、上記半透明膜が、照射光の集光状態の差に
よる温度変化に応じて、反射率および透過率が可逆的に
変化することを特徴としている。
膜は、照射光の集光状態の差による温度変化、すなわち
照射光(例えば、レーザービーム)が集光状態である場
合の温度上昇と非集光状態である場合の温度低下に応じ
て、反射率および透過率が可逆的に変化する。
である相対的に温度が低い状態では、反射率が低く、か
つ透過率が高い光透過性の例えば消色状態となる。一
方、照射光の集光状態である温度が高い状態では、反射
率が高く、かつ透過率が低い例えば発色状態となる。
光は、第1記録層に集光する状態とされ(焦点が合う状
態とされ)、再生光スポットとして照射される。この場
合、半透明膜におけるスポット照射部分の、特に光エネ
ルギーの強い中央部分が、局部的に温度上昇する。そし
て、この温度上昇部分が、例えば、発色して反射率が高
くなる(透過率が低下する)。従って、再生光は半透明
膜にて確実に反射され、再生信号となる十分な光量の反
射光を得ることができる。
合、再生光は第2記録層に集光する状態で照射される。
この場合、第1記録層は、再生光が集光されないので、
相対的に温度が低い状態となる。その結果、半透明膜
は、例えば、消色状態となり、光の透過率が高くなる
(反射率が低下する)。これにより、再生光は、第1記
録層を透過し、第2記録層に到達することができる。
層の反射膜にて反射され、再生信号となり、再度、第1
記録層を透過して取り出される。従って、この場合にも
再生信号となる十分な光量の反射光を得ることができ
る。
る場合であっても、同様にして行われ、この結果、全て
の記録層から信号品質を一定以上に保ちながら、記録情
報を読み取ることが可能となる。
が、温度変化に応じて光の屈折率が変化する材料を含ん
でいる構成としてもよい。
膜は、温度変化に応じて光の屈折率が変化するので、照
射光の集光状態の差による温度変化に応じて、反射率お
よび透過率を適切に変化させることができる。
えて、半透明膜の材料は、スピロピラン、スピロナフト
オキサジン、アゾベンゼン、フルキド、または、ジアリ
ルエテンを主成分とする化合物からなる群より選ばれる
少なくとも1種の化合物を含むフォトクロミズム物質か
らなることを特徴としている。
つまり、光エネルギーによる温度変化状態によって、光
の屈折率を変化させ、反射率および透過率を適切に変化
させることができる。
えて、半透明膜の材料は、ラクトン、または、フルオラ
ンを主成分とする化合物にアルカリを加えたサーモクロ
ミズム物質からなることを特徴としている。
つまり、光エネルギーによる温度変化状態によって、光
の屈折率を変化させ、反射率および透過率を適切に変化
させることができる。
えて、半透明膜の材料は、ロイコ色素に有機酸を加えた
サーモクロミズム物質からなることを特徴としている。
つまり、光エネルギーによる温度変化状態によって、光
の屈折率を変化させ、反射率および透過率を適切に変化
させることができる。
えて、半透明膜の材料は、Sb、Ge、または、Siを
主成分とする無機化合物からなる群より選ばれる少なく
とも1種の無機化合物からなることを特徴としている。
つまり、光エネルギーによる温度変化状態によって、光
の屈折率を変化させ、反射率および透過率を適切に変化
させることができる。
えて、半透明膜の材料は、Bi2 O 3 −Cr2 O3 を主
成分とする金属酸化物複合体からなることを特徴として
いる。
つまり、光エネルギーによる温度変化状態によって、光
の屈折率を変化させ、反射率および透過率を適切に変化
させることができる。
えて、半透明膜の材料は、Ag2 HgI4 、または、C
u2 HgI4 を主成分とする重金属ヨウ化物からなるこ
とを特徴としている。
つまり、光エネルギーによる温度変化状態によって、光
の屈折率を変化させ、反射率および透過率を適切に変化
させることができる。
えて、半透明膜の膜厚が、2〜100nmであることを
特徴としている。
反射率は高くなり、逆に透過率は減少することが知られ
ている。そこで、第1記録層での半透明膜の好ましい膜
厚を求めたところ、上記膜厚が得られた。
集光されている場合、その再生光を反射させ、一方、集
光されていない場合、再生光を透過させることができ
る。そのため、第1記録層から、十分な再生信号(反射
光)を確保できる。また、第1記録層を透過した再生光
は、第2記録層に到達し、その後、該第2記録層の反射
膜によって反射され、十分な再生信号(反射光)とな
る。
媒体で、その全ての記録層から信号品質を一定以上に保
ちながら、記録情報を読み取ることが可能となる。
の膜、または2以上の複数の膜であってもよく、また、
この記録層は、再生のみの機能に限らず、1回だけ情報
を記録できる追記型、また、何度も情報を記録できる書
き換え可能な記録再生型であっても構わない。
し図5に基づいて以下に説明する。
図1に示すように、多層構造を有している。光情報記録
媒体における最外層の一方は透明基板20、他方は透明
または不透明な保護層22となっている。これら透明基
板20および保護層22は、例えば、ポリカーボネー
ト、アモルファスポリオレフィン等のプラスチック、あ
るいは、紫外線硬化型アクリル樹脂等からなる。
録するための第1記録層1が設けられ、保護層22の内
層側の面には、同様に情報を記録するための第2記録層
2が設けられている。これら第1記録層1と第2記録層
2との間には所定の厚さを有する透明樹脂層21が設け
られている。すなわち、透明基板20と保護層22とが
第1および第2記録層1・2を介して透明樹脂層21に
より貼り合わされ、これによって光情報記録媒体3が形
成されている。
に、誘電体膜5、記録膜6および半透明膜7により構成
されている。誘電体膜5はSiN等の材料からなる。記
録膜6には、TbFeCo等からなる光磁気記録が可能
な材料、または、光記録可能な、GeTeSb、もしく
は、AgInSb等の相変化記録材料、あるいは、シア
ニン、もしくは、フタロシアニン等の有機色素材料が用
いられている。また、半透明膜7(詳細は後述)は、作
製の容易さ等の理由から、スパッタリング法、一般に
は、マグネトロンスパッタリング法により形成されてい
る。この第1記録層1には、情報ピットとして、例え
ば、情報に応じた凹凸パターンおよび案内溝が形成され
ている。
体膜10、記録膜11および反射膜12により構成され
ている。誘電体膜10、記録膜11は、それぞれ第1記
録層1の誘電体膜5、記録膜6と同様の材料にて形成さ
れている。反射膜12は、高反射率を有するAl、A
u、Ag、あるいは、それらの合金からなり、前述のス
パッタリング法により形成されている。この第2記録層
2にも第1記録層1と同様に、情報ピットとして、例え
ば、情報に応じた凹凸パターンおよび案内溝が形成され
ている。
記録層1あるいは第2記録層2の凹凸の情報ピットに、
再生光26(レーザービーム)を導き、その反射光を再
生信号としている。従って、正確に情報を再生するに
は、第1記録層1および第2記録層2から得られる再生
信号強度が高いこと(反射光量が多いこと)が好まし
い。
と、第1記録層1に形成された情報ピットの再生は、焦
点位置が調整された対物レンズ25により、透明基板2
0側から入射する再生光26を第1記録層1にフォーカ
スさせること(焦光させること)により行われる。一
方、第2記録層2の再生は、上記対物レンズ25によ
り、再生光26を第2記録層2にフォーカスさせること
により行われる。このため、半透明膜7には次の2つの
機能が必要とされる。 第1記録層1への再生光をなるべく多く反射させるこ
と。 第2記録層2への再生光をなるべく遮ることなく第2
記録層2へ到達させること。
において半透明膜7は次のような構成となっている。
び透過率が変化する材料を含んだ構成である。すなわ
ち、半透明膜7は、温度が上昇すると反射率が上昇し、
かつ透過率が低下し(高反射率状態)、光を反射させる
発色状態となる。一方、温度が低下すると反射率が低下
し、かつ透過率が上昇し(高透過率状態)、光透過性の
消色状態となる。上記高反射率状態の温度範囲は、例え
ば、60℃〜180℃とすることができ、上記高透過率
状態の温度範囲は、例えば、20℃〜60℃とすること
ができる。
料としては、スピロピラン、スピロナフトオキサジン、
アゾベンゼン、フルキド、または、ジアリルエテンを主
成分とする化合物からなるフォトクロミズム物質を用い
ることができる。
(光子)を吸収することにより化合物構造変化が起こ
り、屈折率の変化する物質である。
加えたサーモクロミズム物質や、ロイコ色素に有機酸を
加えたサーモクロミズム物質を用いても構わない。
することにより、化学的に構造変化を起こし、屈折率が
変化する物質である。
分とする無機化合物、Bi2 O3 −Cr2 O3 を主成分
とするの金属酸化物複合体を用いても構わない。
gI4 を主成分とする重金属ヨウ化物を用いることもで
きる。
ロミズム物質等の半透明膜7の材料は、再生光の集光状
態、つまり、光エネルギーが集まって生じる温度変化の
状態に応じて屈折率を変化させ、反射率および透過率を
変化させる材料である。
光の集光、つまり、光エネルギーによって生じる温度上
昇により、屈折率が変化して反射率が上昇(発色状態)
する。一方、再生光が集光せず、相対的に温度が低い状
態では、光の透過率が高くなる(反射率が低下する)。
そのため、前記半透明膜の材料として好適である。
厚の増加とともに、反射率は高くなり、逆に透過率は減
少する。そのため、再生光を十分反射させるために必要
な膜厚を設定しなくてはならない。本実施の形態では、
半透明膜は、2〜100nmであることが望ましい。
あるのは、2nmより薄いと均一な薄膜を形成すること
が難しく、また100nmより厚いと、光を吸収しきれ
なくなり、十分な反射光量を確保できないためである。
7を有する光情報記録媒体の再生のメカニズムについて
説明する。
合を示している。この場合、第1記録層1に再生光26
がフォーカスされ、スポット照射される。これにより、
半透明膜7におけるスポット照射部分の、特に光エネル
ギーの強い中央部分が、局部的に温度上昇し、再生光2
6のスポット径以下の部分が発色して反射率が増加す
る。従って、上記の機能を満たすことになる。すなわ
ち、半透明膜7は、再生光26を反射させ再生信号とな
る反射光を発生させることができる。
合を示している。この場合、第2記録層2に再生光26
がフォーカスされ、スポット照射される。そのため、再
生光26が、第1記録層1にデフォーカスされた状態
(非集光状態)になり、該第1記録層1には光エネルギ
ーが集まらない。これにより、この光エネルギーによる
温度上昇が発生しない状態、すなわち、相対的に温度が
低い状態となる。その結果、第1記録層1内の半透明膜
は、消色状態となり、光の透過率が上昇する。これによ
り、上記の機能を満たすことになる。すなわち、再生
光26は、第1記録層1を透過し、第2記録層2に到達
することができる。
は、第2記録層2内の反射膜12によって反射し、その
反射光は、再び半透明膜7を有する第1記録層1を透過
して、再生信号として利用される。
側の層である第1記録層1に再生光26が集光されたと
き、第1記録層1の半透明膜7は温度が上昇して反射率
が増加(透過率が低下)する。従って、半透明膜7で反
射される再生光26は十分な光量を有する状態となり、
この再生光26を利用した再生信号は良好なものとな
る。
である第2記録層2に再生光26が集光されたとき、第
1記録層1の半透明膜7は、温度が上昇しないため、透
過率が増加(反射率が低下)する。従って、再生光26
は、第1記録層1を透過して第2記録層2に到達でき、
その反射膜12で反射されて再び半透明膜7を透過して
十分な光量を有する状態で取り出される。これにより、
この再生光26を利用した再生信号は良好なものとな
る。
1記録層1および第2記録層2の何れを再生する場合に
おいても、再生光26の反射光量の低減を抑制でき、十
分な再生信号強度を確保できる。すなわち、多数の記録
層を有する光情報記録媒体において、その全ての記録層
から信号品質を一定以上に保ちながら、記録情報を読み
取ることが可能となる。
ば、図5に示す方法により製造することができる。製造
に際しては、第2記録層2の情報ピットおよびグルーブ
が刻設された面(情報記録面)を有する原盤30を用意
する。
した積層体を作成する。次に、この積層体と上記原盤3
0とを、積層体の第1層記録層1側の面と原盤30の情
報記録面とが対向する状態で、例えば、紫外線硬化アク
リル樹脂により貼り合わせる。
射により硬化されて透明樹脂層21となる。この透明樹
脂層21の厚さは、第1記録層1および第2記録層2か
らの再生信号が互いに干渉しない距離を確保するため、
5〜100μmとするのが好ましい。
する。これにより、原盤30の情報記録面(情報ピット
およびグルーブ)を透明樹脂層21に転写することがで
きる。
に、誘電体膜10、記録膜11および反射膜12を順次
積層して第2記録層2とする。
2を設け、情報記録媒体とする。この保護層22は、紫
外線硬化樹脂をスピンコートして塗設した後、紫外線照
射して硬化させることで形成する。このような保護層の
厚さは、1〜30μm程度が好ましい。
を有するディスクとしては、例えば、MD(Mini Dis
k)、CD(Compact Disk) 、CD−R(Compact Disk-R
ecordable)、CD−RW(Compact Disk-ReWritable)、
CD−ROM(Compact Disk-Read Only Memory) 、DV
D、DVD−R、DVD−RW、DVD−ROM、DV
D−RAM(Digital Versatile Disk-Random Access M
emory)、DVD+RW、MO(Magneto-Optical)等の円
盤状の光ディスクが挙げられるものの、これらに限られ
るものではない。
の記録層を示しているが、例えば、1つまたは3つ以上
の記録層を有する光ディスク、光磁気ディスク、相変化
型光ディスク、その他カード状またはシート状の記録媒
体等、記録層に金属薄膜を有する各種の光情報記録媒体
に適用することができる。
媒体としては、例えば、上述の半透明膜7からなる反射
膜の上(光入射側)に記録膜6を有する構成、例えば、
第1記録層1を有する構成とすることができる。この光
情報記録媒体では、反射膜に当たる部分が温度により屈
折率変化を起こす材料である。そのため、上記反射膜
は、照射光の集光により温度上昇する中心部分のみで反
射率および透過率が可逆的に変化する。これにより、照
射光のスポット径よりも小さい上記の中心部分のみを再
生することができる。
設けた超解像再生方式とは根本的に異なる反射型超解像
再生方式である。
再生のメカニズムについて説明した。しかし、本光情報
記録媒体は、第1記録層1・第2記録層2へ情報を記録
するための記録光を用いた場合、つまり、記録光を用い
た記録のメカニズムにも適用されることは言うまでもな
い。
CD−R、CD−RW、DVD−R、DVD−RW等の
光情報記録媒体に応用することも可能である。
の構造に限るものではない。例えば、2枚の透明基板上
に2つ以上の記録層をそれぞれ形成し、これら透明基板
をその記録層を有する面同士でつき合わせ接合して形成
し、両透明基板側から光照射を行って作成された光情報
記録媒体であっても構わない。このように、本光情報記
録媒体は、種々の構造が考えられる。
本発明の要旨を逸脱することなくその他種々の構成を採
り得ることはもちろんである。
に、半透明膜を有する第1記録層と反射膜を有する第2
記録層とが積層されている光情報記録媒体において、第
1記録層が少なくとも1つ設けられ、上記半透明膜が、
照射光の集光状態の差による温度変化に応じて、反射率
および透過率が可逆的に変化する構成である。
射光の集光状態の差による温度変化、すなわち照射光
(例えば、レーザービーム)が集光状態である場合の温
度上昇と非集光状態である場合の温度低下に応じて、反
射率および透過率が可逆的に変化する。
と、半透明膜におけるスポット照射部分の、特に光エネ
ルギーの強い中央部分が、局部的に温度上昇する。そし
て、この温度上昇部分が例えば発色して反射率が高くな
り、再生光は半透明膜にて確実に反射され、再生信号と
なる十分な光量の反射光を得ることができる。
第1記録層には、再生光が集光されないので、相対的に
温度が低い状態となる。その結果、半透明膜は、例えば
消色状態となり、光の透過率が高くなる(反射率が低下
する)。これにより、再生光は、第1記録層を透過し、
第2記録層に到達することができ、該第2記録層の反射
膜にて反射され、再生信号となり、再度、第1記録層を
透過して取り出される。
生信号となる十分な光量の再生光を得ることができると
いう効果を奏する。
成に加えて、上記半透明膜が、温度変化に応じて光の屈
折率が変化する材料を含んでいる構成である。
度変化に応じて光の屈折率が変化するので、照射光の集
光状態の差による温度変化に応じて、反射率および透過
率を適切に変化させることができるという効果を奏す
る。
成に加えて、半透明膜の材料は、スピロピラン、スピロ
ナフトオキサジン、アゾベンゼン、フルキド、または、
ジアリルエテンを主成分とする化合物からなる群より選
ばれる少なくとも1種の化合物を含むフォトクロミズム
物質からなる構成である。
状態によって、光の屈折率を変化させ、反射率および透
過率を適切に変化させることができるという効果を奏す
る。
成に加えて、半透明膜の材料は、ラクトン、または、フ
ルオランを主成分とする化合物にアルカリを加えたサー
モクロミズム物質からなる構成である。
状態によって、光の屈折率を変化させ、反射率および透
過率を適切に変化させることができるという効果を奏す
る。
成に加えて、半透明膜の材料は、ロイコ色素に有機酸を
加えたサーモクロミズム物質からなる構成である。
状態によって、光の屈折率を変化させ、反射率および透
過率を適切に変化させることができるという効果を奏す
る。
成に加えて、半透明膜の材料は、Sb、Ge、または、
Siを主成分とする無機化合物からなる群より選ばれる
少なくとも1種の無機化合物からなる構成である。
状態によって、光の屈折率を変化させ、反射率および透
過率を適切に変化させることができるという効果を奏す
る。
に加えて、半透明膜の材料は、Bi 2 O3 −Cr2 O3
を主成分とする金属酸化物複合体からなる構成である。
状態によって、光の屈折率を変化させ、反射率および透
過率を適切に変化させることができるという効果を奏す
る。
成に加えて、半透明膜の材料は、Ag2 HgI4 、また
は、Cu2 HgI4 を主成分とする重金属ヨウ化物から
なる構成である。
状態によって、光の屈折率を変化させ、反射率および透
過率を適切に変化させることができるという効果を奏す
る。
成に加えて、半透明膜の膜厚が、2〜100nmである
構成である。
記録媒体で、その全ての記録層から信号品質を一定以上
に保ちながら、記録情報を読み取ることが可能になると
いう効果を奏する。
成に加えて、上記の記録層が、単一の膜、または2以上
の複数の膜から形成されており、再生専用、追記型、ま
たは記録再生型のいずれかの機能を有する構成としても
よい。
示す側面図である。
である。
である。
記録媒体の第1記録層の再生のメカニズムを示す説明図
であり、(b)は、第2記録層の再生のメカニズムを示
す説明図である。
一例を説明する説明図である。
Claims (10)
- 【請求項1】半透明膜を有する第1記録層と反射膜を有
する第2記録層とが積層されている光情報記録媒体にお
いて、 第1記録層は少なくとも1層設けられ、 上記半透明膜は、照射光の集光状態の差による温度変化
に応じて、反射率および透過率が可逆的に変化すること
を特徴とする光情報記録媒体。 - 【請求項2】上記半透明膜は、温度変化に応じて光の屈
折率が変化する材料を含んでいることを特徴とする請求
項1に記載の光情報記録媒体。 - 【請求項3】上記半透明膜の材料は、スピロピラン、ス
ピロナフトオキサジン、アゾベンゼン、フルキド、また
は、ジアリルエテンを主成分とする化合物からなる群よ
り選ばれる少なくとも1種の化合物を含むフォトクロミ
ズム物質からなることを特徴とする請求項2に記載の光
情報記録媒体。 - 【請求項4】上記半透明膜の材料は、ラクトン、また
は、フルオランを主成分とする化合物にアルカリを加え
たサーモクロミズム物質からなることを特徴とする請求
項2に記載の光情報記録媒体。 - 【請求項5】上記半透明膜の材料は、ロイコ色素に有機
酸を加えたサーモクロミズム物質からなることを特徴と
する請求項2に記載の光情報記録媒体。 - 【請求項6】上記半透明膜の材料は、Sb、Ge、また
は、Siを主成分とする無機化合物からなる群より選ば
れる少なくとも1種の無機化合物からなることを特徴と
する請求項2に記載の光情報記録媒体。 - 【請求項7】上記半透明膜の材料は、Bi2 O3 −Cr
2 O3 を主成分とする金属酸化物複合体からなることを
特徴とする請求項2に記載の光情報記録媒体。 - 【請求項8】上記半透明膜の材料は、Ag2 HgI4 、
または、Cu2 HgI4 を主成分とする重金属ヨウ化物
からなることを特徴とする請求項2記載の光情報記録媒
体。 - 【請求項9】上記半透明膜の膜厚が、2〜100nmで
あることを特徴とする請求項1記載の光情報記録媒体。 - 【請求項10】上記の記録層は、単一の膜、または2以
上の複数の膜から形成されており、再生専用、追記型、
または記録再生型のいずれかの機能を有することを特徴
とする請求項1記載の光情報記録媒体。
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