JP2003242645A - 光記録媒体への情報記録方法、情報記録装置及び光記録媒体 - Google Patents
光記録媒体への情報記録方法、情報記録装置及び光記録媒体Info
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Abstract
媒体に対する情報記録方法であって、良好な形状の記録
マークを形成することが可能な情報記録方法を提供す
る。 【解決手段】 積層された少なくともL0層20及びL
1層30を備える光記録媒体10に対し、光入射面13
aからレーザビームを照射することによって、それぞれ
クロック周期の整数倍に対応した互いに長さの異なる複
数種類の記録マークからなる群より選ばれた複数の記録
マークを形成する情報記録方法であって、複数種類の記
録マークのうち少なくとも一つの種類の記録マークにつ
いて、L0層20に形成する場合に照射するレーザビー
ムのパルス数をL1層30に形成する場合に照射するレ
ーザビームのパルス数よりも少なく設定する。
Description
報記録方法に関し、特に、複数の情報記録層を有する書
き替え型光記録媒体への情報記録方法に関する。また、
本発明は、光記録媒体に情報を記録するための情報記録
装置に関し、特に、複数の情報記録層を有する書き替え
型光記録媒体に情報を記録するための情報記録装置に関
する。さらに、本発明は、光記録媒体に関し、特に、複
数の情報記録層を有する書き替え型光記録媒体に関す
る。
めの記録媒体として、CDやDVDに代表される光記録
媒体が広く利用されている。このような光記録媒体に要
求される記録容量は年々増大し、これを達成するために
種々の提案がなされている。かかる提案の一つとして、
光記録媒体に含まれる情報記録層を2層構造とする手法
が提案され、再生専用の光記録媒体であるDVD−Vi
deoやDVD−ROMにおいて実用化されている。こ
のような再生専用の光記録媒体においては、基板表面に
形成されたプレピットが情報記録層となり、このような
基板が中間層を介して積層された構造を有している。
えが可能な光記録媒体(書き替え型光記録媒体)につい
ても、情報記録層が2層構造であるタイプの光記録媒体
が提案されている(特開2001−273638号公報
参照)。情報記録層が2層構造である書き替え型光記録
媒体においては、記録膜及びこれを挟んで形成された誘
電体膜(保護膜)が情報記録層となり、かかる情報記録
層が中間層を介して積層された構造を有している。
一般に相変化材料が用いられ、結晶状態である場合とア
モルファス状態である場合の反射率差を利用してデータ
の記録が行われる。すなわち、未記録状態においては記
録膜の実質的に全面が結晶状態となっており、データを
記録する場合、記録膜の所定の部分がアモルファス状態
に変化させられ、これが記録マークとなる。結晶状態で
ある相変化材料をアモルファス状態に変化させるために
は、融点以上の温度に加熱した後、急冷すればよい。逆
に、アモルファス状態である相変化材料を結晶状態に変
化させるためには、結晶化温度以上の温度に加熱した
後、徐冷すればよい。
のパワー(出力)を調整することによって行うことがで
きる。すなわち、レーザビームを強度変調することによ
り、未記録状態である記録膜にデータを記録するのみな
らず、既に何らかのデータが記録されている部分に異な
るデータを直接上書き(ダイレクトオーバーライト)す
ることが可能となる。一般に、記録膜を融点以上の温度
に加熱するためには、レーザビームのパワーが記録パワ
ー(Pw)から基底パワー(Pb)までの振幅を有する
パルス波形で設定されたパワーとされ、記録膜を急冷す
るためには、レーザビームのパワーが基底パワー(P
b)に設定される。また、記録膜を結晶化温度以上の温
度に加熱し、徐冷するためには、レーザビームのパワー
が消去パワー(Pe)に設定される。この場合、消去パ
ワー(Pe)は、記録膜が結晶化温度以上、融点未満の
温度となるようなレベルに設定され、これによりいわゆ
る固相消去が行われる。
替え型光記録媒体においては、レーザビームのフォーカ
スをいずれか一方の情報記録層に合わせることによって
データの記録/再生が行われることから、光入射面から
遠い側の情報記録層(以下、「L1層」という)に対し
てデータの記録/再生を行う場合、光入射面から近い側
の情報記録層(以下、「L0層」という)を介してレー
ザビームが照射されることになる。このため、L0層は
十分な光透過率を有している必要があり、そのため、L
0層には反射膜が設けられないか、設けられる場合であ
ってもその膜厚は非常に薄く設定されることが一般的で
ある。
層が2層構造である書き替え型光記録媒体においては、
L0層には反射膜が設けられないか、設けられる場合で
あってもその膜厚が非常に薄く設定されることから、十
分な膜厚の反射膜を有するL1層に比べて放熱性が低
く、再結晶化現象が起きやすいという問題が生じる。す
なわち、反射膜の材料としては一般に金属が用いられる
ため、L1層においてはレーザビームの照射によって発
生した熱が熱伝導性の高い反射膜を介して速やかに放熱
される一方、L0層にはこのような熱伝導性の高い層が
存在しないか、非常に薄い層であることからレーザビー
ムの照射によって発生した熱が速やかに放熱されず、こ
のため、L0層においては記録マーク(アモルファス状
態)の形状が歪み、良好な再生信号が得られないという
問題があった。
ームの波長(λ)とレーザビームを集束するための対物
レンズの開口数(NA)との比(λ/NA)を700n
m以下、例えば、NAを0.7以上、特に0.85程度
まで大きくするとともに、かかるレーザビームの波長λ
を200〜450nm程度まで短くすることによってレ
ーザビームの集光スポット径を小さくし、これにより大
容量のデジタルデータを記録する試みがなされている。
このような、短波長のレーザビームを高NAの対物レン
ズで集光することによってデータの記録/再生を行うシ
ステムにおいては、集光されたレーザビームの単位面積
当たりのエネルギーが非常に高いことから、上述したL
0層における熱干渉の影響が顕著となり、再結晶化現象
が発生しやすくなる。
記録層を有する書き替え型光記録媒体に対する情報記録
方法であって、良好な形状の記録マークを形成すること
が可能な情報記録方法を提供することである。
録層を有する書き替え型光記録媒体に情報を記録するた
めの情報記録装置であって、良好な形状の記録マークを
形成することが可能な情報記録装置を提供することであ
る。
情報記録層を有する書き替え型光記録媒体であって、良
好な形状の記録マークを形成することが可能な光記録媒
体を提供することである。
積層された少なくとも第1及び第2の情報記録層を備え
る光記録媒体に対し、光入射面からレーザビームを照射
することによって、それぞれクロック周期の整数倍に対
応した互いに長さの異なる複数種類の記録マークからな
る群より選ばれた複数の記録マークを形成する情報記録
方法であって、前記複数種類の記録マークのうち少なく
とも一つの種類の記録マークについて、前記第1の情報
記録層に形成する場合に照射する前記レーザビームのパ
ルス数を前記第2の情報記録層に形成する場合に照射す
る前記レーザビームのパルス数よりも少なく設定するこ
とを特徴とする情報記録方法によって達成される。
記第1の情報記録層が前記第2の情報記録層よりも前記
光入射面側に位置している。
は、前記少なくとも一つの種類の記録マークが、前記複
数種類の記録マークのうち最も長さの長い記録マークを
含んでいる。
は、長さの長い記録マークを形成する場合ほど、前記第
1の情報記録層に対して照射する前記レーザビームのパ
ルス数と前記第2の情報記録層に対して照射する前記レ
ーザビームのパルス数との差を大きく設定する。
は、前記複数種類の記録マークのうち最も長さの短い記
録マークが前記クロック周期の2倍に対応し、前記第2
の情報記録層に対する記録マークの形成においては、各
記録マークを形成するためのパルス数を、それぞれ対応
する前記クロック周期の倍数から1を引いて得られる数
に設定する。
いては、前記複数種類の記録マークのうち最も長さの短
い記録マークが前記クロック周期の3倍に対応し、前記
第2の情報記録層に対する記録マークの形成において
は、各記録マークを形成するためのパルス数を、それぞ
れ対応する前記クロック周期の倍数から1または2を引
いて得られる数に設定する。
は、前記複数種類の記録マークのうち最も長さの短い記
録マークが前記クロック周期の2倍に対応し、前記第1
の情報記録層に対する記録マークの形成においては、各
記録マークを形成するためのパルス数を、前記クロック
周期の偶数倍に対応する長さの記録マークについてはそ
れぞれの倍数を2で除して得られる商に等しい数に設定
し、前記クロック周期の奇数倍に対応する長さの記録マ
ークについてはそれぞれの倍数に1を足して得られる値
若しくは1を引いて得られる値を2で除して得られる商
に等しい数に設定する。
いては、前記複数種類の記録マークのうち最も長さの短
い記録マークが前記クロック周期の3倍に対応し、前記
第1の情報記録層に対する記録マークの形成において
は、各記録マークを形成するためのパルス数を、前記ク
ロック周期の偶数倍に対応する長さの記録マークについ
てはそれぞれの倍数を2で除して得られる商に等しい数
または2で除して得られる商から1を引いた数に設定
し、前記クロック周期の奇数倍に対応する長さの記録マ
ークについてはそれぞれの倍数から1を引いて得られる
値を2で除して得られる商に等しい数に設定する。
は、前記レーザビームの波長をλとし、前記レーザビー
ムを集光するための対物レンズの開口数をNAとした場
合に λ/NA ≦ 700nm の条件を満たす。
は、前記レーザビームの波長λが200〜450nmで
ある。
くとも第1及び第2の情報記録層を備える光記録媒体に
対し、光入射面からレーザビームを照射することによっ
て、それぞれクロック周期の整数倍に対応した互いに長
さの異なる複数種類の記録マークからなる群より選ばれ
た複数の記録マークを形成する情報記録装置であって、
前記複数種類の記録マークのうち少なくとも一つの種類
の記録マークについて、前記第1の情報記録層に形成す
る場合に照射する前記レーザビームのパルス数を前記第
2の情報記録層に形成する場合に照射する前記レーザビ
ームのパルス数よりも少なく設定することを特徴とする
情報記録装置によって達成される。
くとも第1及び第2の情報記録層を備え、光入射面から
入射されるレーザビームによって、それぞれクロック周
期の整数倍に対応した互いに長さの異なる複数種類の記
録マークからなる群より選ばれた複数の記録マークを形
成可能な光記録媒体であって、前記複数種類の記録マー
クのうち少なくとも一つの種類の記録マークについて、
前記第1の情報記録層に形成する場合に照射する前記レ
ーザビームのパルス数を前記第2の情報記録層に形成す
る場合に照射する前記レーザビームのパルス数よりも少
なく設定するために必要な設定情報を有していることを
特徴とする光記録媒体によって達成される。
記レーザビームの光路となる光透過層を備え、前記光透
過層の厚さが30〜200μmである。
してダイレクトオーバーライトを行った場合において
も、良好な形状の記録マークを形成することが可能とな
る。
本発明の好ましい実施態様について詳細に説明する。
る光記録媒体10の構造を概略的に示す断面図である。
る光記録媒体10は、基体11と、中間層12と、光透
過層13と、中間層12と光透過層13との間に設けら
れたL0層20と、基体11と中間層12との間に設け
られたL1層30とを備える。L0層20は、光入射面
13aから近い側の情報記録層を構成し、第1の誘電体
膜21、L0記録膜22及び第2の誘電体膜23によっ
て構成される。また、L1層30は、光入射面13aか
ら遠い側の情報記録層を構成し、第3の誘電体膜31、
L1記録膜32、第4の誘電体膜33及び反射膜34に
よって構成される。このように、本実施態様にかかる光
記録媒体10は、2層の情報記録層(L0層20及びL
1層30)を有している。
を確保する役割を果たし、その表面にはグルーブ11a
及びランド11bが設けられている。これらグルーブ1
1a及び/又はランド11bは、L1層30に対してデ
ータの記録/再生を行う場合におけるレーザビームのガ
イドトラックとしての役割を果たす。特に限定されるも
のではないが、グルーブ11aの深さとしては10〜4
0nmに設定することが好ましく、グルーブ11aのピ
ッチとしては0.2〜0.4μmに設定することが好ま
しい。基体11の厚みは約1.1mmに設定され、その
材料としては、特に限定されるものではないがポリカー
ボネートを用いることが好ましい。但し、基体11は光
入射面13aとは反対側の面を構成することから、特に
光透過性を備える必要はない。
を十分な距離をもって離間させる役割を果たし、その表
面にはグルーブ12a及びランド12bが設けられてい
る。これらグルーブ12a及び/又はランド12bは、
L0層20に対してデータの記録/再生を行う場合にお
けるレーザビームのガイドトラックとしての役割を果た
す。グルーブ12aの深さやピッチは、基体11に設け
られたグルーブ11aの深さやピッチと同程度に設定す
ればよい。中間層12の厚みとしては、約10〜50μ
mに設定することが好ましい。また、中間層12の材料
としては、特に限定されるものではないが、紫外線硬化
性アクリル樹脂を用いることが好ましい。中間層12
は、L1層30に対してデータの記録/再生を行う場合
にレーザビームの光路となることから、十分に高い光透
過性を有している必要がある。
るとともに光入射面13aを構成し、その厚みとして
は、約30〜200μmに設定することが好ましい。光
透過層13の材料としては、特に限定されるものではな
いが、中間層12と同様、紫外線硬化性アクリル樹脂を
用いることが好ましい。上述のとおり、光透過層13は
レーザビームの光路となることから、十分に高い光透過
性を有している必要がある。
ずれも相変化材料によって構成され、結晶状態である場
合の反射率とアモルファス状態である場合の反射率とが
異なることを利用してデータの記録が行われる。L0記
録膜22及びL1記録膜32の具体的な材料としては、
特に限定されるものではないがSbTe系材料を用いる
ことが好ましい。SbTe系材料としてはSbTeのみ
でもよいし、添加物としてIn、Te、Ge、Ag等を
加えたInSbTeGeやAgInSbTe、AgSb
TeGe、AgInSbTeGe等を用いることができ
る。
対してデータの記録/再生を行う場合にレーザビームの
光路となることから、十分な光透過性を有している必要
があり、このためL0記録膜22の膜厚は、L1記録膜
32の膜厚と比べて十分に薄く設定される。具体的に
は、L1記録膜32の膜厚としては、約3〜20nmに
設定することが好ましく、L0記録膜22の膜厚は、L
1記録膜32の膜厚に対して0.3〜0.8倍に設定す
ることが好ましい。
1の誘電体膜21及び第2の誘電体膜23は、L0記録
膜22に対する保護膜として機能し、L1記録膜32を
挟むように設けられた第3の誘電体膜31及び第4の誘
電体膜33は、L1記録膜32に対する保護膜として機
能する。第1の誘電体膜21の厚みとしては2〜200
nmに設定することが好ましく、第2の誘電体膜23の
厚みとしては2〜200nmに設定することが好まし
く、第3の誘電体膜31の厚みとしては2〜200nm
に設定することが好ましく、第4の誘電体膜33の厚み
としては2〜200nmに設定することが好ましい。
誘電体膜33は、1層の誘電体膜からなる単層構造であ
ってもよいし、2層以上の誘電体膜からなる積層構造で
あってもよい。これら第1の誘電体膜21〜第4の誘電
体膜33の材料としては特に限定されないが、Si
O2、Si3O4、Al2O3、AlN、TaO、Zn
S、CeO2等、Si、Al、Ta、Znの酸化物、窒
化物、硫化物、炭化物あるいはそれらの混合物を用いる
ことが好ましい。
れるレーザビームを反射し、再び光入射面13aから出
射させる役割を果たし、その厚さとしては20〜200
nmに設定することが好ましい。反射膜34の材料とし
ては特に限定されないが、AgやAlを主成分とする合
金を用いることが好ましく、AuやPt等を用いること
もできる。また、反射膜34の腐食を防止するために、
反射膜34と基体11との間に防湿膜を設けてもよい。
かかる防湿膜としては、第1の誘電体膜21〜第4の誘
電体膜33と同様の材料を用いることができる。さら
に、L0層20は反射膜を備えていないが、3〜15n
m程度の薄い反射膜をL0層20に設けても構わない。
この場合、かかる反射膜の材料としては、反射膜34と
同じ材料を用いることができる。
記録されたデータを再生する場合、光入射面13aから
200〜450nmの波長を持つレーザビームが照射さ
れ、その反射光量が検出される。上述のとおり、L0記
録膜22及びL1記録膜32は相変化材料によって構成
され、結晶状態である場合とアモルファス状態である場
合とで光反射率が異なっていることから、レーザビーム
を光入射面13aから照射してL0記録膜22及びL1
記録膜32の一方にフォーカスを合わせ、その反射光量
を検出することにより、レーザビームが照射された部分
におけるL0記録膜22またはL1記録膜32が結晶状
態であるかアモルファス状態であるかを判別することが
できる。
う場合も、光入射面13aから約200〜450nmの
波長を持つレーザビームが照射され、L0記録膜22ま
たはL1記録膜32にフォーカスが合わせられ、記録す
べきデータにしたがい、L0記録膜22またはL1記録
膜32の所定の部分を融点以上の温度に加熱した後、急
冷すれば、当該部分の状態がアモルファス状態となり、
L0記録膜22またはL1記録膜32の所定の部分を結
晶化温度以上の温度に加熱した後、徐冷すれば、当該部
分の状態が結晶状態となる。アモルファス状態となった
部分は「記録マーク」と呼ばれ、記録データは、記録マ
ークの始点から終点までの長さ及び終点から次の記録マ
ークの始点までの長さに形成される。各記録マークの長
さ及び記録マーク間の長さ(エッジ間)は、特に限定さ
れるものではないが、(1,7)RLLの変調方式が採
用される場合、2T〜8T(Tは、クロックの周期)に
対応する長さのいずれかに設定される。尚、L0記録膜
22に対してデータの記録を行う場合の記録ストラテジ
及びL1記録膜32に対してデータの記録を行う場合の
記録ストラテジについては後述する。
行う場合、レーザビームはL0層20を介してL1記録
膜32に照射されることになる。このため、L0層20
は十分な光透過性を有している必要があり、上述のとお
りL1記録膜32の膜厚と比べて、L0記録膜22の膜
厚はかなり薄く設定されている。
の製造方法について説明する。
を示す工程図である。
0を用いて、グルーブ11a及びランド11bを有する
基体11を射出成形する。次に、図3に示されるよう
に、基体11のうちグルーブ11a及びランド11bが
形成されている面のほぼ全面に、スパッタリング法によ
って、反射膜34、第4の誘電体膜33、L1記録膜3
2及び第3の誘電体膜31を順次形成する。これによ
り、L1層30が完成する。尚、スパッタリング直後に
おけるL1記録膜32の状態は通常アモルファス状態で
ある。
上に、紫外線硬化性樹脂をスピンコートし、その表面に
スタンパ41を被せた状態でスタンパ41を介して紫外
線を照射することにより、グルーブ12a及びランド1
2bを有する中間層12を形成する。次に、図5に示さ
れるように、グルーブ12a及びランド12bが形成さ
れた中間層12のほぼ全面に、スパッタリング法によっ
て、第2の誘電体膜23、L0記録膜22及び第1の誘
電体膜21を順次形成する。これにより、L0層20が
完成する。尚、スパッタリング直後におけるL0記録膜
22の状態は通常アモルファス状態である。
0上に、紫外線硬化性樹脂をスピンコートし、紫外線を
照射することによって光透過層13を形成する。以上に
より、全ての成膜工程が完了する。本明細書において
は、成膜工程が完了した状態の光記録媒体を「光記録媒
体前駆体」と呼ぶことがある。
の回転テーブル(図示せず)に載置し、回転させながら
トラックに沿った方向における長さが短く、且つ、トラ
ックに垂直な方向における長さが長い矩形状のレーザビ
ームを連続的に照射し、光記録媒体前駆体が1回転する
ごとに照射位置をトラックに対して垂直な方向にずらす
ことによって、矩形状のレーザビームをL0記録膜22
及びL1記録膜32のほぼ全面に照射する。これによ
り、L0記録膜22及びL1記録膜32を構成する相変
化材料は結晶化温度以上の温度に加熱され、その後徐冷
されることから、L0記録膜22及びL1記録膜32の
実質的に全面が結晶状態、すなわち、未記録状態とな
る。このような工程は、一般に「初期化工程」と呼ばれ
る。
体10が完成する。
に対しては、上述の通り、レーザビームのフォーカスを
L0記録膜22及びL1記録膜32のいずれかに合わせ
て記録マークを形成することにより、所望のデジタルデ
ータを記録することができる。また、光記録媒体10の
L0記録膜22及び/又はL1記録膜32にデータを記
録した後は、上述の通り、レーザビームのフォーカスを
L0記録膜22及びL1記録膜32のいずれかに合わせ
てその反射光量を検出することにより、記録されたデジ
タルデータを再生することができる。
録を行う場合の記録ストラテジ及びL1記録膜32に対
してデータの記録を行う場合の記録ストラテジについて
詳述する。
高い反射膜34が設けられるため放熱性が高い一方、L
0層20には反射膜が設けられないか、設けられる場合
であってもその膜厚が非常に薄く設定されるため放熱性
が低く、熱干渉によって再結晶化しやすい。このため、
本発明においては、少なくとも一つの記録マークの形成
に際し、L1記録膜32に対してデータの記録を行う場
合のパルス数よりも、L0記録膜22に対してデータの
記録を行う場合のパルス数を少なく設定している。これ
により、冷却効果の低いL0記録膜22における熱干渉
が緩和され、再結晶化現象を抑制することが可能とな
る。
ークを形成する場合により顕著となることから、パルス
数を少なく設定する記録マークとしては、少なくとも最
長マーク((1,7)RLLの変調方式においては8T
マーク)を含めることが効果的である。さらに、同様の
理由から、長さの長い記録マークほど、L1記録膜32
に対してデータの記録を行う場合のパルス数と、L0記
録膜22に対してデータの記録を行う場合のパルス数と
の差を大きく設定することがより効果的である。
する場合における記録ストラテジについて具体的に説明
する。以下に詳述するが、本実施態様では、L0記録膜
22に対してデータの記録を行う場合には、レーザビー
ムのパルス数を、偶数Tの記録マーク(2T、4T、6
T及び8T)についてはn(nはTの倍数)/2に設定
し、奇数Tの記録マーク(3T、5T及び7T)につい
ては(n−1)/2に設定している。また、L1記録膜
32に対してデータの記録を行う場合には、レーザビー
ムのパルス数をn−1に設定している。
記録を行う場合の記録ストラテジを示す図であり、
(a)は2T信号及び3T信号を形成する場合の記録ス
トラテジであり、(b)は4T信号及び5T信号を形成
する場合の記録ストラテジであり(c)は6T信号及び
7T信号を形成する場合の記録ストラテジであり(d)
は8T信号を形成する場合の記録ストラテジである。
態様では、L0記録膜22に対してデータの記録を行う
場合、レーザビームの強度は、記録パワー(Pw0)、
消去パワー(Pe0)及び基底パワー(Pb0)からな
る3つの強度(3値)に変調される。記録パワー(Pw
0)の強度としては、照射によってL0記録膜22が溶
融するような高いレベルに設定され、消去パワー(Pe
0)の強度としては、照射によってL0記録膜22が結
晶化温度以上、溶融未満の温度に達するようなレベルに
設定され、基底パワー(Pb0)の強度としては、照射
されても、溶融しているL0記録膜22が冷却されるよ
うな低いレベルに設定される。特に限定されるものでは
ないが、記録パワー(Pw0)としては4.5mW〜
5.0mW程度に設定し、消去パワー(Pe0)として
は1.3mW〜1.5mW程度に設定し、基底パワー
(Pb0)としては0.5mW程度に設定すればよい。
尚、記録パワー(Pw0)、消去パワー(Pe0)及び
基底パワー(Pb0)の値は、レーザビームを照射した
際の盤面における値である。
合(L0記録膜22をアモルファス状態にする場合)に
は、レーザビームを記録パワー(Pw0)或いは記録パ
ワー(Pw0)から基底パワー(Pb0)までの振幅を
有するパルス波形とすることによりL0記録膜22を融
点以上に加熱し、その後、レーザビームを基底パワー
(Pb0)に設定することによりL0記録膜22を急冷
する。一方、記録マークを消去する場合(L0記録膜2
2を結晶状態にする場合)には、レーザビームを消去パ
ワー(Pe0)に固定し、これによりL0記録膜22を
結晶化温度以上、溶融未満の温度に加熱し、徐冷する。
これによって、L0記録膜22は固相消去される。以
下、具体的な記録ストラテジについて、記録マークごと
に詳述する。
膜22に対して2T信号及び3T信号を形成する場合、
レーザビームのパルス数は「1」に設定され、その後、
冷却期間Tclが挿入される。L0記録膜22に対する
記録においてレーザビームのパルス数とは、レーザビー
ムの強度が記録パワー(Pw0)まで高められた回数に
よって定義される。また、本明細書においては、レーザ
ビームのパルスのうち、先頭パルスをトップパルス、最
終パルスをラストパルス、トップパルスとラストパルス
の間に存在するパルスをマルチパルスと定義する。但
し、図6(a)に示すように、パルス数が「1」である
場合には、当該パルスはトップパルスである。
ビームの強度が基底パワー(Pb0)に設定される。こ
のように、本明細書においては、L0記録膜22に対す
る記録においてレーザビームの強度が基底パワー(Pb
0)に設定される最後の期間を冷却期間と定義する。し
たがって、2T信号及び3T信号を形成する場合、レー
ザビームの強度は、タイミングt11以前においては消
去パワー(Pe0)に設定され、タイミングt11から
タイミングt12までの期間(Ttop)においては記
録パワー(Pw0)に設定され、タイミングt12から
タイミングt13までの期間(Tcl)においては基底
パワー(Pb0)に設定され、タイミングt13以降に
おいては消去パワー(Pe0)に設定される。
は、特に限定されるものではないが、2T信号を形成す
る場合にあっては0.2T〜0.4T、特に0.3Tに
設定することが好ましく、3T信号を形成する場合にあ
っては0.4T〜0.6T、特に0.5Tに設定するこ
とが好ましい。また、冷却期間Tclは、特に限定され
るものではないが、2T信号を形成する場合及び3T信
号を形成する場合のいずれにおいても、0.8T〜1.
2T、特に1.0Tに設定することが好ましい。
膜22に対して4T信号及び5T信号を形成する場合、
レーザビームのパルス数は「2」に設定され、その後、
冷却期間Tclが挿入される。したがって、4T信号及
び5T信号を形成する場合、レーザビームの強度は、タ
イミングt21以前においては消去パワー(Pe0)に
設定され、タイミングt21からタイミングt22まで
の期間(Ttop)及びタイミングt23からタイミン
グt24までの期間(Tlp)においては記録パワー
(Pw0)に設定され、タイミングt22からタイミン
グt23までの期間(Toff)及びタイミングt24
からタイミングt25までの期間(Tcl)においては
基底パワー(Pb0)に設定され、タイミングt25以
降においては消去パワー(Pe0)に設定される。
は、特に限定されるものではないが、4T信号を形成す
る場合及び5T信号を形成する場合のいずれにおいて
も、0.3T〜0.5T、特に0.4Tに設定すること
が好ましい。また、オフ期間Toffは、特に限定され
るものではないが、4T信号を形成する場合及び5T信
号を形成する場合のいずれにおいても、1.2T〜1.
6T、特に1.4Tに設定することが好ましい。さら
に、ラストパルスのパルス幅Tlpは、特に限定される
ものではないが、4T信号を形成する場合にあっては
0.2T〜0.4T、特に0.3Tに設定することが好
ましく、5T信号を形成する場合にあっては0.4T〜
0.6T、特に0.5Tに設定することが好ましい。そ
して、冷却期間Tclは、特に限定されるものではない
が、4T信号を形成する場合及び5T信号を形成する場
合のいずれにおいても、0.8T〜1.2T、特に1.
0Tに設定することが好ましい。
録膜22に対して6T信号及び7T信号を形成する場
合、レーザビームのパルス数は「3」に設定され、その
後、冷却期間Tclが挿入される。したがって、6T信
号及び7T信号を形成する場合、レーザビームの強度
は、タイミングt31以前においては消去パワー(Pe
0)に設定され、タイミングt31からタイミングt3
2までの期間(Ttop)、タイミングt33からタイ
ミングt34までの期間(Tmp)及びタイミングt3
5からタイミングt36までの期間(Tlp)において
は記録パワー(Pw0)に設定され、タイミングt32
からタイミングt33までの期間(Toff)、タイミ
ングt34からタイミングt35までの期間(Tof
f)及びタイミングt36からタイミングt37までの
期間(Tcl)においては基底パワー(Pb0)に設定
され、タイミングt37以降においては消去パワー(P
e0)に設定される。
及びマルチパルスのパルス幅Tmpは、特に限定される
ものではないが、6T信号を形成する場合及び7T信号
を形成する場合のいずれにおいても、0.3T〜0.5
T、特に0.4Tに設定することが好ましい。また、オ
フ期間Toffは、特に限定されるものではないが、6
T信号を形成する場合及び7T信号を形成する場合のい
ずれにおいても、1.2T〜1.6T、特に1.4Tに
設定することが好ましい。さらに、ラストパルスのパル
ス幅Tlpは、特に限定されるものではないが、6T信
号を形成する場合にあっては0.2T〜0.4T、特に
0.3Tに設定することが好ましく、7T信号を形成す
る場合にあっては0.4T〜0.6T、特に0.5Tに
設定することが好ましい。そして、冷却期間Tclは、
特に限定されるものではないが、6T信号を形成する場
合及び7T信号を形成する場合のいずれにおいても、
0.8T〜1.2T、特に1.0Tに設定することが好
ましい。
録膜22に対して8T信号を形成する場合、レーザビー
ムのパルス数は「4」に設定され、その後、冷却期間T
clが挿入される。したがって、8T信号を形成する場
合、レーザビームの強度は、タイミングt41以前にお
いては消去パワー(Pe0)に設定され、タイミングt
41からタイミングt42までの期間(Ttop)、タ
イミングt43からタイミングt44までの期間(Tm
p)、タイミングt45からタイミングt46までの期
間(Tmp)及びタイミングt47からタイミングt4
8までの期間(Tlp)においては記録パワー(Pw
0)に設定され、タイミングt42からタイミングt4
3までの期間(Toff)、タイミングt44からタイ
ミングt45までの期間(Toff)、タイミングt4
6からタイミングt47までの期間(Toff)及びタ
イミングt48からタイミングt49までの期間(Tc
l)においては基底パワー(Pb0)に設定され、タイ
ミングt49以降においては消去パワー(Pe0)に設
定される。
及びマルチパルスのパルス幅Tmpは、特に限定される
ものではないが、0.3T〜0.5T、特に0.4Tに
設定することが好ましい。また、オフ期間Toffは、
1.2T〜1.6T、特に1.4Tに設定することが好
ましい。さらに、ラストパルスのパルス幅Tlpは、特
に限定されるものではないが、0.2T〜0.4T、特
に0.3Tに設定することが好ましい。そして、冷却期
間Tclは、特に限定されるものではないが、0.8T
〜1.2T、特に1.0Tに設定することが好ましい。
号)を形成すべき領域においては、記録パワー(Pw
0)をもつレーザビームの照射によって溶融したL0記
録膜22が冷却期間Tclにおいて急冷され、アモルフ
ァス状態となる。一方、その他の領域においては、消去
パワー(Pe0)をもつレーザビームの照射によってL
0記録膜22が結晶化温度以上の温度に加熱され、その
後レーザビームが遠ざかるにことによって徐冷され、結
晶状態となる。
記録を行う場合の記録ストラテジである。このように、
本実施態様においては、光入射面13aに近いL0記録
膜22に対してデータの記録を行う場合、レーザビーム
のパルス数を、偶数Tの記録マーク(2T、4T、6T
及び8T)についてはn/2に設定し、奇数Tの記録マ
ーク(3T、5T及び7T)については(n−1)/2
に設定していることから、冷却効果の低いL0記録膜2
2における熱干渉が緩和され、再結晶化現象を抑制する
ことが可能となる。
録を行う場合の記録ストラテジについて詳述する。
記録を行う場合の記録ストラテジを示す図であり、
(a)は2T信号を形成する場合の記録ストラテジであ
り、(b)は3T信号を形成する場合の記録ストラテジ
であり、(c)は4T信号を形成する場合の記録ストラ
テジであり、(d)は5T信号〜8T信号を形成する場
合の記録ストラテジである。
態様では、L1記録膜32に対してデータの記録を行う
場合、レーザビームの強度は、記録パワー(Pw1)、
消去パワー(Pe1)及び基底パワー(Pb1)からな
る3つの強度(3値)に変調される。記録パワー(Pw
1)の強度としては、照射によってL1記録膜32が溶
融するような高いレベルに設定され、消去パワー(Pe
1)の強度としては、照射によってL1記録膜32が結
晶化温度以上、溶融未満の温度に達するようなレベルに
設定され、基底パワー(Pb1)の強度としては、照射
されても、溶融しているL1記録膜32が冷却されるよ
うな低いレベルに設定される。
してL1記録膜32に照射されることから、L1記録膜
32に到達するレーザビームはかなり減衰してしまう。
したがって、L1記録膜32を十分に溶融させるために
は、記録パワー(Pw1)のレベルとして、L0記録膜
22に対して記録を行う場合に用いる記録パワー(Pw
0)よりもかなり高く設定する必要がある。特に限定さ
れるものではないが、記録パワー(Pw1)としては
9.5mW〜10.0mW程度に設定し、消去パワー
(Pe1)としては5.0mW〜6.5mW程度に設定
し、基底パワー(Pb1)としては0.6mW程度に設
定すればよい。尚、記録パワー(Pw1)、消去パワー
(Pe1)及び基底パワー(Pb1)の値は、レーザビ
ームを照射した際の盤面における値である。
合(L1記録膜32をアモルファス状態にする場合)に
は、レーザビームを記録パワー(Pw1)或いは記録パ
ワー(Pw1)から基底パワー(Pb1)までの振幅を
有するパルス波形とすることによりL1記録膜32を融
点以上に加熱し、その後、レーザビームを基底パワー
(Pb1)に設定することによりL1記録膜32を急冷
する。一方、記録マークを消去する場合(L1記録膜3
2を結晶状態にする場合)には、レーザビームを消去パ
ワー(Pe1)に固定し、これによりL1記録膜32を
結晶化温度以上、溶融未満の温度に加熱し、徐冷する。
これによって、L1記録膜32は固相消去される。以
下、具体的な記録ストラテジについて、記録マークごと
に詳述する。
膜32に対して2T信号を形成する場合、レーザビーム
のパルス数は「1」に設定され、その後、冷却期間Tc
lが挿入される。L1記録膜32に対する記録において
は、レーザビームのパルス数とは、レーザビームの強度
が記録パワー(Pw1)まで高められた回数によって定
義される。
ビームの強度が基底パワー(Pb1)に設定される。こ
のように、本明細書においては、L1記録膜32に対す
る記録においてレーザビームの強度が基底パワー(Pb
1)に設定される最後の期間を冷却期間と定義する。し
たがって、2T信号を形成する場合、レーザビームの強
度は、タイミングt51以前においては消去パワー(P
e1)に設定され、タイミングt51からタイミングt
52までの期間(Ttop)においては記録パワー(P
w1)に設定され、タイミングt52からタイミングt
53までの期間(Tcl)においては基底パワー(Pb
1)に設定され、タイミングt53以降においては消去
パワー(Pe1)に設定される。
は、特に限定されるものではないが、0.3T〜0.5
T、特に0.3Tに設定することが好ましく、冷却期間
Tclは、特に限定されるものではないが、0.8T〜
1.2T、特に1.0Tに設定することが好ましい。
膜32に対して3T信号を形成する場合、レーザビーム
のパルス数は「2」に設定され、その後、冷却期間Tc
lが挿入される。したがって、3T信号を形成する場
合、レーザビームの強度は、タイミングt61以前にお
いては消去パワー(Pe1)に設定され、タイミングt
61からタイミングt62までの期間(Ttop)及び
タイミングt63からタイミングt64までの期間(T
lp)においては記録パワー(Pw1)に設定され、タ
イミングt62からタイミングt63までの期間(To
ff)及びタイミングt64からタイミングt65まで
の期間(Tcl)においては基底パワー(Pb1)に設
定され、タイミングt65以降においては消去パワー
(Pe1)に設定される。
及びラストパルスのパルス幅Tlpは、特に限定される
ものではないが、0.15T〜0.3T、特に0.2T
に設定することが好ましい。また、オフ期間Toff
は、特に限定されるものではないが、0.6T〜1.0
T、特に0.8Tに設定することが好ましく、冷却期間
Tclは、特に限定されるものではないが、0.8T〜
1.2T、特に1.0Tに設定することが好ましい。
録膜32に対して4T信号を形成する場合、レーザビー
ムのパルス数は「3」に設定され、その後、冷却期間T
clが挿入される。したがって、4T信号を形成する場
合、レーザビームの強度は、タイミングt71以前にお
いては消去パワー(Pe1)に設定され、タイミングt
71からタイミングt72までの期間(Ttop)、タ
イミングt73からタイミングt74までの期間(Tm
p)及びタイミングt75からタイミングt76までの
期間(Tlp)においては記録パワー(Pw1)に設定
され、タイミングt72からタイミングt73までの期
間(Toff)、タイミングt74からタイミングt7
5までの期間(Toff)及びタイミングt76からタ
イミングt77までの期間(Tcl)においては基底パ
ワー(Pb1)に設定され、タイミングt77以降にお
いては消去パワー(Pe1)に設定される。
p、マルチパルスのパルス幅Tmp及びラストパルスの
パルス幅Tlpは、特に限定されるものではないが、
0.15T〜0.3T、特に0.2Tに設定することが
好ましい。また、オフ期間Toffは、特に限定される
ものではないが、0.6T〜1.0T、特に0.8Tに
設定することが好ましく、冷却期間Tclは、特に限定
されるものではないが、0.8T〜1.2T、特に1.
0Tに設定することが好ましい。
録膜32に対して5T信号〜8T信号を形成する場合、
レーザビームのパルス数はそれぞれ「4」〜「7」に設
定され、その後、冷却期間Tclが挿入される。したが
って、マルチパルスの数は、5T信号〜8T信号を形成
する場合それぞれ「2」〜「5」に設定される。この場
合も、Ttop(タイミングt81からタイミングt8
2までの期間)、Tmp(タイミングt83からタイミ
ングt84までの期間、タイミングt85からタイミン
グt86までの期間等)及びTlpの期間(タイミング
t87からタイミングt88までの期間)においては記
録パワー(Pw1)に設定され、オフ期間Toff(タ
イミングt82からタイミングt83までの期間、タイ
ミングt86からタイミングt87までの期間等)及び
冷却期間Tcl(タイミングt88からタイミングt8
9までの期間)においては基底パワー(Pb1)に設定
され、その他の期間においては消去パワー(Pe1)に
設定される。また、特に限定されるものではないが、ト
ップパルスのパルス幅Ttop、マルチパルスのパルス
幅Tmp及びラストパルスのパルス幅Tlpとしては、
0.15T〜0.3T、特に0.2Tに設定することが
好ましく、オフ期間Toff及び冷却期間Tclとして
は、それぞれ0.6T〜1.0T、特に0.8T及び
0.8T〜1.2T、特に1.0Tに設定することが好
ましい。
号)を形成すべき領域においては、記録パワー(Pw
1)をもつレーザビームの照射によって溶融したL1記
録膜32が冷却期間Tclにおいて急冷され、アモルフ
ァス状態となる。一方、その他の領域においては、消去
パワー(Pe1)をもつレーザビームの照射によってL
1記録膜32が結晶化温度以上の温度に加熱され、その
後レーザビームが遠ざかるにことによって徐冷され、結
晶状態となる。
記録を行う場合の記録ストラテジである。このように、
本実施態様においては、光入射面13aから遠いL1記
録膜32に対してデータの記録を行う場合、レーザビー
ムのパルス数をn−1に設定していることから、良好な
形状をもった記録マークを形成することが可能となる。
それぞれ対応する記録ストラテジを特定するための情報
は、「記録条件設定情報」として当該光記録媒体10内
に保存しておくことが好ましい。このような記録条件設
定情報を光記録媒体10内に保存しておけば、ユーザが
実際にデータの記録を行う際に、情報記録装置によって
かかる記録条件設定情報が読み出され、これに基づいて
記録ストラテジを決定することが可能となる。したがっ
て、例えば、ユーザがL0層20に対するデータの記録
を指示した場合には、情報記録装置は図6に示した記録
ストラテジを用いてデータの記録を行い、ユーザがL1
層30に対するデータの記録を指示した場合には、情報
記録装置は図7に示した記録ストラテジを用いてデータ
の記録を行う。
びL1層30にそれぞれ対応する記録ストラテジのみな
らず、光記録媒体10に対してデータの記録を行う場合
に必要な各種条件(記録線速度等)を特定するために必
要な情報を含んでいることがより好ましい。記録条件設
定情報は、ウォブルやプレピットとして記録されたもの
でもよく、L0記録膜22及び/又はL1記録膜32に
データとして記録されたものでもよい。また、データの
記録に必要な各条件を直接的に示すもののみならず、情
報記録装置内にあらかじめ格納されている各種条件のい
ずれかを指定することにより記録ストラテジの特定を間
接的に行うものであっても構わない。
記録を行うための情報記録装置50の主要部を概略的に
示す図である。
記録媒体10を回転させるためのスピンドルモータ52
と、光記録媒体10にレーザビームを照射するとともに
その反射光を受光するヘッド53と、スピンドルモータ
52及びヘッド53の動作を制御するコントローラ54
と、ヘッド53にレーザ駆動信号を供給するレーザ駆動
回路55と、ヘッド53にレンズ駆動信号を供給するレ
ンズ駆動回路56とを備えている。
54にはフォーカスサーボ追従回路57、トラッキング
サーボ追従回路58及びレーザコントロール回路59が
含まれている。フォーカスサーボ追従回路57が活性化
すると、回転している光記録媒体10の記録面にフォー
カスがかかった状態となり、トラッキングサーボ追従回
路58が活性化すると、光記録媒体10の偏芯している
信号トラックに対して、レーザビームのスポットが自動
追従状態となる。フォーカスサーボ追従回路57及びト
ラッキングサーボ追従回路58には、フォーカスゲイン
を自動調整するためのオートゲインコントロール機能及
びトラッキングゲインを自動調整するためのオートゲイ
ンコントロール機能がそれぞれ備えられている。また、
レーザコントロール回路59は、レーザ駆動回路55に
より供給されるレーザ駆動信号を生成する回路であり、
光記録媒体10に記録されている記録条件設定情報に基
づいて、適切なレーザ駆動信号の生成を行う。
7、トラッキングサーボ追従回路58及びレーザコント
ロール回路59については、コントローラ54内に組み
込まれた回路である必要はなく、コントローラ54と別
個の部品であっても構わない。さらに、これらは物理的
な回路である必要はなく、コントローラ54内で実行さ
れるソフトウェアであっても構わない。
を用いて本実施態様にかかる光記録媒体10に対するデ
ータの記録を行う場合、上述のとおり、光記録媒体10
に記録されている記録条件設定情報が読み出され、これ
に基づいて記録ストラテジが決定される。したがって、
情報記録装置50は、L0層20に対してデータの記録
を行う場合、読み出された記録条件設定情報に基づき、
図6に示した記録ストラテジを用いてデータの記録を行
い、L1層30に対してデータの記録を行う場合、読み
出された記録条件設定情報に基づき、図7に示した記録
ストラテジを用いてデータの記録を行う。
は、光入射面13aに近いL0層20に対してデータの
記録を行う場合には、レーザビームのパルス数を、偶数
Tの記録マーク(2T、4T、6T及び8T)について
はn(nはTの倍数)/2に設定し、奇数Tの記録マー
ク(3T、5T及び7T)については(n−1)/2に
設定する一方、光入射面13aから遠いL1層30に対
してデータの記録を行う場合には、レーザビームのパル
ス数をn−1に設定していることから、冷却効果の低い
L0記録膜22における熱干渉が緩和され、再結晶化現
象を抑制することが可能となる。
する。
ートの射出成形を行い、これによって、グルーブ11a
の深さ及びピッチがそれぞれ34nm及び0.32μm
であり、厚さが1.1mmである基体11を作成した。
示せず)内に搬入し、基体11のうちグルーブ11a及
びランド11bが形成されている面のほぼ全面にAg合
金、ZnS−SiO2(80:20)、AgSbTeG
e及びZnS−SiO2(80:20)をこの順でスパ
ッタリングすることによって、それぞれ厚さが100n
m、15nm、12nm及び80nmである反射膜3
4、第4の誘電体膜33、L1記録膜32及び第3の誘
電体膜31(L1層30)を成膜した。
スパッタリング装置から搬出した後、第3の誘電体膜3
1上に紫外線硬化性アクリル樹脂をスピンコートした。
そして、スピンコートした紫外線硬化性アクリル樹脂の
表面に、図4に示したスタンパ41を被せた状態でスタ
ンパ41を介して紫外線を照射した。これにより、グル
ーブ12aの深さ及びピッチがそれぞれ34nm及び
0.32μmであり、厚さが20μmである中間層12
を形成した。
れた基体11をスパッタリング装置内に搬入し、グルー
ブ12a及びランド12bが形成されている中間層12
のほぼ全面にAl2O3、SbTe及びZnS−SiO
2(80:20)をこの順でスパッタリングすることに
よって、それぞれ厚さが70nm、8nm及び60nm
である第2の誘電体膜23、L0記録膜22及び第1の
誘電体膜21(L0層20)を成膜した。
20が形成された基体11をスパッタリング装置から搬
出した後、第1の誘電体膜21上に紫外線硬化性アクリ
ル樹脂をスピンコートし、紫外線を照射することによっ
て、厚さが100μmである光透過層13を形成した。
これにより光記録媒体前駆体が完成した。
照射装置の回転テーブル(図示せず)に載置し、回転さ
せながらトラックに沿った方向における長さが短く、且
つ、トラックに垂直な方向における長さが長い矩形状の
レーザビームを連続的に照射し、光記録媒体前駆体が1
回転するごとに照射位置をトラックに対して垂直な方向
にずらすことによって、L0記録膜22及びL1記録膜
32の実質的に全面を結晶状態に初期化した。これによ
り本実施例で用いる光記録媒体10が完成した。
に対し、記録パワー(Pw0)、消去パワー(Pe0)
及び基底パワー(Pb0)をそれぞれ6.0mW、1.
5mW及び0.1mWに設定して、2T〜8Tの各信号
の単一信号を記録した。単一信号とは、所定の記録マー
ク及びこれと同じ長さのスペース部の繰り返しからなる
信号を指す。したがって、例えば、8Tの単一信号であ
れば、8Tマークと8Tスペースが繰り返された信号と
なる。ここで、記録ストラテジは、図6(a)〜(d)
に示したストラテジを用い、Ttop、Tmp、Tl
p、Toff及びTclは、図6に関連する説明におい
て特に好ましい値として示した値を用いた。
し、記録パワー(Pw1)、消去パワー(Pe1)及び
基底パワー(Pb1)をそれぞれ10.0mW、3.8
mW及び0.1mWに設定して、2T〜8Tの各信号の
単一信号を記録した。記録ストラテジは、図7(a)〜
(d)に示したストラテジを用い、Ttop、Tmp、
Tlp、Toff及びTclは、図7に関連する説明に
おいて特に好ましい値として示した値を用いた。
7MHzに設定し(T=15.2nsec)、記録線速
度を5.7m/secに設定して、(1,7)RLLの
変調方式により信号の形成を行った。記録に用いたレー
ザビームの波長は405nmであり、レーザビームを集
束するための対物レンズの開口数は0.85である。
5mWに設定して2T〜8Tの各信号の単一信号を再生
し、そのジッタ及びC/N(キャリア/ノイズ比)を測
定した。ジッタは、タイムインターバルアナライザによ
りクロックジッタを測定し、その再生信号の「ゆらぎ
(σ)」を求め、ウィンドウ幅をTwとして、 σ/Tw(%) により算出した。測定の結果を表1に示す。
が悪化したが、他の単一信号(3T〜8T)について
は、良好な値が得られた。
(Pr1)を0.6mWに設定して2T〜8Tの各信号
の単一信号を再生し、そのジッタ及びC/N(キャリア
/ノイズ比)を測定した。測定の結果を表2に示す。
いて良好な値が得られた。
(a)〜(d)に示したストラテジを用いて2T〜8T
の各信号の単一信号を記録し、次いでこれを再生するこ
とによってジッタ及びC/N(キャリア/ノイズ比)を
測定した。Ttop、Tmp、Tlp、Toff及びT
clとしては、図7に関連する説明において好ましい値
として示した値を用い、記録パワー(Pw0)、消去パ
ワー(Pe0)、基底パワー(Pb0)及び再生パワー
(Pr0)は、それぞれ6.0mW、1.5mW、0.
1mW及び0.5mWに設定した。測定の結果を表3に
示す。
信号(3T〜8T)において、図6(a)〜(d)に示
した記録ストラテジを用いた場合に比べてジッタが1%
程度悪化し、C/Nも1.5dB程度悪化した。
30に対してデータの記録を行う場合のパルス数より
も、光入射面13aに近いL0層20に対してデータの
記録を行う場合のパルス数を少なく設定した方が、形成
された記録マークの信号特性が良好となることが分かっ
た。
となく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種
々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含
されるものであることはいうまでもない。
媒体10が2つの記録層(L0層20、L1層30)を
備えている場合を例に説明したが、本発明の対象が記録
層を2層のみ有する光記録媒体に限定されるものではな
く、3層以上の記録層を有する光記録媒体に適用するこ
とも可能である。この場合、少なくとも一つの記録マー
クの形成に際し、光入射面13aから最も近い記録層に
対してデータの記録を行う場合のパルス数よりも、光入
射面13aから最も遠い記録層に対してデータの記録を
行う場合のパルス数を少なく設定すればよい。
クの形成において、L0層20に対してデータの記録を
行う場合のパルス数とL1層30に対してデータの記録
を行う場合のパルス数とを一致させているが、他の変調
方式、例えば、8,16変調方式(3T〜11T及び1
4Tに変調)を用いる場合にあっては、全ての記録マー
クの形成において、L0層20に対してデータの記録を
行う場合のパルス数をL1層30に対してデータの記録
を行う場合のパルス数よりも少なく設定しても構わな
い。
20への記録を行う場合、Tの奇数倍に対応する長さを
持つ記録マーク(3T、5T及び7T)については、
(n−1)/2の数のパルスを用いてこれらを形成して
いるが、これらを(n+1)/2の数のパルスを用いて
これらを形成しても構わない。この場合、3T、5T及
び7Tマークの形成に用いるパルス数は、それぞれ2、
3及び4となる。
7)RLLの変調方式を採用した場合における記録スト
ラテジを例に説明したが、8/16の変調方式(3T〜
11T及び14Tに変調)を採用する場合、L0記録膜
22に対してデータの記録を行う場合には、レーザビー
ムのパルス数を、偶数Tの記録マーク(4T、6T、8
T、10T及び14T)についてはn/2または(n/
2)−1に設定し、奇数Tの記録マーク(3T、5T、
7T、9T及び11T)については(n−1)/2に設
定すればよい。また、L1記録膜32に対してデータの
記録を行う場合には、レーザビームのパルス数をn−1
またはn−2に設定すればよい。
0に対して情報の記録を行う場合及びL1層30に対し
て情報の記録を行う場合のいずれの場合においても、レ
ーザビームの強度を記録パワー(Pw0、Pw1)、消
去パワー(Pe0、Pe1)及び基底パワー(Pb0、
Pb1)からなる3つの強度(3値)に変調している
が、レーザビームの強度を4値以上の強度に変調するこ
とによって情報の記録を行っても構わない。
熱干渉による再結晶化を緩和することができるので、良
好な形状の記録マークを形成することが可能となる。
ムの波長が短いほど顕著になるとともに、レーザビーム
を集光する対物レンズの開口数(NA)が大きいほど顕
著となる。このため、本発明は、使用するレーザビーム
の波長(λ)とレーザビームを集束するための対物レン
ズの開口数(NA)との比(λ/NA)が700nm以
下、例えば、NAが0.7以上(特に0.85程度)で
あり、レーザビームの波長λが200〜450nm程度
である場合に特に効果的である。
10の構造を概略的に示す断面図である。
る。
る。
る。
る。
合の記録ストラテジを示す図であり、(a)は2T信号
及び3T信号を形成する場合の記録ストラテジであり、
(b)は4T信号及び5T信号を形成する場合の記録ス
トラテジであり(c)は6T信号及び7T信号を形成す
る場合の記録ストラテジであり(d)は8T信号を形成
する場合の記録ストラテジである。
合の記録ストラテジを示す図であり、(a)は2T信号
を形成する場合の記録ストラテジであり、(b)は3T
信号を形成する場合の記録ストラテジであり、(c)は
4T信号を形成する場合の記録ストラテジであり、
(d)は5T信号〜8T信号を形成する場合の記録スト
ラテジである。
めの情報記録装置50の主要部を概略的に示す図であ
る。
Claims (17)
- 【請求項1】 積層された少なくとも第1及び第2の情
報記録層を備える光記録媒体に対し、光入射面からレー
ザビームを照射することによって、それぞれクロック周
期の整数倍に対応した互いに長さの異なる複数種類の記
録マークからなる群より選ばれた複数の記録マークを形
成する情報記録方法であって、前記複数種類の記録マー
クのうち少なくとも一つの種類の記録マークについて、
前記第1の情報記録層に形成する場合に照射する前記レ
ーザビームのパルス数を前記第2の情報記録層に形成す
る場合に照射する前記レーザビームのパルス数よりも少
なく設定することを特徴とする情報記録方法。 - 【請求項2】 前記第1の情報記録層が前記第2の情報
記録層よりも前記光入射面側に位置していることを特徴
とする請求項1に記載の情報記録方法。 - 【請求項3】 前記少なくとも一つの種類の記録マーク
が、前記複数種類の記録マークのうち最も長さの長い記
録マークを含んでいることを特徴とする請求項1または
2に記載の情報記録方法。 - 【請求項4】 長さの長い記録マークを形成する場合ほ
ど、前記第1の情報記録層に対して照射する前記レーザ
ビームのパルス数と前記第2の情報記録層に対して照射
する前記レーザビームのパルス数との差を大きく設定す
ることを特徴とする請求項3に記載の情報記録方法。 - 【請求項5】 前記複数種類の記録マークのうち最も長
さの短い記録マークが前記クロック周期の2倍に対応
し、前記第2の情報記録層に対する記録マークの形成に
おいては、各記録マークを形成するためのパルス数を、
それぞれ対応する前記クロック周期の倍数から1を引い
て得られる数に設定することを特徴とする請求項1乃至
4のいずれか1項に記載の情報記録方法。 - 【請求項6】 前記複数種類の記録マークのうち最も長
さの短い記録マークが前記クロック周期の3倍に対応
し、前記第2の情報記録層に対する記録マークの形成に
おいては、各記録マークを形成するためのパルス数を、
それぞれ対応する前記クロック周期の倍数から1または
2を引いて得られる数に設定することを特徴とする請求
項1乃至4のいずれか1項に記載の情報記録方法。 - 【請求項7】 前記複数種類の記録マークのうち最も長
さの短い記録マークが前記クロック周期の2倍に対応
し、前記第1の情報記録層に対する記録マークの形成に
おいては、各記録マークを形成するためのパルス数を、
前記クロック周期の偶数倍に対応する長さの記録マーク
についてはそれぞれの倍数を2で除して得られる商に等
しい数に設定し、前記クロック周期の奇数倍に対応する
長さの記録マークについてはそれぞれの倍数に1を足し
て得られる値若しくは1を引いて得られる値を2で除し
て得られる商に等しい数に設定することを特徴とする請
求項1乃至5のいずれか1項に記載の情報記録方法。 - 【請求項8】 前記複数種類の記録マークのうち最も長
さの短い記録マークが前記クロック周期の3倍に対応
し、前記第1の情報記録層に対する記録マークの形成に
おいては、各記録マークを形成するためのパルス数を、
前記クロック周期の偶数倍に対応する長さの記録マーク
についてはそれぞれの倍数を2で除して得られる商に等
しい数または2で除して得られる商から1を引いた数に
設定し、前記クロック周期の奇数倍に対応する長さの記
録マークについてはそれぞれの倍数から1を引いて得ら
れる値を2で除して得られる商に等しい数に設定するこ
とを特徴とする請求項1乃至4及び6のいずれか1項に
記載の情報記録方法。 - 【請求項9】 前記レーザビームの波長をλとし、前記
レーザビームを集光するための対物レンズの開口数をN
Aとした場合にλ/NA ≦ 700nmの条件を満た
すことを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記
載の情報記録方法。 - 【請求項10】 前記レーザビームの波長λが200〜
450nmであることを特徴とする請求項1乃至9のい
ずれか1項に記載の情報記録方法。 - 【請求項11】 積層された少なくとも第1及び第2の
情報記録層を備える光記録媒体に対し、光入射面からレ
ーザビームを照射することによって、それぞれクロック
周期の整数倍に対応した互いに長さの異なる複数種類の
記録マークからなる群より選ばれた複数の記録マークを
形成する情報記録装置であって、前記複数種類の記録マ
ークのうち少なくとも一つの種類の記録マークについ
て、前記第1の情報記録層に形成する場合に照射する前
記レーザビームのパルス数を前記第2の情報記録層に形
成する場合に照射する前記レーザビームのパルス数より
も少なく設定することを特徴とする情報記録装置。 - 【請求項12】 前記第1の情報記録層が前記第2の情
報記録層よりも前記光入射面側に位置していることを特
徴とする請求項11に記載の情報記録装置。 - 【請求項13】 前記レーザビームの波長をλとし、前
記レーザビームを集光するための対物レンズの開口数を
NAとした場合にλ/NA ≦ 700nmの条件を満
たすことを特徴とする請求項11または12に記載の情
報記録装置。 - 【請求項14】 前記レーザビームの波長λが200〜
450nmであることを特徴とする請求項11乃至13
のいずれか1項に記載の情報記録装置。 - 【請求項15】 積層された少なくとも第1及び第2の
情報記録層を備え、光入射面から入射されるレーザビー
ムによって、それぞれクロック周期の整数倍に対応した
互いに長さの異なる複数種類の記録マークからなる群よ
り選ばれた複数の記録マークを形成可能な光記録媒体で
あって、前記複数種類の記録マークのうち少なくとも一
つの種類の記録マークについて、前記第1の情報記録層
に形成する場合に照射する前記レーザビームのパルス数
を前記第2の情報記録層に形成する場合に照射する前記
レーザビームのパルス数よりも少なく設定するために必
要な設定情報を有していることを特徴とする光記録媒
体。 - 【請求項16】 前記第1の情報記録層が前記第2の情
報記録層よりも前記光入射面側に位置していることを特
徴とする請求項15に記載の光記録媒体。 - 【請求項17】 前記レーザビームの光路となる光透過
層を備え、前記光透過層の厚さが30〜200μmであ
ることを特徴とする請求項15または16に記載の光記
録媒体。
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A912 | Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board |
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