JP2004133979A - Optical recording medium - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical recording medium realizing stable tracking and satisfactory high density recording and reproduction. <P>SOLUTION: The optical recording medium, wherein a reflection layer 2, a first protective layer 3, a recording layer 4 and a second protective layer 5 are successively formed on a substrate 1 and light having 400 to 410 nm wavelength is made incident from the second protective layer side to perform recording. and reproduction of information is characterized in that the recording layer 4 consists essentially of Sb and Te, the reflectance of the optical recording medium before information is recorded is 8 to 13%, and the reflectance of an information recording part of the optical recording medium is lower than that of the medium before information is recorded. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光記録媒体に関するものであり、さらに詳しくは、情報の記録再生を光学的に行うことが可能な光記録媒体において、安定したトラッキングおよび良好な高密度記録再生を実現する光記録媒体に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
光記録媒体としては、コンパクトディスクに代表されるようなディスク状の媒体がよく知られているが、マルチメディア、情報ネットワークの時代になり、さらなる大容量の記録システムが必要とされている。また、光記録媒体には、読み出し専用、追記型、書き換え型があり、読み出し専用としてはCD−ROM、DVD−ROM等、追記型としてはCD−R等、書き換え型としては相変化記録方式を用いたCD−RW、光磁気記録方式を利用した媒体等が実用化されている。
【0003】
高密度記録を実現するためには、情報が記録されている記録ピットを小さくし線記録密度を高くする必要がある。光のスポット径は、波長をλ、レンズの開口数をNAとするとλ/NAに比例するため、スポット径を小さくするには、波長を小さくするか開口率を大きくすることが考えられる。光の波長はレーザーダイオードなど光の発生源に依存するので、光のスポット径を小さくする方法として、レンズの開口数NAを大きくする方法が比較的容易である。NAは従来のDVDでは0.6程度であったが、高密度化の技術としてNAが0.85という高NAの光ピックアップも実用化されようとしている。NAが大きくなると従来のように基板を通して光を照射する方式では収差が大きくなり、良好な記録および安定したトラッキングが難しくなる。そこで光が入射する側の基板の厚さを最適化するという技術がある(例えば、特許文献1等参照)。これとは別に、基板上に形成した膜表面から光を入射し記録を行う表面型記録方式も提案されている。こうした方式とすることで相変化型の光記録媒体に、より小さなマークを記録することが可能であるとされている(例えば、非特許文献1参照)。該光記録媒体の層構成は、記録層より光入射側にある層が極薄いため、収差などの影響を受けにくい。
【0004】
また一方で、高密度化のためにはトラック密度を高くすることも必要である。狭トラック化することにより隣接トラックからの反射光がノイズとなるため、その影響を軽減するような技術も開示されている(例えば特許文献2参照)。
前記の表面型記録方式に用いられる従来の相変化型の光記録媒体は、光の反射率が低い構成の場合に限り高感度で良好な記録が可能であった。しかし、小さなマークを再生する場合、信号強度が低下するため反射率が低いと再生強度を高く取れないという問題点があった。反射率を高めるためには、記録層より光入射側の層を厚くする必要があるが、厚くすると記録特性が損なわれるという問題点もある。また、トラック密度を高めた場合、反射率が低いと隣接トラックからのノイズなどの影響を受けやすくトラッキングが不安定になるという問題も生じる。
【0005】
【特許文献1】
国際公開第WO99/000794号パンフレット
【非特許文献1】
ミウラ、ハヤシ、フジタおよびヨコモリ(H.Miura, Y.Hayashi, S.Fujita, K.Ujiie, and K.Yokomori)、プロシーディングスSPIE(Proc. SPIE )、4090巻、オプティカルデータストーリジ(Optical Data Storage) 2000、 102−107頁、(2000)
【特許文献2】
特開2000−40251号公報
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
したがって本発明の目的は、情報の記録再生を光学的に行うことが可能な表面型記録方式の光記録媒体において、安定したトラッキングおよび良好な高密度記録再生を実現する光記録媒体を提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】
請求項1の発明は、基板上に、反射層、第一保護層、記録層および第二保護層が順次形成されるとともに前記第二保護層側から400nm〜410nmの波長の光を入射して情報の記録再生を行う光記録媒体であって、前記記録層が、SbおよびTeを主成分とする相変化材料からなり、情報記録前の前記光記録媒体の反射率が8%〜35%であり、かつ前記光記録媒体の情報記録部分の反射率が、前記情報記録前の反射率よりも低くなることを特徴とする光記録媒体である。
請求項2の発明は、前記第一保護層の膜厚が10nm〜25nmであり、かつ前記記録層の膜厚が10nm〜20nmであり、かつ前記第二保護層の膜厚が30nm〜50nmであることを特徴とする請求項1に記載の光記録媒体である。請求項3の発明は、前記第一保護層および第二保護層の材質が、Zn、S、Si、OおよびNからなる群から選択された少なくとも1種を含有することを特徴とする請求項1に記載の光記録媒体である。
請求項4の発明は、前記記録層が、Ga、Bi、Sn、BおよびSiからなる群から選択された少なくとも1種をさらに含む相変化材料からなることを特徴とする請求項1に記載の光記録媒体である。
請求項5の発明は、前記反射層が、AgまたはAg合金からなることを特徴とする請求項1に記載の光記録媒体である。
【0008】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明する。
図1は、本発明の光記録媒体の一例を説明するための断面図である。図1の光記録媒体は、基板1上に、反射層2、第一保護層3、記録層4および第二保護層5が順次形成されている。そして前記のように本発明の光記録媒体は、第二保護層5側から400nm〜410nmの波長の光を入射して情報の記録再生を行う表面型記録方式を採用している。前記のように高密度記録を行うためには、開口数NAを大きくする必要があるが、NAを大きくすると光が入射する時の収差、基板の傾きなどが大きく影響するため、基板を通して光を照射するのではなく、第二保護層側から光を照射する、表面型記録方式を採用し、良好な記録再生を達成するのがよい。
【0009】
本発明において、記録層4は、SbおよびTeを主成分とする相変化材料からなる。ここで主成分とは、SbおよびTeの合計量が、記録層4全体において90at%以上であることを意味する。また、SbとTeとの割合は、前者:後者(at%)として30:70〜85:15が好ましい。
【0010】
また、本発明の光記録媒体は、情報記録前の反射率が8%〜35%であり、かつ記録層4の情報記録部分の反射率が、情報記録前の反射率よりも低くなる必要がある。情報記録前の反射率が8%未満である場合、記録感度は向上するが、トラッキング等の制御が不可となる。また、反射率が35%を超えると、充分な記録感度が得られないため記録が不充分になってしまう。また、記録前の反射率が低いとトラッキングに難点が生じるが、記録層4の情報記録部分の反射率が、情報記録前の反射率よりも低くなるようにすることにより、良好な記録、再生が可能となる。
なお、本発明における反射率とは、第二保護層側から波長405nmの光を照射した場合の値であり、パルステック工業社製DDU−1000評価装置により測定された値を意味する。
【0011】
また本発明の光記録媒体は、第一保護層3の膜厚が10nm〜25nmであり、記録層4の膜厚が10nm〜20nmであり、かつ第二保護層5の膜厚が30nm〜50nmであるのが好ましい。本発明における反射率は、例えば第二保護層5の厚さを適宜調節することにより所望の値に設定することができるが、第二保護層5の膜厚が30nm未満の場合、記録前の反射率が記録後の反射率よりも小さくなり易く、トラッキングが非常に不安定になる。また第二保護層5の膜厚が50nmを超えると、高すぎる反射率となり、記録が困難になり記録特性が劣化する。
【0012】
また本発明の光記録媒体は、第一保護層3および第二保護層5の材質が、Zn、S、Si、OおよびNからなる群から選択された少なくとも1種を含有するのが好ましい。このような材質としては、例えばZnS、SiO、SiN、またはこれらの複合材料、ZnO等が挙げられる。これにより光記録媒体の熱的特性を良好に制御することができる。
【0013】
また本発明の光記録媒体は、記録層4が、Ga、Bi、Sn、BおよびSiからなる群から選択された少なくとも1種をさらに含む相変化材料からなることが好ましい。Sb、Teを含む相変化材料は記録感度が高く、オーバーライトも良好な特性を示すが、Ga、Bi、Sn、B,Siを添加することによりより小さいマークの記録においても解像度良く記録が可能となる。
【0014】
また本発明の光記録媒体は、反射層2が、AgまたはAg合金からなるのが好ましい。Agは熱伝導率が高く急冷構造になりやすく良好な記録が可能である。Ag合金としてはAgPd、AgPdCu、AgCu等が挙げられる。また、Agは比較的表面が平滑に成膜が可能でありノイズの低い光記録媒体を実現できる。
【0015】
なお基板1の材料は、通常、ガラス、セラミックスあるいは樹脂であり、樹脂基板が成形性、コストの点で好適である。樹脂の代表例としては、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリロニトリル−スチレン共重合樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ABS樹脂、ウレタン樹脂等が挙げられるが、加工性、光学特性等の点でポリカーボネート樹脂が好ましい。また、基板の形状はディスク状、カード状あるいはシート状であってもよい。
【0016】
【実施例】
以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。ただし、本発明は下記実施例に何ら限定されるものではない。
実施例1
図1に示したような光記録媒体を作製した。基板1としては、ポリカーボネート基板を用いた。その上面に反射層2としてAgを140nm、第一保護層3としてZnS・SiO2を23nmの厚さで形成した。さらに記録層4としてAgInSbTe合金(ただし、Ag= 3at%、In= 7at%、Sb=61at%、Te=29at%)を17nm 、第二保護層5としてZnS・SiO2 を40nm形成した。この光記録媒体を線速3.5m/sで回転させ、波長405nm、NA0.65のピックアップを用いて記録を行った。記録の光のパワーは4mW、消去パワーは2mWとした。いわゆる8/16変調で記録を行ったところ、変調度62%、ジッター8%であった。
【0017】
実施例2
図1に示したような光記録媒体を作製した。基板1としてポリカーボネート基板を用いた。その上面に反射層2としてAg、第一保護層3としてZnS・SiO2、記録層4としてAgInSbTe、第二保護層5としてZnS ・SiO2 を形成した。各層の膜厚は表1に示した。これらの光記録媒体に波長405nm、NA0.65の光を照射し記録再生を行った。記録光は4−10mWの範囲で最適な出力とした。評価結果を表1に示す。なお、表中の反射率変化において、L to Hとは、情報記録部分の反射率が、情報記録前の反射率よりも高くなったことを表し、H to Lとは、情報記録部分の反射率が、情報記録前の反射率よりも低くなったことを表している。表1から、反射率が35%未満の試料では、ジッターの値は低いが、49%の試料5はジッターが急激に悪くなっている。また、試料1はジッターの値は小さいが、反射率が低くトラッキングが不安定であった。
【0018】
【表1】

Figure 2004133979
【0019】
実施例3
図1に示したような光記録媒体を作製した。基板1としてポリカーボネート基板を用い、その上面に反射層2、第一保護層3、記録層4、第二保護層5の順に製膜した。各層の構成は、例2における試料6と同様とし、記録層4としてGaSbTe相変化材料を用いた(ただし、Gg= 5at%、Sb=70at%、Te=25at%)。この光記録媒体を線速3.5m/sで回転させ,波長405nm、NA0.65のピックアップを用いて記録を行った。記録の光のパワーは8mW、消去パワーは4mWとし、いわゆる8/16変調で記録を行ったところ、変調度65%、ジッター6.5%であった。
【0020】
実施例4
記録層4としてGaGeSbTe(ただし、Ga= 7at%、Ge= 3at%、Sb=65at%、Te=25at%)を用いたことを除いて、例3を繰り返した。この光記録媒体を線速3.5m/sで回転させ,波長405nm、NA0.65のピックアップを用いて記録を行った。記録の光のパワーは8mW、消去パワーは4mWとし、いわゆる8/16変調で記録を行ったところ、変調度60%、ジッター6.9%であった。
【0021】
実施例5
反射層2としてCuを含むAg合金(ただし、Ag=98at%、Cu= 2at%)を用いたことを除き、実施例3を繰り返した。この光記録媒体を線速3.5m/sで回転させ,波長405nm、NA0.65のピックアップを用いて記録を行った。記録の光のパワーは6mW、消去パワーは6mWとし、いわゆる8/16変調で記録を行ったところ、変調度59%、ジッター7.3%であった。
【0022】
【発明の効果】
請求項1の発明は、基板上に、反射層、第一保護層、記録層および第二保護層が順次形成されるとともに前記第二保護層側から400nm〜410nmの波長の光を入射して情報の記録再生を行う光記録媒体であって、前記記録層が、SbおよびTeを主成分とする相変化材料からなり、情報記録前の前記光記録媒体の反射率が8%〜35%であり、かつ前記光記録媒体の情報記録部分の反射率が、前記情報記録前の反射率よりも低くなることを特徴とする光記録媒体であるので、安定したトラッキングおよび良好な高密度記録再生を実現することができる。請求項2の発明は、前記第一保護層の膜厚が10nm〜25nmであり、かつ前記記録層の膜厚が10nm〜20nmであり、かつ前記第二保護層の膜厚が30nm〜50nmであることを特徴とする請求項1に記載の光記録媒体であるので、反射率が比較的高い層構成になり、トラッキングが安定し、さらに感度良く良好な記録が可能となる。
請求項3の発明は、前記第一保護層および第二保護層の材質が、Zn、S、Si、OおよびNからなる群から選択された少なくとも1種を含有することを特徴とする請求項1に記載の光記録媒体であるので、熱的特性の制御が容易となる。請求項4の発明は、前記記録層が、Ga、Bi、Sn、BおよびSiからなる群から選択された少なくとも1種をさらに含む相変化材料からなることを特徴とする請求項1に記載の光記録媒体であるので、記録マークの位置精度が高くなり、ジッター等の改善が可能になる。
請求項5の発明は、前記反射層が、AgまたはAg合金からなることを特徴とする請求項1に記載の光記録媒体であるので、反射率、放熱性能を最適化でき良好な高密度記録が実現可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の光記録媒体の一例を説明するための断面図である。
【符号の説明】
1  基板
2  反射層
3  第一保護層
4  記録層
5  第二保護層[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical recording medium, and more particularly, to an optical recording medium capable of optically recording and reproducing information, and achieving stable tracking and good high-density recording and reproduction. It is about.
[0002]
[Prior art]
As an optical recording medium, a disk-shaped medium typified by a compact disk is well known. However, in the era of multimedia and information networks, a recording system with a larger capacity is required. Optical recording media include read-only, write-once, and rewritable types. CD-ROMs and DVD-ROMs are read-only types, CD-Rs are write-once types, and phase-change recording types are rewritable types. The used CD-RW, a medium using a magneto-optical recording method, and the like have been put to practical use.
[0003]
In order to realize high-density recording, it is necessary to reduce recording pits where information is recorded and increase linear recording density. The spot diameter of light is proportional to λ / NA, where λ is the wavelength and NA is the numerical aperture of the lens. Therefore, it is conceivable to reduce the spot diameter by reducing the wavelength or increasing the aperture ratio. Since the wavelength of light depends on the light source such as a laser diode, it is relatively easy to reduce the light spot diameter by increasing the numerical aperture NA of the lens. The NA of a conventional DVD is about 0.6, but an optical pickup with a high NA of 0.85 is being put to practical use as a technology for increasing the density. As the NA increases, aberration increases in a conventional method of irradiating light through a substrate, and it becomes difficult to perform good recording and stable tracking. Therefore, there is a technique of optimizing the thickness of the substrate on which light is incident (for example, see Patent Document 1). Separately from this, there has been proposed a surface type recording system in which light is incident from the surface of a film formed on a substrate to perform recording. It is said that such a method enables a smaller mark to be recorded on a phase change type optical recording medium (for example, see Non-Patent Document 1). The layer configuration of the optical recording medium is less susceptible to aberrations and the like because the layer on the light incident side of the recording layer is extremely thin.
[0004]
On the other hand, it is necessary to increase the track density in order to increase the density. Since the light reflected from an adjacent track becomes noise when the track is narrowed, a technique for reducing the influence has been disclosed (for example, see Patent Document 2).
The conventional phase-change type optical recording medium used in the above-mentioned surface type recording system was capable of high-sensitivity and good recording only in a configuration having a low light reflectance. However, when reproducing a small mark, there is a problem that the reproduction intensity cannot be increased if the reflectance is low because the signal intensity is reduced. In order to increase the reflectance, it is necessary to increase the thickness of the layer on the light incident side of the recording layer. However, if the thickness is increased, there is a problem that the recording characteristics are impaired. In addition, when the track density is increased, if the reflectance is low, there is a problem that the tracking is unstable due to the influence of noise from an adjacent track.
[0005]
[Patent Document 1]
International Publication No. WO99 / 000794 pamphlet [Non-Patent Document 1]
Miura, Hayashi, Fujita and Yokomori (H. Miura, Y. Hayashi, S. Fujita, K. Ujiie, and K. Yokomori), Proceedings SPIE (Proc. SPIE), Vol. ) 2000, pp. 102-107, (2000)
[Patent Document 2]
JP 2000-40251 A
[Problems to be solved by the invention]
Therefore, an object of the present invention is to provide an optical recording medium that realizes stable tracking and good high-density recording and reproduction in an optical recording medium of a surface type recording system capable of optically recording and reproducing information. It is in.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
According to the invention of claim 1, a reflective layer, a first protective layer, a recording layer, and a second protective layer are sequentially formed on a substrate, and light having a wavelength of 400 nm to 410 nm is incident from the second protective layer side. An optical recording medium for recording and reproducing information, wherein the recording layer is made of a phase change material containing Sb and Te as main components, and the optical recording medium has a reflectance of 8% to 35% before information recording. An optical recording medium, wherein the reflectance of the information recording portion of the optical recording medium is lower than the reflectance before the information recording.
The invention according to claim 2 is characterized in that the first protective layer has a thickness of 10 nm to 25 nm, the recording layer has a thickness of 10 nm to 20 nm, and the second protective layer has a thickness of 30 nm to 50 nm. The optical recording medium according to claim 1, wherein: The invention according to claim 3 is characterized in that the material of the first protective layer and the second protective layer contains at least one selected from the group consisting of Zn, S, Si, O and N. 2. The optical recording medium according to item 1.
The invention according to claim 4 is characterized in that the recording layer is made of a phase change material further containing at least one selected from the group consisting of Ga, Bi, Sn, B and Si. An optical recording medium.
The invention according to claim 5 is the optical recording medium according to claim 1, wherein the reflection layer is made of Ag or an Ag alloy.
[0008]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described.
FIG. 1 is a sectional view for explaining an example of the optical recording medium of the present invention. In the optical recording medium of FIG. 1, a reflective layer 2, a first protective layer 3, a recording layer 4, and a second protective layer 5 are sequentially formed on a substrate 1. As described above, the optical recording medium of the present invention employs a surface recording system in which light having a wavelength of 400 nm to 410 nm is incident from the second protective layer 5 side to record and reproduce information. In order to perform high-density recording as described above, it is necessary to increase the numerical aperture NA. However, when the NA is increased, aberration when light enters, the inclination of the substrate, and the like are greatly affected. It is preferable to employ a surface recording method in which light is irradiated from the side of the second protective layer instead of irradiation to achieve good recording and reproduction.
[0009]
In the present invention, the recording layer 4 is made of a phase change material containing Sb and Te as main components. Here, the main component means that the total amount of Sb and Te is 90 at% or more in the entire recording layer 4. The ratio of Sb to Te is preferably 30:70 to 85:15 as the former: the latter (at%).
[0010]
In addition, the optical recording medium of the present invention needs to have a reflectance of 8% to 35% before information recording and a reflectance of an information recording portion of the recording layer 4 to be lower than a reflectance before information recording. is there. When the reflectance before information recording is less than 8%, recording sensitivity is improved, but control such as tracking becomes impossible. On the other hand, if the reflectance exceeds 35%, sufficient recording sensitivity cannot be obtained, resulting in insufficient recording. If the reflectance before recording is low, tracking becomes difficult. However, by making the reflectance of the information recording portion of the recording layer 4 lower than the reflectance before information recording, good recording and reproduction can be achieved. Becomes possible.
In addition, the reflectance in the present invention is a value when light having a wavelength of 405 nm is irradiated from the second protective layer side, and means a value measured by a DDU-1000 evaluation device manufactured by Pulstec Industrial Co., Ltd.
[0011]
In the optical recording medium of the present invention, the first protective layer 3 has a thickness of 10 to 25 nm, the recording layer 4 has a thickness of 10 to 20 nm, and the second protective layer 5 has a thickness of 30 to 50 nm. It is preferred that The reflectance in the present invention can be set to a desired value by, for example, appropriately adjusting the thickness of the second protective layer 5, but when the thickness of the second protective layer 5 is less than 30 nm, the reflectance before recording is reduced. The reflectance tends to be lower than the reflectance after recording, and the tracking becomes very unstable. On the other hand, if the thickness of the second protective layer 5 exceeds 50 nm, the reflectance becomes too high, recording becomes difficult, and the recording characteristics deteriorate.
[0012]
In the optical recording medium of the present invention, the material of the first protective layer 3 and the second protective layer 5 preferably contains at least one selected from the group consisting of Zn, S, Si, O and N. Examples of such a material include ZnS, SiO 2 , SiN, a composite material thereof, and ZnO. Thereby, the thermal characteristics of the optical recording medium can be controlled well.
[0013]
In the optical recording medium of the present invention, it is preferable that the recording layer 4 is made of a phase change material further containing at least one selected from the group consisting of Ga, Bi, Sn, B and Si. The phase change material containing Sb and Te has high recording sensitivity and shows good characteristics in overwriting, but by adding Ga, Bi, Sn, B, and Si, it is possible to record with good resolution even in the recording of smaller marks. It becomes.
[0014]
Further, in the optical recording medium of the present invention, the reflection layer 2 is preferably made of Ag or an Ag alloy. Ag has a high thermal conductivity and tends to have a quenched structure, and good recording is possible. Examples of the Ag alloy include AgPd, AgPdCu, and AgCu. Ag can be formed into a film with a relatively smooth surface, and an optical recording medium with low noise can be realized.
[0015]
The material of the substrate 1 is usually glass, ceramics or resin, and a resin substrate is suitable in terms of moldability and cost. Typical examples of the resin include polycarbonate resin, acrylic resin, epoxy resin, polystyrene resin, acrylonitrile-styrene copolymer resin, polyethylene resin, polypropylene resin, silicone resin, fluororesin, ABS resin, urethane resin, etc. Polycarbonate resins are preferred in terms of properties, optical properties, and the like. Further, the shape of the substrate may be a disk shape, a card shape or a sheet shape.
[0016]
【Example】
Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to examples. However, the present invention is not limited to the following examples.
Example 1
An optical recording medium as shown in FIG. 1 was produced. As the substrate 1, a polycarbonate substrate was used. Ag was formed on the upper surface of the reflective layer 2 to a thickness of 140 nm, and ZnS.SiO2 was formed to a thickness of 23 nm as the first protective layer 3. Further, an AgInSbTe alloy (however, Ag = 3 at%, In = 7 at%, Sb = 61 at%, Te = 29 at%) was formed as the recording layer 4 at 17 nm, and ZnS.SiO 2 as 40 nm as the second protective layer 5. This optical recording medium was rotated at a linear velocity of 3.5 m / s, and recording was performed using a pickup having a wavelength of 405 nm and an NA of 0.65. The recording light power was 4 mW, and the erasing power was 2 mW. When recording was performed by so-called 8/16 modulation, the modulation was 62% and the jitter was 8%.
[0017]
Example 2
An optical recording medium as shown in FIG. 1 was produced. A polycarbonate substrate was used as the substrate 1. On the upper surface, Ag was formed as the reflective layer 2, ZnS.SiO2 as the first protective layer 3, AgInSbTe as the recording layer 4, and ZnS.SiO2 as the second protective layer 5. The thickness of each layer is shown in Table 1. These optical recording media were irradiated with light having a wavelength of 405 nm and an NA of 0.65 to perform recording and reproduction. The recording light had an optimum output in the range of 4 to 10 mW. Table 1 shows the evaluation results. In the reflectance changes in the table, L to H indicates that the reflectance of the information recording portion is higher than the reflectance before information recording, and H to L indicates the reflection of the information recording portion. This indicates that the ratio became lower than the reflectance before information recording. From Table 1, it can be seen that the sample having a reflectance of less than 35% has a low jitter value, whereas the sample 5 having a reflectance of 49% has a sharply deteriorated jitter. Sample 1 had a small jitter value, but had a low reflectance and unstable tracking.
[0018]
[Table 1]
Figure 2004133979
[0019]
Example 3
An optical recording medium as shown in FIG. 1 was produced. A polycarbonate substrate was used as the substrate 1, and a reflective layer 2, a first protective layer 3, a recording layer 4, and a second protective layer 5 were formed on the upper surface in this order. The configuration of each layer was the same as that of Sample 6 in Example 2, and a GaSbTe phase change material was used for the recording layer 4 (however, Gg = 5 at%, Sb = 70 at%, Te = 25 at%). The optical recording medium was rotated at a linear velocity of 3.5 m / s, and recording was performed using a pickup having a wavelength of 405 nm and an NA of 0.65. The recording light power was 8 mW and the erasing power was 4 mW. When recording was performed by so-called 8/16 modulation, the modulation degree was 65% and the jitter was 6.5%.
[0020]
Example 4
Example 3 was repeated except that GaGeSbTe (Ga = 7 at%, Ge = 3 at%, Sb = 65 at%, Te = 25 at%) was used as the recording layer 4. The optical recording medium was rotated at a linear velocity of 3.5 m / s, and recording was performed using a pickup having a wavelength of 405 nm and an NA of 0.65. The recording light power was 8 mW and the erasing power was 4 mW. When recording was performed by so-called 8/16 modulation, the degree of modulation was 60% and the jitter was 6.9%.
[0021]
Example 5
Example 3 was repeated except that an Ag alloy containing Cu (Ag = 98 at%, Cu = 2 at%) was used as the reflective layer 2. The optical recording medium was rotated at a linear velocity of 3.5 m / s, and recording was performed using a pickup having a wavelength of 405 nm and an NA of 0.65. Recording power was 6 mW and erasing power was 6 mW. When recording was performed by so-called 8/16 modulation, the modulation degree was 59% and the jitter was 7.3%.
[0022]
【The invention's effect】
According to the invention of claim 1, a reflective layer, a first protective layer, a recording layer, and a second protective layer are sequentially formed on a substrate, and light having a wavelength of 400 nm to 410 nm is incident from the second protective layer side. An optical recording medium for recording and reproducing information, wherein the recording layer is made of a phase change material containing Sb and Te as main components, and the optical recording medium has a reflectance of 8% to 35% before information recording. Since the optical recording medium is characterized in that the reflectance of the information recording portion of the optical recording medium is lower than the reflectance before the information recording, stable tracking and good high-density recording / reproduction are performed. Can be realized. The invention according to claim 2 is characterized in that the first protective layer has a thickness of 10 nm to 25 nm, the recording layer has a thickness of 10 nm to 20 nm, and the second protective layer has a thickness of 30 nm to 50 nm. Since the optical recording medium according to the first aspect has a relatively high reflectivity, the tracking becomes stable, and good recording can be performed with high sensitivity.
The invention according to claim 3 is characterized in that the material of the first protective layer and the second protective layer contains at least one selected from the group consisting of Zn, S, Si, O and N. Because of the optical recording medium described in 1, the control of the thermal characteristics becomes easy. The invention according to claim 4 is characterized in that the recording layer is made of a phase change material further containing at least one selected from the group consisting of Ga, Bi, Sn, B and Si. Since the recording medium is an optical recording medium, the position accuracy of the recording mark is increased, and the jitter and the like can be improved.
The invention according to claim 5 is the optical recording medium according to claim 1, wherein the reflection layer is made of Ag or an Ag alloy. Can be realized.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating an example of an optical recording medium according to the present invention.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Substrate 2 Reflective layer 3 First protective layer 4 Recording layer 5 Second protective layer

Claims (5)

基板上に、反射層、第一保護層、記録層および第二保護層が順次形成されるとともに前記第二保護層側から400nm〜410nmの波長の光を入射して情報の記録再生を行う光記録媒体であって、前記記録層が、SbおよびTeを主成分とする相変化材料からなり、情報記録前の前記光記録媒体の反射率が8%〜35%であり、かつ前記光記録媒体の情報記録部分の反射率が、前記情報記録前の反射率よりも低くなることを特徴とする光記録媒体。A reflective layer, a first protective layer, a recording layer, and a second protective layer are sequentially formed on a substrate, and light for recording and reproducing information by receiving light having a wavelength of 400 nm to 410 nm from the second protective layer side. A recording medium, wherein the recording layer is made of a phase change material containing Sb and Te as main components, the optical recording medium has a reflectance of 8% to 35% before information recording, and the optical recording medium has An optical recording medium characterized in that the reflectance of the information recording portion is lower than the reflectance before the information recording. 前記第一保護層の膜厚が10nm〜25nmであり、かつ前記記録層の膜厚が10nm〜20nmであり、かつ前記第二保護層の膜厚が30nm〜50nmであることを特徴とする請求項1に記載の光記録媒体。The film thickness of the first protective layer is 10 nm to 25 nm, the film thickness of the recording layer is 10 nm to 20 nm, and the film thickness of the second protective layer is 30 nm to 50 nm. Item 2. The optical recording medium according to Item 1. 前記第一保護層および第二保護層の材質が、Zn、S、Si、OおよびNからなる群から選択された少なくとも1種を含有することを特徴とする請求項1に記載の光記録媒体。2. The optical recording medium according to claim 1, wherein the material of the first protective layer and the second protective layer contains at least one selected from the group consisting of Zn, S, Si, O and N. . 前記記録層が、Ga、Bi、Sn、BおよびSiからなる群から選択された少なくとも1種をさらに含む相変化材料からなることを特徴とする請求項1に記載の光記録媒体。The optical recording medium according to claim 1, wherein the recording layer is made of a phase change material further including at least one selected from the group consisting of Ga, Bi, Sn, B, and Si. 前記反射層が、AgまたはAg合金からなることを特徴とする請求項1に記載の光記録媒体。The optical recording medium according to claim 1, wherein the reflection layer is made of Ag or an Ag alloy.
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