JP2008176831A - 情報記録媒体及び情報記録方法並びに情報再生方法 - Google Patents

情報記録媒体及び情報記録方法並びに情報再生方法 Download PDF

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Abstract

【課題】記録光に対してトラックずれ検出信号とランドプリピット検出信号が得られると同時に、再生光に対してはプリグルーブやプリピットからの影響が低減可能なプリグルーブ形状と寸法およびランドプリピット形状と寸法を有する情報記録媒体及びその記録媒体に情報を記録する方法並びにその記録媒体から情報を再生する方法、を提供する。
【解決手段】この発明は、記録層103と光反射層102から構成される記録膜を具備し、記録層と光反射層との間の界面には、凹凸形状を有するプリグルーブ107と隣接するプリグルーブ間に挟まれたランド109が存在し、記録膜は650±5nmの光で再生可能な光反射率を有し、記録層は650±5nmよりも短波長の光に対して記録感度を有すると共に650±5nmよりも短波長の光によりプリグルーブ上に記録マーク105の形成が可能であることを特徴とする情報記録媒体である。
【選択図】 図2

Description

この発明は、情報記録媒体及び情報記録方法並びに情報再生方法に関する。
レーザ光を用いて情報の記録と再生が可能な情報記録媒体すなわち光ディスクが実用化されて久しい。例えば、直径が12cmのDVD規格の光ディスクには、標準的な画質の映像が、数時間記録可能である。また、再生専用の光ディスクにおいては、映像ソフトやコンテンツが、プレス加工あるいは成型加工により短時間で収録可能である。なお、情報の書き込み(追記)あるいは消去(書き換え)が可能なタイプの光ディスクには、ランドプリピットとグルーブトラック(プリグルーブ)が形成されている。
特許文献1には、プリグルーブとランドプリピットが存在する情報記憶媒体に対して新たな記録マークを記録する場合に、a)ランドプリピットに記録されたアドレス情報からの再生信頼性を確保するためにランドプリピットからは大きな検出信号が得られること、b)記録マーク形成時の高いトラッキング安定性を確保するために、プリグルーブからの大きなトラックずれ検出信号を得ること、が示されている。
特開2001−266362
現在市販されているDVD−RディスクやDVD−RWディスクではランドプリピットによりアドレス情報が予め記録されており、ウォブルされたプリグルーブ上に記録マークが形成されている。
特許文献1に示された例では、記録マークの記録用レーザ光の波長と記録マークからの情報を再生するためのレーザ光の波長が同じであるため、
1.記録マークからの再生信号にランドプリピットからのクロストーク信号が混入するために記録マークからの再生信号特性が劣化し、記録マークからの再生信頼性が大幅に低下する
2.プリグルーブからの回折光の影響でDPD(Differential Phase Detect)法によるトラックずれ検出特性が劣化し、記録マークからのトラックずれ検出安定性が低下する
3.再生時のプリグルーブからのDCレベル低下が生じるため、記録マークからの再生信号振幅が低下し、記録マークからの再生信頼性が大幅に低下する
問題がある。
この発明の目的は、記録光に対してトラックずれ検出信号とランドプリピット検出信号が得られると同時に、再生光に対してはプリグルーブやプリピットからの影響が低減可能なプリグルーブ形状と寸法およびランドプリピット形状と寸法を有する情報記録媒体及びその記録媒体に情報を記録する方法並びにその記録媒体から情報を再生する方法、を提供することである。
この発明は、上記問題点に基づきなされたもので、記録層と光反射層から構成される記録膜を具備し、前記記録層と前記光反射層との間の界面には凹凸形状を有するプリグルーブと隣接する前記プリグルーブ間に挟まれたランドが存在し、前記記録膜は650±5nmの光で再生可能な光反射率を有し、前記記録層は前記650±5nmよりも短波長の光に対して記録感度を有すると共に前記650±5nmよりも短波長の光によりプリグルーブ上に記録マークの形成が可能であることを特徴とする情報記憶媒体である。
この発明の情報記録媒体は、記録マークを形成するための記録光及び記録マークを再生するための再生光を波長の異なる光とすることでき、記録処理及び再生処理が安定に処理できる。
また、この発明の情報記録媒体は、記録光に対してトラックずれ検出信号とランドプリピット検出信号が得られると同時に、再生光に対してはプリグルーブやプリピットからの影響が生じにくいプリグルーブ形状及び寸法、並びにランドプリピット形状及び寸法を有することから、記録処理と再生処理が一層安定化される。
以下、図面を参照してこの発明の実施の形態を詳細に説明する。
図1は、現行の追記形情報記憶媒体(現行のDVD−Rディスク)の断面構造を示している。
現行のDVD−Rディスクでは、透明基板101は、記録層103の材料として有機色素系材料がスピナコーティング等により形成している場合が多く、光反射率を上げるために、記録層103に隣接してAlやAu等の無機物(金属の場合が多い)から成る光反射層102が形成されている。光反射層102の表面は、記録層103側でのプリグルーブ107やランドプリピット108部の凹凸形状を反映して段差dcが生じている。
現行の書替え形情報記憶媒体(現行のDVD−RWディスク)においても、透明基板101は、図1に示したDVD−Rディスクに類似した構造でプリグルーブ107やランドプリピット108が形成されている。しかし、記録層103には、相変化形記録材料が用いられ、記録層の相変化による記録マークを形成することが、現行のDVD−Rディスクと異なる。
そのため、DVD−RディスクとDVD−RWディスクでは、記録層103の材料が異なるだけでなく、記録層103の内部が、それぞれ材質の異なる複数層(記録層を挟んだ上部保護層や下部保護層、下地層等による積層構造)である。
本実施例における情報記憶媒体内の微細構造を、図2及び図10(b)に示す。なお、図2では、図10(b)に示したランドプリピット108の記載を省略してある。
本実施例における追記形情報記憶媒体内の記録層103の材料としては、後述する有機色素系材料が使用されている。また、記録層103に隣接して、AgまたはAg合金等の無機物から成る光記録層102が形成されている。なお、図2に示す情報記録媒体では、光反射層102の反対側の界面には、図1と同様に凹凸形状が存在するが、光反射層102の厚みが充分厚いので、光反射層102の中央で切断した図面を示し、反対側の界面での凹凸形状の記載を省いた。
記録層103と光反射層102との界面では、プリグルーブ107やランドプリピット108部に段差がHrの凹凸形状になっている。
以降の説明では、本実施例における追記形情報記憶媒体内の記録層103として有機色素系材料を使用する実施例について説明するが、本発明はそれに限らず記録層103の材料として無機物を使用しても良い。
記録層103の材料として無機物を使用する例として、カルコゲナイド系等の相変化形(相変化を利用して記録マーク105を形成する)記録材料を使用してもよいし、Te−C等の直接穴を開けて記録マーク105を形成するタイプ、あるいは異なる種類の無機層を複数層積層し、熱による拡散により記録マーク105内で混合物もしくは化合物を形成させてもよい。
図2に示した断面構造を有した本実施例における情報記憶媒体の場合には、Push-Pull法を用いたトラックずれ検出信号やランドプリピット108からの検出信号は、段差Hrを有する記録層103と光反射層102との間の界面で反射した光の回折/干渉により得られる。
次に本発明の基本的な原理について説明する。
本発明実施例では記録/再生装置として記録光と再生光とで使用波長を変えると共に、波長の異なった記録光と再生光に対して良好な記録特性と再生特性を保証する情報記憶媒体を提供することに大きな特徴がある。
またさらに、記録光に対してトラックずれ検出信号とランドプリピット検出信号が得られると同時に再生光に対してはプリグルーブやプリピットからの影響がほとんど出ないようなプリグルーブ形状と寸法およびランドプリピット形状と寸法に設定することに次なる特徴がある。
現行のDVD−RディスクやDVD−RWディスクでは再生光の波長として650±5nmを前提としている。
本実施例における情報記憶媒体では、現行のDVD−RディスクやDVD−RWディスクとの間の再生互換性を確保するため、波長が650±5nmの光で再生可能とする。
記録光に対してトラックずれ検出信号とランドプリピット検出信号が得られると同時に再生光(650±5nmの光)に対してはプリグルーブやプリピットからの影響がほとんど出ないようなプリグルーブ寸法及びランドプリピット寸法と記録光の波長との関係について図3を用いて説明する。
前述したように、Push-Pull法を用いたトラックずれ検出信号やランドプリピット108からの検出信号は記録層103と光反射層102との間の界面(図2参照)で反射した光の回折/干渉により得られる。
段差がHrであるプリグルーブ107またはランドプリピット108とランド109の両方にそれぞれ波長の異なる入射光114が照射された場合を説明する。
図3(a)は波長が650nmの再生光が照射された場合を表し、プリグルーブ107またはランドプリピット108とランド109に対して垂直に反射される反射光115が段差Hrにより受ける位相差を、ε650で表す。
図3(b)は再生光とは異なる波長λwの記録光が照射された場合を示している。記録光による反射光115が段差Hrにより受ける位相差をελwとする。
図3(c)に示すように、段差量Hrが等しい場合には、λw<650nmにおいて、ε650<ελwの関係が成り立つ。
ε650<πであり、ελw<πの場合には、位相差εが大きい方が反射光115間の干渉量が大きく、大きなトラックずれ検出信号とランドプリピット検出信号が得られる。
一方、位相差εが小さい方が反射光115間の干渉が小さく、プリグルーブやプリピットからの悪影響(先行技術の問題点で示したようなランドプリピットからのクロストーク信号やプリグルーブからのDCレベル低下による記録マークからの再生信号特性劣化)が出辛い(再生信号の特性劣化が少ない)。
そのため、本実施例では再生光の波長(650±5nm)に対して記録光の波長λwを短くして(λw < 650nm)記録光に対してトラックずれ検出信号とランドプリピット検出信号が得られると同時に再生光に対してはプリグルーブやプリピットからの影響がほとんど出ないようにしたことに大きな特徴がある。
記録光に使用される波長λwの値は650nmより短ければ任意の値を取ることが可能である。
しかしHD DVDやBD(Blu Ray)で405nmの半導体レーザ光源が使用されているので、同様に405nmの光源を使用することで記録用光学ヘッドを安価に作成できる。
次に記録装置内に搭載される光学ヘッドについて説明する。
記録層103に集光する集光スポットは図1のプリグルーブ107上をトレース(トラッキング)する。
従って集光スポットサイズが極端に小さく無い場合すなわち一定以上の大きさを有する場合には、プリグルーブ107の中心からランドプリピット108の中心までの距離Llcの集光スポットサイズに対する比率が大きい方がランドプリピット108からの検出信号が大きく取れる。
また現行のDVD−RディスクやDVD−RWディスクでの再生用光学ヘッドでは使用する対物レンズの開口数NA(Numerical Aperture)を、0.60±0.01に規定している。
記録層103に集光する集光スポットのサイズは光の波長をλとした時、λ/NAに比例することが知られている。
従って本実施例では記録装置内に搭載される光学ヘッド内の対物レンズNA値を現行の再生用光学ヘッドよりも大きくすることで記録層103に集光する集光スポットのサイズを小さくしてランドプリピット検出信号を大きくする。
記録装置内に搭載される光学ヘッド内の対物レンズNA値としては再生用光学ヘッドの対物レンズNA値である0.6より大きいことが要求されるが、0.65以上であることが望ましい。
さらに、NA=0.70以上あるいはNA=0.83以上にすることでより大きなランドプリピット検出信号が得られる。
上記では説明をし易くするために記録装置と再生装置を区別して説明したが、本実施例ではそれに限らず同一装置内で記録用光学ヘッドと再生用光学ヘッドとを用意してもよいし、同一装置内の同一光学ヘッド内に記録用の405nm光源とNA0.65の記録用対物レンズそして再生用650nm光源とNA0.60の再生用対物レンズを持たせても良い。
さらにそれに限らずNA0.65の対物レンズのみを使用し、再生時にはNAが0.60になるように送光系に脱着可能なアパーチャ(開口制限用シャッタ)を配置しても良い。
本実施例では再生装置内での再生用光学ヘッドを現行のDVDプレーヤに合わせて(互換性確保を目指して)波長650nm、NA0.60にする代わりに記録装置内での記録用光学ヘッドの光源波長を650nmよりも短く(望ましくは405nm)し、さらに記録用光学ヘッドに使用される対物レンズのNA値を0.60よりも大きく(望ましくはNA0.65以上)することで再生時よりも記録時の(Push-Pullによる)トラックずれ検出信号量とランドプリピット検出信号量を増大させている。
このように記録時のトラックずれ検出信号量とランドプリピット検出信号量を相対的に増大させることで、再生時のランドプリピット検出信号の影響を軽減すると共に再生時のトラックずれ検出信号量を低下させてプリグルーブ107からのDCレベル低下を防止し、再生時の記録マークからの再生特性の信頼性低下を防止することが可能となる。
そのために本実施例では記録光と再生光間の波長の違いを利用し、プリグルーブ107の形状及び寸法とランドプリピット108の形状及び寸法範囲を規定したことに技術的な特徴がある。
図2で説明したように、記録層103と光反射層102との間の界面で反射する光(この場合には再生光)によりランドプリピット検出信号量とトラックずれ検出信号量が決定される。
650±5nmの再生光における記録層103内での屈折率をn650とすると、ランドプリピットの深さ(段差)と等しいプリグルーブの深さ(段差)Hrが650/(8・n650)nmの時が最もランドプリピット検出信号とトラックずれ検出信号が大きく検出される。
従って再生時にその影響を受けない条件としては本実施例ではプリグルーブの深さ(段差)およびランドプリピットの深さ(段差)Hrがその半分の650/(16・n650)nm以下に設定する。
またより影響を受けない条件ではさらにその半分の 650/(32・n650)nm以下に設定することが望ましい。
記録層103と光反射層102との間の界面でのプリグルーブの深さ(段差)Hrについてより詳細に検討を行う。
図3(a)及び図3(b)で示した反射光115は対物レンズ通過後、情報記憶媒体の半径方向に配列された2分割検出器で光量検出される。
この光検出器内の各検出セルで検出された信号量をIとIで表す。
現行のDVD−R規格では、このトラックずれ検出信号の範囲として、
0.22<|I1−I2|ac/|I1+I2|dc<0.44 (1)
と規定している。
従って再生時のトラックずれ検出信号の影響を軽減し、プリグルーブ107からのDCレベル低下を防止する条件として本実施例では再生時の検出信号特性範囲として、
|I1−I2|ac/|I1+I2|dc<0.22 (2)
とする。
上記(2)式は最低条件であり、マージンを見越して、より再生時のトラックずれ検出信号の影響を軽減し、プリグルーブ107からのDCレベル低下を防止できる条件としては、(2)式の条件を半分に狭めた
|I1−I2|ac/|I1+I2|dc<0.11 (3)
が望ましい。
また現行のDVD−R規格では、ランドプリピット検出信号の範囲として
0.18<|I1−I2|o−p/|I1+I2|dc<0.28 (4)
と規定しているので、再生時のランドプリピットからのクロストークの影響を軽減する条件として、本実施例では、再生時の検出信号特性範囲として
|I1−I2|o−p/|I1+I2|dc<0.18 (5)
とする。
同様に、マージンを見越した条件としては、(5)式の条件を半分に狭めた
|I1−I2|o−p/|I1+I2|dc<0.09 (6)
が一層望ましい。
上記の式において、集光スポットがプリグルーブ107とランド109を複数回跨った時に2個の検出セルで得られる信号の和であるI1+I2に対する直流成分を|I1+I2|dcと定義し、2個の検出セルで得られる信号の差分振幅(交流成分)を|I1−I2|acと定義する。
上記(2)式を満足するための記録層103と光反射層102との間の界面でのプリグルーブの深さ(段差)Hrについてシミュレーションを行った。
シミュレーション条件としてトラックピッチPtc(図1参照)は現行DVD−Rと同様の0.74μmに固定した。
記録層103と光反射層102との間の界面でのプリグルーブ断面形状は図1と同様に台形を仮定し、プリグルーブ107の左右斜面の傾斜角を50度(垂直壁面の場合には90度とした場合)に設定し斜面の中央での幅をランド幅とグルーブ幅と定義する。
波長650nmの再生光をNA0.60の対物レンズで集光させた場合のプリグルーブ深さHrとPush-Pull信号振幅との間の関係を示すシミュレーション結果を図4に示す。なお、図4において、曲線Aは、グルーブ深さが10nmの例を、曲線Bは、グルーブ深さが20nmの例を、曲線Cは、グルーブ深さが30nmの例を、曲線Dは、グルーブ深さが40nmの例を、曲線Eは、グルーブ深さが50nmの例を、曲線Fは、グルーブ深さが60nmの例を、曲線Gは、グルーブ深さが70nmの例を、それぞれ示している。
図4における縦軸の値は、(1)式に示す
|I1−I2|ac/|I1+I2|dc (7)
を表す。
図4は、パラメータをプリグルーブ深さHrとし、台形斜面の中央でのランド幅とグルーブ幅の比率を変えた時の(7)式の値を計算している。対物レンズに入射する入射光のビーム充填率を示すA/W値(A:対物レンズの直径、W:入射光強度分布における中心強度に対するe−2幅の直径)は、円周方向で0.3058、半径方向で、0.1513とした。
同じ条件で、波長405nmの記録光をNA0.65の対物レンズで集光させた場合のシミュレーション結果を図5に示す。なお、図5において、各曲線のa〜gは、グルーブ深さを示し、それぞれは、図4の大文字と対応されている。
図5の例では、A/W値は、円周方向で、0.3331、半径方向で、0.3331である。
図4に比べて図5の方が遙かに大きなPush-Pull信号振幅が得られていることが分かる。
図6は、図4の計算結果と図5の計算結果を、横軸をグルーブ深さとして重ねて示している。
上記(1)式の範囲が、図6の領域“H”で示した“DVD−R規格上で規定されるPush-Pull信号の振幅範囲条件”になる。
上記(2)式を満足する条件として記録層103と光反射層102との間の界面でのプリグルーブの深さ(段差)Hrを20nm以下にすれば良いことが分かる。
また図6からこの条件下でもNA0.65の対物レンズを通過した波長405nmの記録光で充分大きなPush-Pull信号振幅が得られることが分かる。
なお、図6から、上記(3)式を満足する条件として、記録層103と光反射層102との間の界面でのプリグルーブの深さ(段差)Hrを10nm以下にすれば良いことがわかる。
NA0.65で405nmの記録光を照射した場合には、プリグルーブの深さ(段差)Hrに対して、
60nm≦Hr≦100nm (8)
の範囲であれば、(1)式の条件を満足していることを図6は示している。
従って本実施例においてプリグルーブの深さ(段差)の範囲を(8)式の範囲内に設定している。
図2に示した構造を有し、波長405nmの記録光で記録可能であると共に波長650nmの再生光で記録マーク105からの充分大きな再生信号振幅が得られる記録層103に関する本実施例の説明を行う。
再生専用である現行のDVD−ROMディスクの規格上では、
650nmの再生光での反射率が円偏光入射時には、
単層で45〜85%、
多層で18〜30% (9)
650nmの再生光での反射率が非円偏光(直線偏光)入射時には、
単層で60〜85%、
多層で18〜30% (10)
の範囲内になることを規定している。
従って本実施例の情報記憶媒体に対しても650nmの再生光に対する反射率が45〜85%(多層の場合には18〜30%)の範囲内に入るように記録膜設計を行っている。
具体的には本実施例では上記大きな光反射率を得るために図2に示した光反射層102の材料としてAgBiを使用したことに特徴がある。
本発明はそれに限らず光反射層102の材料として銀合金または銀単体を使用しても良い。
また、現行のDVD−ROMディスクの規格上での記録マーク105からの再生信号の変調度に関しては、
“0レベル”から見た場合の最も再生信号が大きく出る時の値I14Hと、
最も再生信号が小さくなるところでの値I14Lに対し、
(I14H−I14L)/I14H≧0.60 (11)
を満足するように規定しているので、本実施例でも上記(9)式〜(11)式を満足するように、記録膜特性を工夫している。
本実施例での記録層103で使用される有機色素記録材料の光吸収スペクトルを図7に示す。なお、図7において、曲線Iは、記録前の有機色素材料の吸収(吸光度)を、曲線J(点線)は、記録後の有機色素材料の吸収(吸光度)を、それぞれ示している。
本実施例では405nm記録光で記録される有機記録材料と記録マーク105のところで650nm再生光により光反射量が変化する有機記録材料を混合した(組み合わせた)ことに大きな特徴がある。
本実施例で使用され、405nm記録光で記録される有機記録材料としては、本件出願人による特許願2005−024303で示したL→H形記録材料を使用している。
特許願2005−024303で説明したように、405nm記録光で記録される有機記録材料の最大吸収波長λmax writeの値を記録光の波長である405nmよりも大きな値に設定することで、再生時の劣化防止や長期保存安定性を確保していることに特徴がある。
図7で示すように本実施例で使用される記録材料は405nmの波長光に対して記録前に比べて記録後の吸光度が低下する。
405nmの光は図2において透明基板101側から入射し、記録層103を経て光反射層102で反射後に再度記録層103を経て戻ってくる。
この光路途中で記録マーク105内での光吸収が低下するため戻ってくる反射光量が他の部分(反射光量がL:Low)より増加(反射光量がH:High)する。
この時、記録マーク105の中では穴が開くのでは無く、特許願2005−024303で記述したように分子配列変化または微小な分子構造変化により分子内の電子軌道変化が生じて光学特性が変化している。
本実施例における具体的な有機記録材料は、中心金属としてCo(コバルト)を用いたアゾCo錯体アニオン(アゾ金属錯体の一種)に、高感度化を目指して金属錯体になっていないアゾ色素を10%添加した材料にヘミシアニンカチオンを組み合わせた。
本実施例ではそれに限らず、アゾCo錯体アニオンに対してアゾ色素を10%添加した材料に、モノメチンシアニンカチオンを組み合わせた材料でも良い。
さらに他の応用例としては、アゾCo錯体アニオンに対してアゾ色素を10%添加した材料にスチリルカチオンを組み合わせても良く、他には中心金属として銅Cuを使用したアゾCu錯体単体または中心金属としてニッケルNiを使用したアゾNi錯体単体を使用しても良い。
また650nm再生光により光反射量が変化する有機記録材料として本件出願人による特許願2005−116466で説明された材料を使用しても良い。
さらに本実施例では650nm再生光により光反射量が変化する有機記録材料の分子レベルでの熱構造変化温度または分解温度を405nm記録光で記録される有機記録材料に合わせることで記録/再生特性を安定化させたことに特徴がある。
記録マーク105形成時に405nm記録光で記録される有機記録材料の温度が上昇し分子配列変化または微小な分子構造変化が起きるが、この時の温度上昇に対応して650nm再生光により光反射量が変化する有機記録材料内でも分子配列変化または微小な分子構造変化が生じることで650nm再生光に対しても記録マーク105内での光反射量が変化する原理を発生させる。
具体的には前述した405nm記録光で記録される有機記録材料の分解温度が摂氏230〜250度なので、650nm再生光により光反射量が変化する有機記録材料もそれに合わせている。
650nm再生光により光反射量が変化する有機記録材料として具体的には本実施例ではペンタメチンシアニンカチオンにアゾCo錯体アニオンを組み合わせている。
またそれに限らずアゾCu錯体単体でも良い。
上述した記録材料を使用した場合には650nm波長光に対しても記録前に比べて記録後で吸光度が低下するL→H形記録材料になっている。
また図7に示すように650nm再生光により光反射量が変化する有機記録材料の最大吸収波長λmax readの値を、再生光波長である650nmよりも長波長側に設定することでL→H形記録特性での記録マーク105からの再生信号振幅の増大化を図っていることに特徴がある。
現行DVD−ROMディスクでは、記録ピットの部分で光反射量が低下するので(H→L形)、互換性を取るためには、記録マーク105形成後に、ファイナライズ処理として本実施例ではランド109上での記録処理を行う。
またそれに限らず、情報記憶媒体作成直後に工場内で出荷前の特性検査の一環として、ランド109上の記録を行っても良い。
本実施例では405nm記録光で記録される有機記録材料よりも650nm再生光により光反射量が変化する有機記録材料の混合比(重量比率)を大きくすることで650nm再生光による記録マーク105からの再生信号振幅を大きく取れるようにしたことに技術的特徴がある。
本実施例では最低でも405nm記録光で記録される有機記録材料よりも650nm再生光により光反射量が変化する有機記録材料の混合比(重量比率)を大きくしているが、
[650nm再生光により光反射量が変化する有機記録材料の混合比]:[405nm記録光で記録される有機記録材料の混合比]
の値が7:3の時が最も良好な記録/再生特性が得られている。
また本実施例ではそれに限らず上記の値を9:1にしても良い。
図7に示した光吸収スペクトルを有するL→H形有機色素材料の屈折率特性を図8に示す。なお、図8において、曲線Kは、記録前の有機色素材料の屈折率を、曲線L(点線)は、記録後の有機色素材料の屈折率を、それぞれ示している。
650nm波長光に対して記録前と記録後で屈折率が変化していることが分かる。
(11)式に示すような大きな再生信号変調度を得るため、本実施例では図7に示す吸光度変化だけで無く屈折率変化を利用した干渉現象も利用している。
図2において650nmの再生光を光反射層102と記録層103の界面だけで無く、記録層103と透明基板101との間の界面でも反射させると共に両者の反射光間の位相を大きくずらすことで互いに干渉させてトータルの反射光量を低下させる。
記録マーク105の中では図8に示すように屈折率が低下するために反射光間の位相のずれ量が減少する結果、トータルの反射光量を増大させる。
本実施例では上記効果を発揮するためにプリグルーブ107内での記録層103の厚みDgを最適化させている。
条件を変えて実験した結果、プリグルーブ107内での記録層103の厚みDgは60nmが最も記録マーク105からの検出信号振幅が大きく取れ、30〜90nmの範囲が適性であることが分かった。
本実施例では上記記録層103材料に合わせてプリグルーブ107やランドプリピット108の形状や寸法を最適化していることに技術的な特徴がある。
本実施例ではスピナコーティングにより記録層103を形成するため、図2に示すようにランド109内での記録層103の厚さDlがプリグルーブ107内での記録層103の厚さDgより薄くなっている。
従って(8)式の条件と上述したDgの範囲の両方を満足するための透明基板101上でのプリグルーブ107の深さ(段差)Hgは20〜33nmの範囲内に設定している。
実験結果によると透明基板101上でのプリグルーブ107の深さ(段差)Hgを15nm以下にすると記録層103の厚みDgを大きく取れず、記録マーク105からの再生信号振幅が小さくなることが分かった。
また、先行技術の問題点で指摘したように再生時のプリグルーブ107からのDCレベルが低下すると記録マークからの再生信号振幅が低下すると言う問題が生じていた。
上記問題を解決するため、本実施例ではプリグルーブ107の幅Wgcを250〜380に設定している。
本実施例では図示して無いがプリグルーブ107をウォブルさせて回転同期や信号同期を取り易くしている。
このウォブル振幅値も大き過ぎると記録マーク105からの再生信号特性に悪影響を与える。
本実施例では、ウォブル振幅を15nmp−p以下(5nmp−pが最も適性)に設定し、記録マーク105からの再生信号特性を良好に保っている(再生信号の特性を安定化している)。
また、先行技術の問題点で指摘したようにランドプリピット108からのクロストーク信号混入が記録マーク105からの再生信号特性に悪影響を及ぼす。
従って、本実施例ではランドプリピット108からのクロストーク信号混入を低減するためのランドプリピット108の形状と寸法に対する技術的な工夫を行っている。
図1及び図10(a)に示すように、現行のDVDディスクでは、ランドプリピット108が凹凸のピット形状で形成されていた。
この場合にはピットの境界部での信号変化(揺り戻しを含む)が大きいため、クロストークの影響が大きかった。
それに対して本実施例では図10(b)に示すようにプリグルーブ107の一部を蛇行させてランドプリピット108を形成させる。
その結果、ランドプリピット108前後での信号変化量を適性に制御させて記録マーク105からの再生信号特性を良好に保つことが可能となる。
本実施例ではランドプリピット108でのプリグルーブ107の蛇行長さLpcを400nm、蛇行振幅Wpcを300nmにしている。
本発明における記録層103に使用される有機系記録材料の他の実施例を用いた場合の光吸収スペクトルを図9に示す。なお、図9において、曲線Mは、記録前の有機色素材料の吸収(吸光度)を、曲線N(点線)は、記録後の有機色素材料の吸収(吸光度)を、それぞれ示している。
405nm記録光で記録される有機記録材料としては前述したH→L形記録材料を使用し、650nm再生光により光反射量が変化する有機記録材料として記録場所で黒化する感熱色素材料を使用している。
前記感熱色素材料を使用することで650nm再生光の波長で記録後には吸光度が大幅に増加し、再生光の反射光量を低下させるH→L形の記録材料になっている。
図9に示す他の実施例では記録後における650nm再生光により光反射量が変化する有機記録材料の最大吸収波長λmax readの値を再生光波長である650nmよりも小さく設定することで、記録前後の吸光度変化量を増大させ(11)式の条件を満足させている特徴がある。
本発明における情報記憶媒体は図16に示すように映像情報のネットワーク配信に利用される。
特定情報の制作会社(コンテンツプロバイダ)54からネットワークを経由して転送された暗号化された特定情報45(映像コンテンツ11)は、小売店(service anchor)5内での情報(複製)記録装置55内で405nm記録光を用いて情報記憶媒体10内に記録される。
このように記録された情報記憶媒体10から、エンドユーザ6は、650nmの再生光を用いて映像コンテンツ11を再生する。
本発明では、情報記憶媒体の使用方法として下記の2方法を想定する。
一方の方法は、図16に示すように暗号化された特定情報45(映像コンテンツ11)を小売店5に対してネットワーク配信し、小売店5内で情報記憶媒体10に記録する方法でMOD(Manufacturing On Demand)と呼ぶ。
また、他方の方法は、直接エンドユーザ6にネットワーク配信し、エンドユーザ6が所有している記録装置内で405nm記録光を用いて情報記憶媒体10に記録する方法で、EST(Electric Sell Through)と呼ぶ。
本実施例の情報記憶媒体におけるマクロ的な構造を図11に示す。
システムリードイン領域SYLDIのトラックピッチと線密度はいずれもデータリードイン領域DTLDIよりも大きく(およそ2倍ずつ)なっている。
本実施例においてシステムリードイン領域SYLDI内とデータリードイン領域DTLDI内いずれも情報記憶媒体形成後に405nm記録光により記録マーク105を形成することで情報の記録を行う。
システムリードイン領域SYLDI内には、図12に示すように、制御データゾーンCDZが記録可能になっており、その中の物理フォーマット情報PFI内のバイト位置が32バイトから127バイトまでの領域に本発明媒体に対する識別情報262が記録可能になっている。
またさらに各規格書のタイプとバージョンの固有情報263と各リビジョン毎に設定できる情報内容264が記録可能になっており、このリビジョン毎に設定できる情報内容264内に405nm記録光を用いて情報記憶媒体10内に記録する時の記録条件(ライトストラテジ)が記録可能になっている。
図16または図17に示すように、情報記憶媒体の製造会社9からブランク状態20の情報記憶媒体10が販売される。
本実施例においてはMODとして使用される場合にはブランク状態20の情報記憶媒体10内には図12に示すシステムリードインSYLDI内の情報(制御データゾーンCDZ内の物理フォーマット情報PFIを含む)が未記録な状態で販売される。
この方法では情報記憶媒体の製造会社9内では情報記憶媒体10内にシステムリードインSYLDI内の情報(制御データゾーンCDZ内の物理フォーマット情報PFIを含む)を記録するコストが掛からないので、小売店5に対して安価にブランク状態20の情報記憶媒体10を売ることができる。
このMODの場合には405nm記録光を用いて記録する時の記録条件(ライトストラテジ)はランドプリピット108内に予め記録されている。
MODの場合にはランドプリピット108に予め記録された情報に対する再生性能の優れた情報(複製)記録装置55を使用しているため、ランドプリピット108からの情報再生安定性が確保されている。
それに比べてESTで使用される場合にはエンドユーザ6が所有する記録装置のランドプリピット108からの情報再生安定性が保証できない。
そのため本実施例ではブランク状態20の情報記憶媒体10として405nm記録光を用いて記録する時の記録条件(ライトストラテジ)が記載された物理フォーマット情報PFIを含む制御データゾーンCDZ(とそれを包括するシステムリードイン領域SYLDI)の情報を記録して販売する。
405nm記録光を用いて記録された情報(記録マーク105)からの再生信頼性が高いので、本実施例によればESTで使用する時の記録条件(ライトストラテジ)情報の獲得信頼性が大幅に向上する。
図12(c)に示した物理フォーマット情報PFI内の詳細な情報内容を図13に示す。
本発明の情報記憶媒体は、現行のDVDプレーヤで再生できることを前提としている。
従って、記録装置または再生装置が安定に動作できるように物理フォーマット情報PFI内に、現行の再生専用のDVD−ROMディスクか、現行の追記形のDVD−Rディスクか本発明の情報記憶媒体であるかの識別情報を持たせたことに本実施例の特徴がある。
図13に示す実施例では、本発明媒体に対する識別情報262の記録領域内でバイト位置が34バイト目に、ページ記述子PGDを配置する。
このページ記述子PGDが、
00hの時には、現行の再生専用のDVD−ROMディスクまたは、現行の追記形DVD−Rディスクを示し、
10hの時には本発明の情報記憶媒体でMODとして使用され、
11hの時には本発明の情報記憶媒体でESTとして使用される
ことを示す。
それにより記録装置または再生装置のディスク判別が高速かつ容易に行え、記録/再生処理の簡素化と安定化を保証できる。
図13に示すように各リビジョン毎に固有に設定できる情報内容264の領域内のバイト位置512以降に405nm記録光を用いて記録する時の記録条件(ライトストラテジ)が記録可能になっている。
現行の追記形のDVD−Rディスクではここの領域内に650nm波長光で記録する時の記録条件(ライトストラテジ)を記録可能にすることで、情報記憶媒体の種別毎に異なる記録条件(ライトストラテジ)を同じ領域内に記録可能となり物理フォーマット情報PFI内の領域内の有効利用をすることが可能となる。
また、図13に示したデータ領域DTAの配置場所情報内の情報内容を図14に示す。
本実施例の情報記憶媒体も、現行のDVD−Rディスクと同様に“追記形情報記憶媒体内”として共通の情報を記録する。
物理フォーマット情報PFI内に、現行の再生専用のDVD−ROMディスクか、現行の追記形のDVD−Rディスクか本発明の情報記憶媒体であるかの識別情報を持たせる方法として本発明の他の実施例では、図14に限らず図13のバイト位置で0バイト目に示した“規格書のタイプ情報とバージョン番号情報”を利用して(バージョン番号を現行の値と変えて)識別情報を持たせると共に、MOD使用か、EST使用かの識別情報を持たせても良い。
さらに他の実施例として図13のバイト位置で17バイト目から27バイト目に示したリビジョン番号情報やリビジョン番号テーブル、クラス状態情報あるいは拡張された(パート)バージョン情報内に特定の値を設定することで本発明の情報記憶媒体であると共にMOD使用かEST使用かの識別情報を持たせても良い。
現行のDVD−Videoディスクに記録される情報内容とその作成場所について、図15を用いて説明する。
現行のDVD−Videoディスクでは映像情報の不正コピーを防止する機能として、CSS方式を用いた暗号化処理がなされている。
コンテンツ制作会社(スタジオ)1が作成した映像コンテンツ11は、テープを媒体として、あるいはネットワーク転送により、ディスク複製会社(レプリケータ)4に配信される。
映像コンテンツ11に対する不正コピーを防止する場合には、この配信された映像コンテンツ11そのものがDVDビデオディスク3内に記録するのでは無く、映像コンテンツ11をタイトル鍵12により暗号化した暗号化された映像コンテンツ14がDVDビデオディスク3の中に記録される。
この暗号化処理は、ディスク複製会社(レプリケータ)4内に存在する映像コンテンツ暗号器22内で行われると共に、暗号化に使用されるタイトル鍵12もディスク複製会社(レプリケータ)4内に存在するタイトル鍵生成部21内で発行される。
またディスク複製会社(レプリケータ)4は有料で(鍵代金17を支払って)暗号鍵発行会社であるCSSエンティティー2からディスク鍵情報15と暗号化されたディスク鍵群16の情報をもらい、この暗号化されたディスク鍵群16の情報をDVDビデオディスク3内に記録する。
さらにCSSエンティティー2からもらったディスク鍵15の情報を利用してタイトル鍵12を暗号化し、暗号化されたタイトル鍵13も同じくDVDビデオディスク3内に記録する。
現行におけるDVD−Videoディスクでは暗号化されたディスク鍵群16をリードイン領域内(図11におけるシステムリードイン領域SYLDI内の図12(a)に示した制御データーゾーンCDZ内)に記録すると共に、暗号化されたタイトル鍵13に関する情報はDVDビデオディスク3の基本記録単位である物理セクター内の特定場所内に分散配置記録される。
またディスク複製会社(レプリケータ)4はDVDビデオディスク3を製造する毎にDVDライセンス会社7に対してDVDライセンス料19を支払い、DVDビデオディスク製造許諾権18を得ている。
このように暗号化されたディスク鍵群16と暗号化されたタイトル鍵13、暗号化された映像コンテンツ14が記録されているDVDビデオディスク3をエンドユーザ6は購入代金35を払って購入する。
エンドユーザ6が所有している再生装置であるDVDプレーヤでは図示して無いが、マスタ鍵を使ってディスク鍵の暗号解読を行い、解読されたディスク鍵を利用して生成(暗号解読)されたタイトル鍵12を利用して暗号化された映像コンテンツ14を非暗号状態の映像コンテンツ11に戻して再生表示する。
現行のDVDビデオディスク3では上記暗号化されたディスク鍵群16と暗号化されたタイトル鍵13、暗号化された映像コンテンツ14が微細な凹凸形状を有するピットとして記録されているのに対し、本実施例では波長λwの記録光により形成された記録マーク105の形で情報記憶媒体10内に記録されると共に映像コンテンツ11に関係する情報である暗号化された特定情報45(暗号化された映像コンテンツ14)とCSS方式に関係する暗号化関連情報がネットワーク配信されることに大きな特徴がある。
現行の追記形情報記憶媒体であるDVD−Rディスクでは不正コピー防止のための暗号化方式としてCPRMを使用するのに対して本実施例に示した情報記憶媒体10に対しては図15に示したCSSに関連した情報を記録することに情報記憶媒体としての大きな特徴がある。
すなわち、波長λwの記録光により情報が記録された後の本実施例に対応した情報記憶媒体は、凹凸形状を有するピットでは無く記録マーク105が形成されているにも関わらず、あたかも図15により作成したDVD−Videoディスクであるかのように、DVDプレーヤ(再生装置)に認識させて再生を可能にする。
従って波長λwの記録光により情報が記録された後の本実施例に対応した情報記憶媒体は上記CSSに関連した情報である暗号化されたディスク鍵群16(図12に示すシステムリードイン領域SYLDI内の制御データゾーンCDZ内に記録される)と暗号化されたタイトル鍵13、暗号化された映像コンテンツ14が記録されている。
また既存のDVDプレーヤ(再生装置)に対して再生専用のDVD−Videoディスクであるかの様に認識させるため、図12に示す制御データゾーンCDZ内の物理フォーマット情報PFI内で“再生専用媒体(DVD−ROMディスク)”であると明示することにも本実施例の特徴がある。
これにより、DVDプレーヤ(再生装置)に一切の負担をかけることなく、安定に本発明実施例で示した情報記憶媒体10内に記録された情報を再生させることが可能となる。
具体的には本実施例においては図13のバイト位置で0バイト目に記録される“規格書のタイプ情報とバージョン番号情報”で規格書タイプを“0000b”と設定してDVD−ROM規格書と指定する。
規格書タイプをこのように指定したとしても、図13に示したページ記述子PGDの情報を使うことで本実施例の情報記憶媒体か本物のDVD−ROMディスクかの識別は可能である。
さらに、図13のバイト位置で2バイト目に記録される媒体構造の中でエンボスピットと追記領域や書き替え領域の有無を指定することになっているが、本実施例では“b2,b1,b0”の値を“001”としてあたかもエンボスピットのみの構造であるようにDVDプレーヤ(再生装置)に対して明示する。
前記媒体構造の情報において、
b2=0bの場合には対応する情報記憶媒体内に書き替え可能なユーザ領域を持たないことを示し、
b2=1bの場合には対応する情報記憶媒体内に書き替え可能なユーザ領域を持つことを示す。
また、
b1=0bの場合には対応する情報記憶媒体内に追記可能なユーザ領域を持たないことを示し、
b1=1bの場合には対応する情報記憶媒体内に追記可能なユーザ領域を持つことを示す。
さらに、
b0=0bの場合には対応する情報記憶媒体内にエンボスピットが形成されているユーザ領域を持たず、
b0=1bの場合には対応する情報記憶媒体内にエンボスピットが形成されているユーザ領域を持つ
ことを意味する。
上述したMOD方法に使用される情報記憶媒体10は図16または図17に示すように小売店5内に設置された情報(複製)記録装置55により暗号化されたディスク鍵群16と暗号化されたタイトル鍵13、暗号化された映像コンテンツ14が記録され、EST方法に使用される情報記憶媒体はエンドユーザ6が所有している記録装置により暗号化されたディスク鍵群16と暗号化されたタイトル鍵13、暗号化された映像コンテンツ14が記録される。
いずれにしても、本実施例においては、CSS関連情報と映像コンテンツ14等の特定情報に関連する情報がネットワーク経由で記録装置に対して配信される。
このようにネットワーク経由で配信される途中で映像コンテンツ14等の特定情報が不正コピーされたり、CSSに関連した各種鍵情報が盗まれることで情報記憶媒体10内に記録された暗号化された特定情報42(暗号化された映像コンテンツ14)の暗号解読が不正になされて不正コピーされる危険性が高くなる。
この問題を解消するために本実施例では映像コンテンツ14等の特定情報とCSSに関連した各種鍵情報いずれに対しても暗号化後の情報をネットワーク経由で配信させることに本実施例の大きな特徴がある。
それにより仮にネットワーク経由で情報が漏れたとしても、漏れた情報は非暗号化状態の(プレーンな)情報では無く必ず暗号化された情報なために再利用が不可能であり不正コピーが防止されると言う効果が生まれる。
上記の本実施例における特徴に関する詳細な説明を図16を用いて行う。
前述したようにMOD方法に使用される情報記憶媒体10は小売店5内に設置された情報(複製)記録装置55内で記録波長λw(≠650nm)の光で記録される。
この情報(複製)記録装置55内には通信鍵記憶部52とマスタ鍵記憶部27が存在する。
図16では両者が異なるように記述されているが、それに限らず通信鍵記憶部52とマスタ鍵記憶部27が1個のメモリ内で兼用されていても良い。
小売店5は、映像コンテンツ11等の特定情報の制作会社(コンテンツプロバイダ)54に対して通信鍵代金49を支払って、通信鍵44を購入する。
この特定情報の制作会社(コンテンツプロバイダ)54はこの通信鍵を利用して映像コンテンツ11等の特定情報を暗号化し、通信鍵で暗号化された特定情報45をネットワーク経由で小売店5に対して配信する。
また小売店5ではこの特定情報を暗号化して記録した情報記憶媒体10をエンドユーザ6に売ると、その売り上げに応じた複製許可代金47を特定情報の制作会社(コンテンツプロバイダ)54に対して支払う。
特定情報の制作会社(コンテンツプロバイダ)54から配信された通信鍵で暗号化された特定情報45は既に配信された通信鍵44の情報を利用し、特定情報に対する複合器51内で一度は暗号解読される。
その直後にタイトル鍵12で暗号化し、タイトル鍵で暗号化された特定情報42の形で情報記憶媒体10内に記録される。
図15に示した現行の例では暗号鍵発行会社(CSSエンティティー)2とディスク複製会社(レプリケータ)4との間で、ディスク鍵15が転送されるが、この経路は充分にセキュリティ対策が施された環境下で転送される。それに比べ、図16に示したシステム上でのネットワーク経路は、セキュリティ対策が甘く、この経路途中でディスク鍵15が外部に漏れる危険性がある。
それに対して、図16に示した実施例では、プレーンな(非暗号化)状態のディスク鍵15の代わりに、暗号化されたタイトル鍵13がネットワークを経由して小売店5へ転送される。
それを可能にするために、本実施例では暗号鍵発行会社(CSSエンティティー)2と小売店5との間にエージェント会社8を配置している。
このエージェント会社8ではタイトル鍵生成部21によりタイトル毎のタイトル鍵12を発行する。
次に充分にセキュリティ対策が施された環境下で暗号鍵発行会社(CSSエンティティー)2から転送されたディスク鍵15を用いて暗号化されたタイトル鍵13をタイトル鍵の暗号器23内で発生させて小売店5へ向けてネットワーク配信する。
小売店5内の情報(複製)記録装置55内ではこのネットワーク配信された暗号化されたタイトル鍵13を情報記憶媒体10内にそのまま記録する。
小売店5では情報記憶媒体10内に記録したタイトル鍵13の記録回数に応じてエージェント会社8に対して鍵代金とDVDライセンス料33を支払う。
エージェント会社8ではこれにより集まったDVDライセンス料33をまとめてDVDライセンス会社7に支払う。
またDVDライセンス会社7はブランク状態20の情報記憶媒体10を製造する情報記憶媒体の製造会社9に対してDVDライセンス料32を徴収する代わりに情報記憶媒体の製造許諾権31を与える。
図16に示したエージェント会社8は図15に示したディスク複製会社(レプリケータ)4と同様に暗号鍵発行会社(CSSエンティティ)2からディスク鍵15と共に暗号化されたディスク鍵群16を受け取るが、エージェント会社8は小売店に対して暗号化されたディスク鍵群16をそのままネットワーク配信する。
このように小売店5に対してネットワーク配信される情報は“通信鍵で暗号化された特定情報45”と“暗号化されたディスク鍵群16”、“暗号化されたタイトル鍵”と言う全て暗号化された情報なため、ネットワーク経路途中で情報が漏れたとしても不正コピーを防止することが可能となる。
図16ではMOD方法に使用される情報記憶媒体10に対する説明を行っているが、本発明はそれに限らずEST方法に使用される情報記憶媒体10に対しても適応が可能である。
ESTの場合にはネットワーク経由での配信先がエンドユーザ6となるが、この場合でもエンドユーザ6に対しては“通信鍵で暗号化された特定情報45”と“暗号化されたディスク鍵群16”、“暗号化されたタイトル鍵”と言う全て暗号化された情報が配信されるため、不正コピーを防止できる。
さらにMODとESTのいずれの場合でもネットワーク配信されるCSSに関連した情報が“暗号化されたディスク鍵群16”と“暗号化されたタイトル鍵”と言う情報記憶媒体10内に記録される情報と一致しているため、情報(複製)記録装置55内の記録前段階処理が大幅に簡素化されて情報(複製)記録装置55の低価格化と処理の信頼性向上が実現できる。
また情報(複製)記録装置55内のディスク鍵の複合器28内ではマスタ鍵記憶部27から転送されるマスタ鍵40を利用し、エージェント会社8からネットワーク配信された暗号化されたディスク鍵群16の暗号解読を行う。
ここで得られたディスク鍵15を利用してタイトル鍵の複合器29内では同じくエージェント会社8からネットワーク配信された暗号化されたタイトル鍵13の暗号解読を行ってタイトル鍵12を生成し、このタイトル鍵12を用いて特定情報に対する暗号器41内で特定情報43の暗号化を行って情報記憶媒体10へ記録する。
本発明の他の実施例(応用例)を図17に示す。
図17においても情報(複製)記録装置60に対してネットワーク配信されるCSS関連情報は“暗号化されたディスク鍵群16”と“暗号化されたタイトル鍵”と言う暗号化された情報記憶媒体10に記録される情報であることは、図16に示した実施例と一致している。
しかし図17の応用例では映像コンテンツ11をネットワーク配信される代わりに通常のDVD−Videoディスク3を配送36していることが異なる。
図17に示した実施例では情報(複製)記録装置60内部でこのDVD−Videoディスク3内に記録されている暗号化された映像コンテンツ14の暗号解読(復合化)を行うと共にこの暗号解読後の映像コンテンツ14を再度暗号化して本発明の情報記憶媒体10に記録する。
以上説明したように、この発明の情報記録媒体によれば、記録マークに対する記録光と再生光とで使用波長を変え、さらに記録光に対してトラックずれ検出信号とランドプリピット検出信号が得られると同時に再生光に対してはプリグルーブやプリピットからの影響がほとんど出ないようなプリグルーブ形状と寸法およびランドプリピット形状と寸法に設定することで、より一層の記録処理と再生処理の安定化を図れる。
なお、本発明は、上述のいずれかの実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記のいずれかの実施の形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
追記形情報記録媒体の構造の一例を説明する概略図。 図1の追記形情報記録媒体とは異なる情報記録媒体の断面構造の一例を説明する概略図。 本発明の実施例で使用される基本原理を説明する概略図。 波長650nmの光をNA=0.6の対物レンズで集光させた場合のグルーブ深さとPush-Pull信号振幅との関係を説明するグラフ。 波長405nmの光をNA=0.65の対物レンズで集光させた場合のグルーブ深さとPush-Pull信号振幅との関係を説明するグラフ。 波長650nmの光をNA=0.6の対物レンズで集光させた場合にPush-Pull信号振幅を小さくでき、波長405nmの光を集光させた場合にPush-Pull信号振幅を大きくできる条件を満たすプリグルーブ深さ範囲を示すグラフ(波長650nmの光によるPush-Pull信号振幅を所定の大きさに設定した状態で、波長405nmの光を異なるNAの対物レンズで集光させた場合のPush-Pull信号振幅とグルーブの深さの関係を説明するグラフ)。 L→H型有機色素記録材料の光吸収スペクトル特性の一例を示すグラフ。 L→H型有機色素記録材料の屈折率特性の一例を示すグラフ。 H→L型有機色素記録材料の光吸収スペクトル特性の一例を示すグラフ。 図1及び図2の追記形情報記録媒体のランドプリピットの構造を説明する概略図。 図2の追記形情報記録媒体の記録領域の構造を説明する概略図。 図2の追記形情報記録媒体の記録領域のデータ構造を説明する概略図。 図12に示したデータ構造の物理フォーマット情報とR物理フォーマット情報を説明する概略図。 図13に示したデータ構造のデータ領域DTA内の物理フォーマット情報とR物理フォーマット情報を説明する概略図。 現行の映像情報配信システムを説明する概略図。 本発明の情報記録媒体を用いることで達成される映像情報配信システムの一例を説明する概略図。 本発明の情報記録媒体を用いることで達成される映像情報配信システムの一例を説明する概略図。
符号の説明
101…透明基板、102…光反射層、103…記録層、105…記録マーク、107…プリグルーブ、108…ランドプリピット、109…ランド。

Claims (4)

  1. 記録層と光反射層から構成される記録膜を具備し、
    前記記録層と前記光反射層との間の界面には凹凸形状を有するプリグルーブと隣接する前記プリグルーブ間に挟まれたランドが存在し、
    前記記録膜は650±5nmの光で再生可能な光反射率を有し、
    前記記録層は前記650±5nmよりも短波長の光に対して記録感度を有すると共に前記650±5nmよりも短波長の光によりプリグルーブ上に記録マークの形成が可能、
    であることを特徴とする情報記憶媒体。
  2. 前記記録層内における前記650±5nmの光での屈折率をn650とした時、前記プリグルーブの深さが650/(16・n650)nmよりも浅いことを特徴とする請求項1記載の情報記憶媒体。
  3. 請求項1または2記載の情報記憶媒体に対し、
    前記650±5nmよりも短波長の光で前記記録マークを形成することを特徴とする情報記録方法。
  4. 請求項3記載の情報記録方法により記録マークが形成された情報記憶媒体から前記650±5nmの光で情報再生することを特徴とする情報再生方法。
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