JP2010225281A - 光情報記録媒体および光情報記録媒体再生方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】RLL(1,7)変調方式によって、記録情報が、複数の長さを有するマークおよびスペースとして形成されるとともに、前記複数の長さを有するマークおよびスペースのうちの、2Tマークならびに2Tスペースの長さが0.12μmより短く形成され、情報記録層20は、酸化亜鉛、チタン酸ストロンチウム、酸化チタン、酸化セリウム、または少なくともそれらのうちのいずれかを含む材料からなる再生膜21と、タンタルまたはチタンからなる反射膜22とを、再生光の入射側から順に有している。
【選択図】図1
Description
)を再生し、CNR(carrier-to-noise ratio、搬送波対雑音比)を用いて前記方式の評価を行ったところ、前記方式によって記録密度が向上し、超解像再生が可能になったことが述べられている。なお、上述したようなピットパターンを、以降ではモノトーンパターンと呼ぶものとする。
149nmである光情報記録媒体に適したパワーより大きいパワーの再生光で再生され、かつ、開口数0.84以上かつ0.86以下の対物レンズを介して波長400nm以上かつ410nm以下の再生光による再生信号波形がPR(12221)ML方式にて再生できる光情報記録媒体であって、PRML復号において理想波形と近づけるために用いる係数の初期値を決定するための媒体判別情報が設けられていることを特徴としている。
って、記録情報が、複数の長さを有するマークおよびスペースとして形成され、最短マーク2Tの長さが149nmである光情報記録媒体に適したパワーより大きいパワーの再生光で再生され、かつ、開口数0.84以上かつ0.86以下の対物レンズを介して波長400nm以上かつ410nm以下の再生光による再生信号波形がPR(12221)ML方式にて再生できる光情報記録媒体であって、PRML復号において理想波形と近づけるために用いる係数の初期値を決定するための媒体判別情報が設けられている構成である。
0.86以下の対物レンズを介して波長400nm以上かつ410nm以下の再生光を0.8mW以上のパワーで照射し、照射することで得られる再生信号波形をPR(12221)ML方式にて復号する再生方法であって、上記媒体判別情報に基づいて、PRML復号において理想波形と近づけるために用いる係数の初期値を決定し、当該係数の最適化を行う構成である。
本発明の一実施形態について図1ないし図6に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では、情報記録層において情報が、プリピットによる凹凸形状にて記録されている構成を例示するが、情報記録層に、記録光の照射により結晶状態と非結晶状態とに相変化を起こす相変化材料よりなる記録膜を有することによって情報の記録を可能にする構成であってもよい。
光情報記録媒体1は、情報記録層20が、凹凸形状としての情報を記録している状態になっており、いわゆる再生専用光情報記録媒体として形成されている。
まず、本実施の形態における光情報記録媒体1の実施例1について説明を行う。実施例1における光情報記録媒体1は、透光層10として、ポリカーボネートフィルム(膜厚:約80μm)および透明粘着樹脂層(膜厚:約20μm)を備え、情報記録層20として、酸化亜鉛からなる再生膜21(膜厚:60nm)およびタンタル(Ta)からなる反射膜22(膜厚:7nm)を備え、基板30として、ポリオレフィン系樹脂基板を備えている。また、実施例1における光情報記録媒体1は、図1にも示すように、光(再生光)の入射する側Aから、透光層10、情報記録層20、基板30の順に積層された構造になっている。より詳細には、ポリカーボネートフィルム、透明粘着樹脂層、酸化亜鉛、タンタル(Ta)、ポリオレフィン系樹脂の順に積層された構造となっている。
これに対して、図3に、実施例1の光情報記録媒体1に対する比較例1として、光情報記録媒体2の概略的な断面構造を示す。なお、比較例1において、実施例1の光情報記録媒体1における構成要素と同等の機能を有する構成要素については、同一の符号を付記し、その説明を省略する。
また、図4に、実施例1の光情報記録媒体1に対する比較例2として、光情報記録媒体3概略的な断面構造を示す。なお、比較例2においても、実施例1の光情報記録媒体1における構成要素と同等の機能を有する構成要素については、同一の符号を付記し、その説明を省略する。また、比較例2の光情報記録媒体3は、超解像再生可能な再生専用媒体として特許文献1に開示されている構成と同じ構成になっている。
短マーク2Tの長さは149nmである。従って、プリピット31は、前記25GB媒体と同じトラックピッチを採用した場合、12cmディスクに換算すると40GBとなる密度に相当する。
の訂正が可能であるため、実用上問題がないと言える。以降では、特に断らない限り、3E−4という値をbERの閾値(以下、単に、「閾値」または「実用化閾値」という場合がある)とする。
、0.8mWで10dB以上となる。また、bER評価から、再生パワー0.8mWでは高品質の超解像再生が実現できることが明らかであるため、2TモノトーンパターンのCNRが10dB得られる程度の再生パワー以上で再生すれば、実施例1の光情報記録媒体1において高品質の超解像再生が実現できることが判る。これに対し、比較例1では、ほぼすべての再生パワーにおいて閾値よりもbERが高くなっている。実際には、局部的にbERが閾値を下回る再生パワーも存在するが、非常に狭い範囲であって、再生パワーマージンがほとんどなく、事実上、比較例1の実用化は困難であることが判る。
ることも可能である。例えば、光入射側から順に、再生膜21、反射膜22に加えて、追記可能または書き換え可能な記録膜を設ける構成とすることも可能である。また、光入射側から順に、再生膜21、前記追記可能または書き換え可能な記録膜を設け、反射膜22の役割を前記追記可能または書き換え可能な記録膜が兼ねる構成とすることも可能である。
まず、本実施の形態における光情報記録媒体1の実施例2について説明を行う。実施例2における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)の代わりにチタン(Ti)を用いた点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、実施例2における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、Taからなる反射膜22(膜厚:7nm)の代わりに、Tiからなる反射膜22(膜厚:7nm)を有している。
続いて、本実施の形態における光情報記録媒体1の実施例3について説明を行う。実施例3における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、酸化亜鉛の代わりにチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)を用いた点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、実施例3における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、酸化亜鉛からなる再生膜21(膜厚:60nm)の代わりに、SrTiO3からなる再生膜21(膜厚:60nm)を有している。
結果の説明を行う。なお、信号品質が悪く測定が良好に行えなかった結果に関してはプロットを行っていない。
0の厚さ平均値が93μmの光情報記録媒体と108μmの光記録情報媒体とを作製し、実施例1の光情報記録媒体に行ったのと同様の評価を行ったところ、実施例1と同様のCNR、bER結果が得られた。なお、各光情報記録媒体において、透光層10の厚さは各平均値±3μm以内の範囲に入っていた。また、実施例2、実施例3においても同様の確認を行い、それぞれ特性が変わらないことを確認した。すなわち、透光層10の厚さの平均値は100μmに限定されるものではなく、少なくとも93μm〜108μmの範囲内で、各実施例とそれぞれ同様の超解像再生特性を実現するものである。なお、先にも述べたように、再生光学系の調整を行うことで、透光層10の厚さ平均値が少なくとも69〜108μmの範囲をとることができる。
本発明の他の実施の形態について図9ないし図11に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態1と同じである。また、説明の便宜上、前記の実施の形態1の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
情報記録媒体4上の記録マークからの反射光より得られた光ピックアップ装置102からの電気信号に基づいて記録情報を検出することにより、光情報記録媒体1または非超解像光情報記録媒体4上に記録マークによって記録された情報を読み取る。なお、信号処理部103aは、光情報記録媒体1または非超解像光情報記録媒体4上の記録マークからの反射光より得られた、光ピックアップ装置102からの電気信号に基づいて、後述のフォーカスエラー信号およびトラッキングエラー信号を生成するものである。また、駆動制御部103bは、光ピックアップ装置102から読み出されて信号処理部103aで生成された電気信号または外部からの指示に基づいて、スピンドルモータ101および光ピックアップ装置102の駆動を制御するためのサーボ回路を有しているものである。特に、駆動制御部103bは、信号処理部103aからのフォーカスエラー信号およびトラッキングエラー信号に基づいて、後述する対物レンズ102eの位置を補正し、レーザー光(再生光)のオートフォーカスおよびトラッキングを行うためのサーボ回路を、上述のサーボ回路として含んでいる。
5に設定されているものとする。
像光情報記録媒体4に設けられている、光情報記録媒体の種類を判別するための媒体判別情報(判別信号)に基づいて、現在再生している媒体の種類を判別し、当該媒体に応じた、適切な等化係数初期値情報を復号処理部104bに送る。そして、復号処理部104bは、データ領域における再生信号波形に対し、媒体判別部104aから送られた等化係数初期値情報を用いてLMS等化を行い、PR(12221)ML復号方式に基づいて復号処理を行う。
体再生装置では、光情報記録媒体の記録密度または超解像再生に応じて、等化係数初期値を設定する必要がある。
本発明の一実施形態について図12に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態1及び2と同じである。また、説明の便宜上、前記の実施の形態1及び2の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
まず、本実施の形態における光情報記録媒体1の実施例4について説明を行う。実施例4における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、酸化亜鉛からなる再生膜21の膜厚を55nmとした点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、実施例4における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、酸化亜鉛からなる再生膜21(膜厚:60nm)の代わりに、再生膜21(膜厚:55nm)を有している。
続いて、本実施の形態における光情報記録媒体1の実施例5について説明を行う。実施例5における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、酸化亜鉛からなる再生膜21の膜厚を65nmとした点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、実施例5における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、酸化亜鉛からなる再生膜21(膜厚:60nm)の代わりに、再生膜21(膜厚:65nm)を有している。
これに対して、実施例4、実施例5に対する比較例3について説明を行う。比較例3の光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、酸化亜鉛からなる再生膜21の膜厚を78nmとした点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、比較例3における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、酸化亜鉛からなる再生膜21(膜厚:60nm)の代わりに、再生膜21(膜厚:78nm)を有している。
ンのCNRが10dB以上となることを確認した。
本発明の一実施形態について図13に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態1〜3と同じである。また、説明の便宜上、前記の実施の形態1〜3の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
まず、本実施の形態における光情報記録媒体1の実施例6について説明を行う。実施例6における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22の膜厚を4nmとした点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、実施例6における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22(膜厚:7nm)の代わりに、反射膜22(膜厚:4nm)を有している。
続いて、本実施の形態における光情報記録媒体1の実施例7について説明を行う。実施例7における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22の膜厚を15nmとした点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、実施例7における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22(膜厚:7nm)の代わりに、反射膜22(膜厚:15nm)を有している。
これに対して、実施例6、実施例7に対する比較例4について説明を行う。比較例4の光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22の膜厚を30nmとした点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、比較例4における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22(膜厚:7nm)の代わりに、反射膜22(膜厚:30nm)を有している。
さらに、比較例4同様、実施例6、実施例7に対する比較例5について説明を行う。比較例5の光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22の膜厚を50nmとした点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、比較例5における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22(膜厚:7nm)の代わりに、反射膜22(膜厚:50nm)を有している。
値が得られる超解像再生が可能になることを、今回初めて見出した(図5、図6、図7、および図8参照)。
2 光情報記録媒体
3 光情報記録媒体
4 非超解像光情報記録媒体
10 透光層
20 情報記録層
21 再生膜
22 反射膜
30 基板
40 情報記録層
41 再生膜
42 反射膜
45 情報記録層
100 光情報記録媒体再生装置(光情報処理装置)
101 スピンドルモータ
102 光ピックアップ装置
103 制御部
104 信号復号部
Claims (4)
- 基板上に、情報記録層と、透光層とが積層され、
前記情報記録層には、RLL(1,7)変調方式によって、記録情報が、複数の長さを有するマークおよびスペースとして形成されるとともに、前記複数の長さを有するマークおよびスペースのうちの、2Tマークならびに2Tスペースの長さが0.12μmよりも短く形成され、
さらに、前記情報記録層は、
基板上に、情報記録層と、透光層とが積層され、開口数0.84以上かつ0.86以下の対物レンズを介して波長400nm以上かつ410nm以下の再生光で再生され、前記情報記録層に、RLL(1,7)によって、記録情報が、複数の長さを有するマークおよびスペースとして形成され、最短マーク2Tの長さが149nmである光情報記録媒体に適したパワーより大きいパワーの再生光で再生され、かつ、開口数0.84以上かつ0.86以下の対物レンズを介して波長400nm以上かつ410nm以下の再生光による再生信号波形がPR(12221)ML方式にて再生できる光情報記録媒体であって、
PRML復号において理想波形と近づけるために用いる係数の初期値を決定するための媒体判別情報が設けられていることを特徴とする光情報記録媒体。 - 基板上に、情報記録層と、透光層とが積層され、
前記情報記録層には、RLL(1,7)変調方式によって、記録情報が、複数の長さを有するマークおよびスペースとして形成されるとともに、前記複数の長さを有するマークおよびスペースのうちの、2Tマークならびに2Tスペースの長さが0.12μmよりも短く形成され、
さらに、前記情報記録層は、0.8mW以上のパワーの再生光で再生され、かつ、開口数0.84以上かつ0.86以下の対物レンズを介して波長400nm以上かつ410nm以下の再生光による再生信号波形がPR(12221)ML方式にて再生できる光情報記録媒体であって、
PRML復号において理想波形と近づけるために用いる係数の初期値を決定するための媒体判別情報が設けられていることを特徴とする光情報記録媒体。 - 媒体判別情報が設けられた光情報記録媒体が有する情報記録層であり、
光情報記録媒体のRLL(1,7)変調方式によって、記録情報が、複数の長さを有するマークおよびスペースとして形成されるとともに、前記複数の長さを有するマークおよびスペースのうちの、2Tマークならびに2Tスペースの長さが0.12μmよりも短く形成される情報記録層に対して、
開口数0.84以上かつ0.86以下の対物レンズを介して波長400nm以上かつ410nm以下の再生光を
基板上に、情報記録層と、透光層とが積層され、開口数0.84以上かつ0.86以下の対物レンズを介して波長400nm以上かつ410nm以下の再生光で再生され、前記情報記録層に、RLL(1,7)によって、記録情報が、複数の長さを有するマークおよびスペースとして形成され、最短マーク2Tの長さが149nmである光情報記録媒体に適したパワーより大きいパワーで照射し、
照射することで得られる再生信号波形をPR(12221)ML方式にて復号する再生方法であって、
上記媒体判別情報に基づいて、PRML復号において理想波形と近づけるために用いる係数の初期値を決定し、当該係数の最適化を行うことを特徴とする光情報記録媒体再生方法。 - 媒体判別情報が設けられた光情報記録媒体が有する情報記録層であり、
光情報記録媒体のRLL(1,7)変調方式によって、記録情報が、複数の長さを有す
るマークおよびスペースとして形成されるとともに、前記複数の長さを有するマークおよびスペースのうちの、2Tマークならびに2Tスペースの長さが0.12μmよりも短く形成される情報記録層に対して、
開口数0.84以上かつ0.86以下の対物レンズを介して波長400nm以上かつ410nm以下の再生光を0.8mW以上のパワーで照射し、
照射することで得られる再生信号波形をPR(12221)ML方式にて復号する再生方法であって、
上記媒体判別情報に基づいて、PRML復号において理想波形と近づけるために用いる係数の初期値を決定し、当該係数の最適化を行うことを特徴とする光情報記録媒体再生方法。
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