JP3076230B2 - 光ディスク - Google Patents

光ディスク

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JP3076230B2
JP3076230B2 JP07265734A JP26573495A JP3076230B2 JP 3076230 B2 JP3076230 B2 JP 3076230B2 JP 07265734 A JP07265734 A JP 07265734A JP 26573495 A JP26573495 A JP 26573495A JP 3076230 B2 JP3076230 B2 JP 3076230B2
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    • G11B7/0079Zoned data area, e.g. having different data structures or formats for the user data within data layer, Zone Constant Linear Velocity [ZCLV], Zone Constant Angular Velocity [ZCAV], carriers with RAM and ROM areas
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、レーザ光を用いて
高密度に情報を記録し、該記録を再生、消去する光ディ
スクに関する。
【0002】
【従来の技術】レーザ光を用いた光ディスク記録方式は
大容量記録が可能であり、非接触で高速アクセスができ
るという理由で、大容量メモリとして実用化が進んでい
る。光ディスクはコンパクトディスクやレーザディスク
として知られている再生専用型光ディスク、ユーザ自身
で記録できる追記型光ディスク、及びユーザ側で繰り返
し記録消去ができる書換型光ディスクに分類される。こ
のうち、追記型光ディスクおよび書換型光ディスクはコ
ンピュータの外部メモリ、あるいは文書・画像ファイル
として使用されている。
【0003】再生専用型光ディスクについては、CD−
ROMに代表されるデータファイルが急速に普及し、パ
ーソナル分野での高密度記録用媒体として使用されてい
る。また、このCD−ROMの大容量性に着目して、M
PEG2などの画像圧縮技術を用いて、画像データを含
むマルチメディアファイルとしての応用が検討されてい
る。この用途では、現行の650MB/ディスクの容量
では不十分であり、現行の4倍容量化が研究開発段階で
の検討課題となっている。一方、レーザディスクに代表
される再生専用民生向け画像ファイルについては、高品
質ハイビジョンをレーザディスクに収めるための規格が
出揃い、こちらでも高密度化が重要な課題になってい
る。
【0004】追記型光ディスクは、記録した情報が安定
に保存できるというメリットを最大限に利用した応用分
野において一定の市場を確保している。この用途におい
ても、スケールメリットを活かすために、大容量化、高
密度化は重要な検討課題であることは言うまでもない。
【0005】書換型光ディスクには、記録膜の相変化を
利用した相変化型光ディスクと垂直磁化膜の磁化方向の
変化を利用した光磁気ディスクがある。このうち、相変
化型光ディスクは、外部磁場が不要で、かつ、オーバラ
イトが容易にできることから、今後、光磁気ディスクと
共に、書換型光ディスクの主流になることが期待されて
いる。光磁気ディスクでは、第1世代の装置の4倍容量
化が検討されており、また、相変化型光ディスクでも、
光磁気ディスクの4倍容量相当の製品規格が提案されて
いる。ここでも、大容量化、高密度化は重要なキーワー
ドとなっている。
【0006】再生専用型光ディスクでは、基板上にあら
かじめ射出成形で作成した凹凸ピット上にAl合金系の
金属反射膜を成膜して再生に使用している。追記型光デ
ィスクでは、TeやBi、Se、Snなどの低融点金属
の合金材料、あるいは使用するレーザ波長において、吸
収特性をもつ色素材料を基板上に薄く塗布した媒体が使
用される。書き換え型光ディスクでは、光磁気ディスク
においては、Tb、Gd、Dy、Hoなどの希土類金属
と、Fe、Co、Niなどの遷移金属の合金薄膜をSi
Nなどの透明保護膜で挟み込んだ媒体構成が採用され、
相変化型光ディスクでは、GeSbTeやInSbTe
などのカルコゲナイド系薄膜が記録膜として使用されて
いる。相変化型光ディスクの記録膜には、他にも、In
Se系、InTe系、AsTeGe系、TeOx−Ge
Sn系、TeSeSn系、SbSeBi系、BiSeG
e系、などが用いられる。ここで、述べた薄膜は抵抗加
熱真空蒸着法、電子ビーム真空蒸着法、スパッタリング
法などの成膜法や、スピン塗布法で成膜されている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】上記の従来の再生専用
型、追記型、書き換え型の各光ディスクは、いずれも剛
性のある基板上に、凹凸ピット、追記型記録膜、光磁気
記録膜、あるいは相変化記録膜を形成したいわゆる単層
構成であり、このことが最近の大容量化、高密度化の傾
向を阻害する1つの原因になっているという問題点があ
る。
【0008】例えば、従来の再生専用型光ディスク、追
記型光ディスク、書換型光ディスクを混成させるため
に、同一基板上の面積を内周と外周に分割して再生専用
部、追記部、書換部を形成する、パーシャルROMディ
スクが提案され、作成されている。(例えば、「イレー
ザブル光ディスク技術」、249頁 トリケップス社、平
成3年発行)しかし、このハイブリッド型光ディスク
は、単層構成であるため、記録容量の向上は困難であ
る。
【0009】一方、大容量化、高密度化のために、単一
ディスクを貼り合わせた両面構成のディスクを使用する
ことができるが、この場合には通常のディスクドライブ
を用いて両面を同時アクセスするためにヘッドなどのコ
ストがかかり、実施し難いという問題点がある。
【0010】再生専用型光ディスクの分野では、集光レ
ンズの焦点位置を変えて片面から2層あるいはそれ以上
の多層膜をアクセスする再生専用型多層ディスクが提案
されている。(例えば、K.Rubin 他、;"Multilayer Vo
lumetric Storage", WA3-1,Optical Data Storage Topi
cal Meeting Technical Digest, (1994))しかし、今
後、光ディスクの記録密度を向上させるために、片面か
ら記録再生することができるハイブリッド型光ディスク
を実現することは非常に有用であると考えられる。しか
し、現在までそれを実現するための方法は提案されてい
ない。 本発明の目的は上記の問題点を解決し、優れた
高密度記録再生消去特性をもつ新規なハイブリッド型光
ディスクを提供することにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明の光ディスクは、
使用するレーザ光に対して透明な剛性基板と、該剛性基
板上に形成され、レーザ光の照射によって相変化を生ず
る記録膜を有し、該記録膜の相変化によって情報を記録
し、かつ、レーザ光の照射によって記録されている情報
の再生および消去をおこなう相変化型光記録媒体と、相
変化型光記録媒体上に形成されている透過性スペーサ
と、透過性スペーサ上に形成されている情報記録用の凹
凸ピットと、該凹凸ピット上に形成された反射膜からな
る再生専用型光記録媒体とを有する。
【0012】本発明の両面型光ディスクは、使用するレ
ーザ光に対して透明な第1の剛性基板と、該第1の剛性
基板上に形成され、レーザ光の照射によって相変化を生
ずる記録膜を有し、該記録膜の相変化によって情報を記
録し、かつ、レーザ光の照射によって記録されている情
報の再生および消去をおこなう第1の相変化型光記録媒
体と、第1の相変化型光記録媒体上に形成されている第
1の透過性スペーサと、第1の透過性スペーサ上に形成
されている情報記録用の凹凸ピットと、該凹凸ピット上
に形成されている反射膜からなる第1の再生専用型光記
録媒体とを有する第1の光ディスクと、使用するレーザ
光に対して透明な第2の剛性基板と、該第2の剛性基板
上に形成され、レーザ光の照射によって相変化を生ずる
記録膜を有し、該記録膜の相変化によって情報を記録
し、かつ、レーザ光の照射によって記録されている情報
の再生および消去をおこなう第2の相変化型光記録媒体
と、第2の相変化型光記録媒体上に形成されている第2
の透過性スペーサと、第2の透過性スペーサ上に形成さ
れている情報記録用の凹凸ピットと、該凹凸ピット上に
形成されている反射膜からなる第2の再生専用型光記録
媒体とを有する第2の光ディスクとを、接着層を介して
それぞれの再生専用型光記録媒体を対向させて、貼り合
わせて成る。
【0013】また、剛性基板上に形成した相変化型光記
録媒体は、透明下部保護膜、相変化記録膜、透明上部保
護膜、透明反射膜、透明干渉膜を順次形成して成る。相
変化記録膜はGe、Sb、Teを主成分とする。また、
透明下部保護膜、透明上部保護膜並びに透明干渉膜はZ
nSならびにSiO2 を主成分とする。透明反射膜はS
i、Ge、Siを主成分とする酸化物、Siを主成分と
する窒化物、Geを主成分とする酸化物、さらにはGe
を主成分とする窒化物である。
【0014】また、使用するレーザの波長において、相
変化記録媒体の透過率が30−60%である。透過性ス
ペーサは光硬化型樹脂で、透過性スペーサの膜厚は5μ
m乃至50μmに設定される。
【0015】本発明の光学的情報再生方法は、光ディス
クの再生専用型光記録媒体に形成された光学的に検出可
能な記録情報を、該再生専用型光記録媒体にレーザ光を
入射して再生する光学的情報再生方法であって、光ディ
スクとして、使用するレーザ光に対して透明な剛性基板
と、該剛性基板上に形成され、レーザ光の照射によって
相変化を生ずる記録膜を有し、該記録膜の相変化によっ
て情報を記録し、かつ、レーザ光の照射によって記録さ
れている情報の再生および消去をおこなう相変化型光記
録媒体と、前記相変化型光記録媒体上に形成されている
透過性スペーサと、前記透過性スペーサ上に形成されて
いる情報記録用の凹凸ピットと該凹凸ピット上に形成さ
れた反射膜からなる再生専用型光記録媒体とを有する光
ディスクを用い、再生専用型光記録媒体に形成された記
録情報を、剛性基板および該剛性基板上に形成された相
変化型光記録媒体を通過して入射されたレーザ光により
再生する。
【0016】本発明の第1の光学的情報記録再生消去方
法は、光ディスクに形成された相変化型光記録媒体にレ
ーザ光を入射して情報を記録し、および相変化型光記録
媒体の記録情報を再生、消去する光学的情報記録再生消
去方法であって、光ディスクとして、使用するレーザ光
に対して透明な剛性基板と、該剛性基板上に形成され、
レーザ光の照射によって相変化を生ずる記録膜を有し、
該記録膜の相変化によって情報を記録し、かつ、レーザ
光の照射によって記録されている情報の再生および消去
をおこなう相変化型光記録媒体と、前記相変化型光記録
媒体上に形成されている透過性スペーサと、前記透過性
スペーサ上に形成されている情報記録用の凹凸ピットと
該凹凸ピット上に形成された反射膜からなる再生専用型
光記録媒体とを有する光ディスクを用い、剛性基板を通
過して、該剛性基板上に形成された前記相変化型光記録
媒体に入射されたレーザ光により、該相変化型光記録媒
体に情報を記録し、および該相変化型光記録媒体の記録
情報を再生、消去する。
【0017】本発明の第2の光学的情報記録再生消去方
法は、光ディスクの再生専用型光記録媒体に形成された
光学的に検出可能な記録情報を、該再生専用型光記録媒
体にレーザ光を入射して再生し、該光ディスクに形成さ
れた相変化型光記録媒体にレーザ光を入射して情報を記
録し、および該相変化型光記録媒体の記録情報をレーザ
光を入射して再生、消去する光学的情報記録再生消去方
法であって、光ディスクとして、使用するレーザ光に対
して透明な剛性基板と、該剛性基板上に形成され、レー
ザ光の照射によって相変化を生ずる記録膜を有し、該記
録膜の相変化によって情報を記録し、かつ、レーザ光の
照射によって記録されている情報の再生および消去をお
こなう相変化型光記録媒体と、前記相変化型光記録媒体
上に形成されている透過性スペーサと、前記透過性スペ
ーサ上に形成されている情報記録用の凹凸ピットと該凹
凸ピット上に形成された反射膜からなる再生専用型光記
録媒体とを有する光ディスクを用い、光ディスクに入射
するレーザ光の集光位置を透過性スペーサの厚さ以上に
変化させることが可能な光学系を用い、該レーザ光が透
過性スペーサの厚さよりも短い焦点深度内で集光するよ
うに、該光学系の定数を設定し、再生専用型光記録媒体
の記録情報を再生するときには、前記光学系から出射さ
れたレーザ光を、剛性基板および該剛性基板上に形成さ
れた相変化型光記録媒体を通過して再生専用型光記録媒
体に集光させ、該集光されたレーザ光によって再生専用
型光記録媒体の記録情報を再生し、相変化型光記録媒体
に対して情報の記録再生消去をおこなうときには、光学
系から出射されたレーザ光を前記剛性基板を通って相変
化型光記録媒体に集光させ、該集光されたレーザ光によ
って、前記相変化型光記録媒体に対する情報の記録およ
び記録情報の再生消去を行う。
【0018】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して説明する。図1は本発明の光ディスク
の構成を示す図である。光ディスクは、図1に示すよう
に、十分な剛性を有し使用するレーザ光に対して透明な
基板1と、該基板1上に形成された相変化型光記録媒体
2と、前記相変化型光記録媒体2上に形成された透過性
スペーサ3と、さらに前記透過性スペーサ3上に形成さ
れた凹凸ピット41と前記凹凸ピット上に形成された反
射膜42からなる再生専用型光記録媒体4とを有する構
成をもつ。相変化型光記録媒体2はレーザ光の照射によ
る記録膜の相変化によって情報の記録再生消去をおこな
う。反射膜42上には保護用にオーバコート層5が形成
されている。情報の記録再生消去に使用するレーザ光1
0は集光レンズ11によって集光され、剛性基板1を通
って相変化型光記録媒体2に入射される。剛性基板1と
しては、従来から光ディスク用として使用されている透
明な樹脂基板やガラス基板を用いることができる。基板
の厚さは、ディスクとしての剛性が確保されていればよ
く、使用される光ディスク用ヘッドの集光レンズの位置
や焦点距離等の設計値に応じて、通常、コンパクトディ
スク(CD)で使用される基板厚さ1.2mm以外の寸
法を使用することもできる。
【0019】図2は、本発明の両面型光ディスクの構成
を示す図である。両面型光ディスクは図1に記載された
光ディスクと同一の構造をもつ第1の光ディスクと第2
の光ディスクとを貼り合わせた構造をもつ。
【0020】第1の光ディスク100は、第1の剛性基
板101上に第1の相変化型光記録媒体102を形成
し、前記相変化型光記録媒体102上に第1の透過性ス
ペーサ103を形成し、さらに前記透過型スペーサ上に
形成された凹凸ピット141と前記凹凸ピット141上
に形成された反射膜142からなる第1の再生専用型光
記録媒体104を形成することによって構成される。第
1の相変化型光記録媒体102はレーザ光の照射によっ
て生じる記録膜の相変化によって情報の記録再生消去を
おこなう。第2の光ディスク200は、第2の剛性基板
201上に第2の相変化型光記録媒体202を形成し、
前記相変化型光記録媒体202上に第2の透過性スペー
サ203を形成し、さらに前記透過型スペーサ203上
に形成された凹凸ピット241と該凹凸ピット241上
に形成した反射膜242からなる第2の再生専用型光記
録媒体204を形成することによって構成される。第2
の相変化型光記録媒体202もレーザ光の照射によって
生じる記録膜の相変化によって情報の記録再生消去をお
こなう。前記第1の光ディスク100の第1の再生専用
型光記録媒体104および前記第2の光ディスク200
の第2の再生専用型光記録媒体204上には、保護用に
それぞれオーバコート層105、オーバコート層205
が被覆される。第1の光ディスク100と第2の光ディ
スク200は、前記第1および第2の再生専用型光記録
媒体104、204を対向させオーバコート層105,
205を介して接着層300によって貼り合わされてい
る。
【0021】本発明の光ディスクおよび両面型光ディス
クは、前述したように、再生専用型光記録媒体と相変化
型光記録媒体が2層に構成されている。後述するよう
に、再生専用型光記録媒体の凹凸ピットからの情報再生
には剛性基板および該剛性基板上に形成された相変化型
光記録媒体を通過して入射されたレーザ光が用いられ、
相変化型光記録媒体への情報の記録、記録されている情
報の再生および消去には剛性基板を通過して入射された
レーザ光が用いられる。このように、相変化型光記録媒
体を透過した光で再生専用型光記録媒体に記録されてい
る情報を再生するので、相変化型光記録媒体を構成する
透明反射膜(後述)は使用レーザ光に対して高い透過率
をもつ材料が選択される。
【0022】また、再生専用型光記録媒体から反射され
るレーザ光と相変化型光記録媒体から反射されるレーザ
光との干渉によって、光記録媒体の特性が劣化すること
を回避するために、再生専用型記録媒体と相変化型光記
録媒体との間に形成される透過性スペーサの膜厚は使用
される集光レンズの特性とレーザ波長から決まる光学系
の焦点深度に比べて十分に厚く設定される。しかし、透
過性スペーサの膜厚が厚過ぎると透過性スペーサの塗布
が難しくなると共に、集光レンズの焦点可変範囲(本発
明では、剛性基板側から投射したレーザ光の集光位置を
可変にして再生専用型光記録媒体または相変化型光記録
媒体に記録された情報を再生するために、フォーカスサ
ーボによって、集光レンズの焦点距離を可変にしてあ
る)が大き過ぎてフォーカスサーボへの負担が大きくな
りすぎる。したがって、実際には、透過性スペーサの厚
さは、使用するレーザ光の焦点可変距離と、透過性スペ
ーサを作成する時の膜厚の変動、塗布可能な膜厚範囲か
ら算出される。
【0023】本発明では、透過性スペーサとして光硬化
型樹脂が使用され、光硬化型樹脂の膜厚は5μmから5
0μmの範囲に設定されている。このようにして、入射
するレーザ光の集光位置を可変することにより、前記再
生専用光記録媒体から情報を再生し、前記相変化型光記
録媒体に対して記録再生消去をおこなうことができる。
図3は本発明の光記録媒体に用いられる相変化型記録
媒体の構成を示す図である。相変化型光記録媒体2は、
剛性基板1上に透明下部保護膜21、相変化記録膜2
2、透明上部保護膜23、透明反射膜24、透明干渉膜
25を順次に積層することによって形成されている。透
明下部保護膜21と透明上部保護膜23は相変化記録膜
22を保護する。透明反射膜24は、再生時には相変化
記録膜22を透過した光の一部を反射して再生信号を生
成し、記録時には相変化記録膜への光の吸収態を調整す
る。透明干渉膜25は、透明反射膜24を透過した光を
干渉に用いてさらに反射させ、再生信号を増強する。相
変化記録膜22にはGe、Sb、Teを主成分とする薄
膜が使用される。特には、Ge2 Sb2 Te5 、Ge 1
Sb2 Te4 、Ge1 Sb4 Te7 およびこれらにG
e、Sb、Teを少量添加したものが使用される。ま
た、透明下部保護膜21、透明上部保護膜23、透明干
渉膜25には、ZnSおよびSiO2 を主成分とする保
護膜が使用される。また、透明反射膜24には、Si、
Ge、Siを主成分とする酸化物、Siを主成分とする
窒化物、Geを主成分とする酸化物、さらにはGeを主
成分とする窒化物が使用される。
【0024】本発明では、上部層として形成された再生
専用型光記録媒体を再生する際に、相変化型光記録媒体
を透過したレーザ光を使用するので、使用するレーザの
波長において、相変化型光記録媒体の透過率は、30−
60%となるように設定される。これにより、再生専用
型光記録媒体への入射光量および再生専用型光記録媒体
からの反射光量を大きく減衰させることなく情報を再生
することができる。
【0025】次に、本発明の光ディスクを用いた情報の
記録再生消去方法について説明する。本発明では、凹凸
ピットを有する再生専用型光記録媒体と相変化型光記録
媒体が2層に構成されている。したがって、光ディスク
に入射するレーザ光の集光位置を透過性スペーサの厚さ
以上に変化させることが可能なフォーカスサーボを用
い、該レーザ光が透過性スペーサの厚さよりも短い焦点
深度内で集光するように、集光レンズの開口率を設定す
る。凹凸ピットに記録された情報を再生するときには、
剛性基板および剛性基板上に形成された相変化型光記録
媒体を通過してレーザ光を再生型光記録媒体に投射し、
該レーザ光を凹凸ピット上に集光して記録情報を再生す
る。また、相変化型光記録媒体への情報の記録、および
記録されている情報の再生および消去には、剛性基板を
通過して入射されたレーザ光を相変化型光記録媒体上に
集光し、該レーザ光によって相変化型光記録媒体に対す
る記録、再生、消去を行う。
【0026】
【実施例】次に本発明の実施例を説明する。 [第1の実施例]次に本発明の効果を確認するために、
本発明による光ディスクを作成した。まず、剛性基板1
上に透明下部保護膜21、相変化記録膜22、透明上部
保護膜23、透明反射膜24を順次形成し、相変化型光
記録媒体2を作成した。剛性基板1には、直径130m
mのポリカーボネート基板(板厚1.2mm、トラック
ピッチ1.0μm)を用いた。この基板上に順次スパッ
タ法により、ZnS−SiO2 から成る透明下地保護膜
21(230nm厚)、Ge2 Sb2 Te5 相変化記録
膜22(10nm厚)、ZnS−SiO2 上部保護膜2
3(18nm厚)、Si透明反射膜24(60nm
厚)、ZnS−SiO2 透明干渉膜25(120nm
厚)を形成した。このようにして作成された、この相変
化型光記録媒体の透過率は、690nmの波長におい
て、相変化記録膜が結晶の時に30%、非晶質の時には
52%であった。
【0027】次に、スピンコート法により、前記相変化
型記録媒体上に、透過性スペーサとして紫外線硬化型樹
脂を25μm厚さに塗布した。その後、透明スタンパを
用いて、スタンパにあらかじめ形成された凹凸ピットか
ら成る再生専用情報を前記紫外線硬化型樹脂上に転写し
た後、紫外線照射により前記樹脂を硬化させ、次に、ス
タンパを除去した。このようにして、良好な凹凸ピット
を前記樹脂に転写することができた。引き続き、スパッ
タ法により、前記凹凸ピットが形成された樹脂上に、A
l合金薄膜を150nm厚さに成膜した。さらに、オー
バコート層として厚さ10μmの紫外線硬化樹脂を塗布
した。
【0028】こうして作成された光ディスクに記録再生
消去を試みた。測定には、波長690nmの半導体レー
ザを搭載した光ヘッドを用いた。集光レンズの開口率は
0.55であった。光ディスク内の相変化型記録媒体を
初期化したのち、ディスクを回転数3600rpmにて
回転させ、半径30mmのトラックに8.4MHz(デ
ューティファクタ50%)の信号を記録した後、同じト
ラックに2.2MHz(デューティファクタ50%)の
信号をオーバライトした。なお、再生信号の2次高調波
歪が最小となるように、記録パワと消去パワをそれぞれ
12mW、6mWに設定した。このトラックを再生した
ところ、良好な再生信号が得られた。
【0029】次に、光ヘッドのフォーカスサーボ回路に
オフセットをかけて、レーザ光の集光位置を光ディスク
の再生専用型光記録媒体の位置に移動させた。ディスク
を回転数3600rpmにて回転させ、再生パワ0.8
mWの条件でこのディスクを再生したところ、良好な再
生信号が得られた。
【0030】[第2の実施例]第1の実施例で作成した
ディスクを2枚用意し、オーバコート層の凹凸ピットが
形成されていない側同士を接着層を介して貼り合わせ、
図2と同様の構成をもつ両面型光ディスクを作成した。
【0031】こうして作成された本発明の光ディスクに
記録再生消去を試みた。測定には、波長690nmの半
導体レーザを搭載した光ヘッドが用いられた。集光レン
ズの開口率は0.55であった。光ディスク内の相変化
型光記録媒体を初期化したのち、ディスクを回転数36
00rpmにて回転させ、半径30mmのトラックに
8.4MHz(デューティファクタ50%)の信号を記
録した後、同じトラックに2.2MHz(デューティフ
ァクタ50%)の信号をオーバライトした。なお、再生
信号の2次高調波歪が最小となるように、記録パワと消
去パワをそれぞれ12mW、6mWに設定した。このト
ラックを再生したところ、良好な再生信号が得られた。
【0032】次に、光ヘッドのフォーカスサーボ回路に
オフセットをかけて、レーザ光の集光位置を光ディスク
の再生専用型光記録媒体の位置に移動させた。ディスク
を回転数3600rpmにて回転させ、再生パワ0.8
mWの条件でこのディスクを再生したところ、良好な再
生信号が得られた。
【0033】[第3の実施例]剛性基板1上に透明下部
保護膜21、相変化記録膜22、透明上部保護膜23、
透明反射膜24を順次形成し、相変化型光記録媒体2を
作成した。剛性基板1には、直径130mmのポリカー
ボネート基板(板厚1.2mm、トラックピッチ1.0
μm)を用いた。この基板上に順次スパッタ法により、
ZnS−SiO 2 から成る透明下地保護膜21(230
nm厚)、Ge2 Sb2 Te5 相変化記録膜22(10
nm厚)、ZnS−SiO2 上部保護膜23(18nm
厚)、Ge透明反射膜24(75nm厚)、ZnS−S
iO2 透明干渉膜25(120nm厚)を形成した。G
e透明反射膜膜は、Geターゲットを用いて、Arガス
によるスパッタリングにより作成した。
【0034】次に、スピンコート法により、前記相変化
型光記録媒体上に、透過性スペーサとして紫外線硬化型
樹脂を25μmの厚さに塗布した。その後、透明スタン
パを用いて、あらかじめスタンパに形成された凹凸ピッ
トから成る再生専用情報を前記紫外線硬化樹脂上に転写
し、紫外線照射によって該紫外線硬化型樹脂を硬化さ
せ、次に、スタンパを除去した。このようにして、紫外
線硬化型樹脂に良好な凹凸ピットを転写することができ
た。引き続き、スパッタ法により、前記凹凸ピットが形
成された樹脂上に、Al合金薄膜を150nm厚さに成
膜した。さらにオーバコート層を10μm塗布した。
【0035】このようにして作成された本発明の光ディ
スクに記録再生消去を試みた。測定には、波長690n
mの半導体レーザを搭載した光ヘッドが用いられた。集
光レンズの開口率は0.55であった。光ディスク内の
相変化型光記録媒体を初期化したのち、ディスクを回転
数3600rpmにて回転させ、半径30mmのトラッ
クに8.4MHz(デューティファクタ50%)の信号
を記録した後、同じトラックに2.2MHz(デューテ
ィファクタ50%)の信号をオーバライトした。なお、
再生信号の2次高調波歪が最小となるように、記録パワ
と消去パワをそれぞれ11mW、5.5mWに設定し
た。このトラックを再生したところ、良好な再生信号が
得られた。
【0036】次に、光ヘッドのフォーカスサーボ回路に
オフセットをかけて、レーザ光の集光位置を光ディスク
の再生専用型光記録媒体の位置に移動させた。ディスク
を回転数3600rpmにて回転させ、再生パワ0.8
mWの条件でこのディスクを再生した結果、良好な再生
信号が得られた。
【0037】[第4の実施例]剛性基板1上に透明下部
保護膜21、相変化記録膜22、透明上部保護膜23、
透明反射膜24を順次形成し、相変化型光記録媒体2を
作成した。剛性基板1には、直径130mmのポリカー
ボネート基板(板厚1.2mm、トラックピッチ1.0
μm)を用いた。この基板上に順次スパッタ法により、
ZnS−SiO 2 から成る透明下地保護膜21(230
nm厚)、Ge2 Sb2 Te5 相変化記録膜22(10
nm厚)、ZnS−SiO2 上部保護膜23(18nm
厚)、SiO透明反射膜24(120nm厚)、ZnS
−SiO2 透明干渉膜25(120nm厚)を形成し
た。SiO膜は、Siターゲットを用い、ArとO2
混合ガス雰囲気中で反応性スパッタリングにより作成し
た。
【0038】次に、スピンコート法により、前記相変化
型光記録媒体上に、透過性スペーサとして紫外線硬化型
樹脂を25μm厚さに塗布した。その後、透明スタンパ
を用いて、スタンパにあらかじめ形成された凹凸ピット
から成る再生専用情報を前記紫外線硬化樹脂上に転写
し、紫外線照射により、前記紫外線硬化樹脂を硬化させ
た。この後、スタンパを除去することにより、良好な凹
凸ピットを前記紫外線硬化樹脂に転写することができ
た。引き続き、スパッタ法により、前記凹凸ピットが形
成された樹脂上に、Al合金薄膜を150nmの厚さに
成膜した。さらにオーバコート層として紫外線硬化樹脂
を10μm塗布した。
【0039】こうして作成された本発明の光ディスクに
記録再生消去を試みた。測定には、波長690nmの半
導体レーザを搭載した光ヘッドが用いられた。集光レン
ズの開口率は0.55であった。光ディスク内の相変化
型光記録媒体を初期化したのち、ディスクを回転数36
00rpmにて回転させ、半径30mmのトラックに
8.4MHz(デューティファクタ50%)の信号を記
録した後、同じトラックに2.2MHz(デューティフ
ァクタ50%)の信号をオーバライトした。なお、再生
信号の2次高調波歪が最小となるように、記録パワと消
去パワをそれぞれ11.5mW、6.0mWに設定し
た。このトラックを再生した結果、良好な再生信号が得
られた。
【0040】次に、光ヘッドのフォーカスサーボ回路に
オフセットをかけて、レーザ光の集光位置を光ディスク
の再生専用型光記録媒体の位置に移動させた。ディスク
を回転数3600rpmにて回転させ、再生パワ0.8
mWの条件でこのディスクを再生したところ、良好な再
生信号が得られた。
【0041】[第5の実施例]剛性基板1上に透明下部
保護膜21、相変化記録膜22、透明上部保護膜23、
透明反射膜24を順次形成し、相変化型光記録媒体2を
作成した。剛性基板1には、直径130mmのポリカー
ボネート基板(板厚1.2mm、トラックピッチ1.0
μm)を用いた。この基板上に順次スパッタ法により、
ZnS−SiO 2 から成る透明下地保護膜21(230
nm厚)、Ge2 Sb2 Te5 相変化記録膜22(10
nm厚)、ZnS−SiO2 上部保護膜23(18nm
厚)、SiN透明反射膜24(110nm厚)、ZnS
−SiO2 干渉膜25(120nm厚)を形成した。S
iN膜は、Siターゲットを用い、ArとN2 の混合ガ
ス雰囲気中で反応性スパッタリングにより作成した。
【0042】次に、スピンコート法により、前記相変化
型光記録媒体上に、紫外線硬化型樹脂を25μm厚さに
塗布した。その後、透明スタンパを用いて、あらかじめ
スタンパに形成された凹凸ピットから成る再生専用情報
を前記紫外線硬化樹脂上に転写し、紫外線照射により、
前記樹脂を硬化させた。この後、スタンパを除去した。
このようにして、前記紫外線硬化型樹脂に良好な凹凸ピ
ットを転写することができた。引き続き、スパッタ法に
より、前記凹凸ピットが形成された樹脂上に、Al合金
薄膜を150nmの厚さに成膜した。さらにオーバコー
ト層を10μm形成した。
【0043】このようにして作成された本発明の光ディ
スクに記録再生消去を試みた。測定には、波長690n
mの半導体レーザを搭載した光ヘッドが用いられた。集
光レンズの開口率は0.55であった。光ディスク内の
相変化型光記録媒体を初期化したのち、ディスクを回転
数3600rpmにて回転させ、半径30mmのトラッ
クに8.4MHz(デューティファクタ50%)の信号
を記録した後、同じトラックに2.2MHz(デューテ
ィファクタ50%)の信号をオーバライトした。なお、
再生信号の2次高調波歪が最小となるように、記録パワ
と消去パワをそれぞれ11.5mW、6.0mWに設定
した。このトラックを再生したところ、良好な再生信号
が得られた。
【0044】続いて、光ヘッドのフォーカスサーボ回路
にオフセットをかけて、レーザ光の集光位置を光ディス
クの再生専用型光記録媒体の位置に移動させた。ディス
クを回転数3600rpmにて回転させ、再生パワ0.
8mWの条件でこのディスクを再生したところ、良好な
再生信号が得られた。
【0045】[第6の実施例]剛性基板1上に透明下部
保護膜21、相変化記録膜22、透明上部保護膜23、
透明反射膜24を順次形成し、相変化型光記録媒体2を
作成した。剛性基板1には、直径130mmのポリカー
ボネート基板(板厚1.2mm、トラックピッチ1.0
μm)を用いた。この基板上に順次スパッタ法により、
ZnS−SiO 2 から成る透明下地保護膜21(230
nm厚)、Ge2 Sb2 Te5 相変化記録膜22(10
nm厚)、ZnS−SiO2 上部保護膜23(18nm
厚)、GeO透明反射膜24(100nm厚)、ZnS
−SiO2 干渉膜25(120nm厚)を形成した。G
eO膜は、Geターゲットを用い、ArとO2 の混合ガ
ス雰囲気中で反応性スパッタリングにより作成した。
【0046】次に、スピンコート法により、前記相変化
型記録媒体上に、透過性スペーサとして紫外線硬化型樹
脂を25μm厚さに塗布した。その後、透明スタンパを
用いて、あらかじめスタンパに形成された凹凸ピットか
ら成る再生専用情報を前記紫外線硬化樹脂上に転写し、
紫外線照射により、前記紫外線硬化型樹脂を硬化させ
た。この後、スタンパを除去することにより、良好な凹
凸ピットを前記紫外線硬化型樹脂に転写することができ
た。引き続き、スパッタ法により、前記凹凸ピットが形
成された紫外線硬化型樹脂上にAl合金薄膜を150n
m厚さに成膜した。さらにオーバコート層を10μm塗
布した。
【0047】このようにして作成された本発明の光ディ
スクに記録再生消去を試みた。測定には、波長690n
mの半導体レーザを搭載した光ヘッドが用いられた。集
光レンズの開口率は0.55であった。光ディスク内の
相変化型光記録媒体を初期化したのち、ディスクを回転
数3600rpmにて回転させ、半径30mmのトラッ
クに8.4MHz(デューティファクタ50%)の信号
を記録した後、同じトラックに2.2MHz(デューテ
ィファクタ50%)の信号をオーバライトした。なお、
再生信号の2次高調波歪が最小となるように、記録パワ
と消去パワをそれぞれ10mW、5mWに設定した。こ
のトラックを再生したところ、良好な再生信号が得られ
た。
【0048】さらに、光ヘッドのフォーカスサーボ回路
にオフセットをかけて、レーザ光の集光位置を光ディス
クの再生専用型光記録媒体の位置に移動させた。ディス
クを回転数3600rpmにて回転させ、再生パワ0.
8mWの条件でこのディスクを再生したところ、良好な
再生信号が得られた。
【0049】[第7の実施例]剛性基板1上に透明下部
保護膜21、相変化記録膜22、透明上部保護膜23、
透明反射膜24を順次形成し、相変化型光記録媒体2を
作成した。剛性基板1には、直径130mmのポリカー
ボネート基板(板厚1.2mm、トラックピッチ1.0
μm)を用いた。この基板上に順次スパッタ法により、
ZnS−SiO 2 から成る透明下地保護膜21(230
nm厚)、Ge2 Sb2 Te5 相変化記録膜22(10
nm厚)、ZnS−SiO2 上部保護膜23(18nm
厚)、GeN透明反射膜24(95nm厚)、ZnS−
SiO2 干渉膜25(120nm厚)を形成した。Ge
N膜は、Geターゲットを用い、ArとN2 の混合ガス
雰囲気中で反応性スパッタリングにより作成した。
【0050】次に、スピンコート法により、前記相変化
型光記録媒体上に、紫外線硬化型樹脂を25μmの厚さ
に塗布した。その後、透明スタンパを用いて、あらかじ
めスタンパに形成された凹凸ピットから成る再生専用情
報を前記紫外線硬化樹脂上に転写し、紫外線照射によっ
て前記樹脂を硬化させ、この後、スタンパを除去した。
このようにして、前記紫外線硬化型樹脂に良好な凹凸ピ
ットを転写することができた。引き続き、スパッタ法に
より、前記凹凸ピットが形成された樹脂上に、Al合金
薄膜を150nm厚さに成膜した。さらに紫外線硬化樹
脂をオーバコート層として10μm塗布した。
【0051】このようにして作成された本発明の光ディ
スクに記録再生消去を試みた。測定には、波長690n
mの半導体レーザを搭載した光ヘッドが用いられた。集
光レンズの開口率は0.55であった。光ディスク内の
相変化型光記録媒体を初期化したのち、ディスクを回転
数3600rpmにて回転させ、半径30mmのトラッ
クに8.4MHz(デューティファクタ50%)の信号
を記録した後、同じトラックに2.2MHz(デューテ
ィファクタ50%)の信号をオーバライトした。なお、
再生信号の2次高調波歪が最小となるように、記録パワ
と消去パワをそれぞれ10.8mW、5.4mWに設定
した。このトラックを再生したところ、良好な再生信号
が得られた。
【0052】続いて、光ヘッドのフォーカスサーボ回路
にオフセットをかけて、レーザ光の集光位置を光ディス
クの再生専用型光記録媒体の位置に移動させた。ディス
クを回転数3600rpmにて回転させ、再生パワ0.
8mWの条件でこの光ディスクを再生したところ、良好
な再生信号が得られた。
【0053】[第8の実施例]比較例として、剛性基板
1上に透明下部保護膜21、相変化記録膜22、透明上
部保護膜23、透明反射膜24を順次形成し、相変化型
光記録媒体2を作成した。剛性基板1には、直径130
mmのポリカーボネート基板(板厚1.2mm、トラッ
クピッチ1.0μm)を用いた。この基板上に順次スパ
ッタ法により、ZnS−SiO2 から成る透明下地保護
膜21(230nm厚)、Ge2 Sb2Te5 相変化記
録膜22(10nm厚)、ZnS−SiO2 上部保護膜
23(18nm厚)、Si透明反射膜24(60nm
厚)、ZnS−SiO2 干渉膜25(120nm厚)を
形成した。
【0054】この相変化型光記録媒体の透過率は、69
0nmの波長において、記録膜が結晶の時に22%、非
晶質の時には40%であった。
【0055】次に、スピンコート法により、前記相変化
型記録媒体上に、紫外線硬化型樹脂を25μm厚さに塗
布した。その後、透明スタンパを用いて、スタンパにあ
らかじめ形成された凹凸ピットから成る再生専用情報を
前記紫外線硬化型樹脂上に転写し、紫外線照射により、
前記紫外線硬化型樹脂を硬化させ、この後、スタンパを
除去した。このようにして、前記紫外線硬化型樹脂に良
好な凹凸ピットを転写することができた。引き続き、ス
パッタ法により、前記凹凸ピットが形成された樹脂上
に、Al合金薄膜を150nmの厚さに成膜した。さら
にオーバコート層を10μm形成した。
【0056】このようにして作成された光ディスクに記
録再生消去を試みた。測定には、波長690nmの半導
体レーザを搭載した光ヘッドが用いられた。集光レンズ
の開口率は0.55であった。光ディスク内の相変化型
光記録媒体を初期化したのち、ディスクを回転数360
0rpmにて回転させ、ディスク全面に、8.4MHz
(デューティファクタ50%)の信号を記録した後、同
じトラックに2.2MHz(デューティファクタ50
%)の信号をオーバライトした。なお、再生信号の2次
高調波歪が最小となるように、記録パワと消去パワをそ
れぞれ12mW、6mWに設定した。このトラックを再
生したところ、良好な再生信号が得られた。
【0057】次に、光ヘッドのフォーカスサーボ回路に
オフセットをかけて、レーザ光の集光位置を光ディスク
の再生専用型光記録媒体の位置に移動させた。ディスク
を回転数3600rpmにて回転させ、再生パワ1.5
mWの条件でこのディスクを再生したが、反射光量が小
さく、良好な再生信号は得られなかった。この実施例
は、相変化型光記録媒体の透過率が低い場合(記録膜が
結晶の時に22%、非晶質の時には40%)には、再生
専用型光記録媒体の再生に良好な結果が得られないこと
を示している。
【0058】[第9の実施例]比較例として、実施例1
と同様の相変化型光記録媒体を作成後、スピンコート法
により、前記相変化型記録媒体上に、透過性スペーサと
して紫外線硬化型樹脂を60μmの厚さに塗布した。そ
の後、透明スタンパを用いて、あらかじめスタンパに形
成された凹凸ピットから成る再生専用情報を前記紫外線
硬化型樹脂上に転写し、紫外線照射により、該紫外線硬
化型樹脂を硬化させ、この後、スタンパを除去した。こ
のようにして、前記樹脂に良好な凹凸ピットを転写でき
た。引き続き、スパッタ法によって前記凹凸ピットが形
成された樹脂上に、Al合金薄膜を150nm厚さに成
膜した。さらにオーバコート層を10μm塗布した。
【0059】このようにして作成された光ディスクに記
録再生消去を試みた。測定には、波長690nmの半導
体レーザを搭載した光ヘッドが用いられた。集光レンズ
の開口率は0.55であった。光ディスク内の相変化型
光記録媒体を初期化した後、ディスクを回転数3600
rpmにて回転させ、ディスク全面に、8.4MHz
(デューティファクタ50%)の信号を記録した後、同
じトラックに2.2MHz(デューティファクタ50
%)の信号をオーバライトした。なお、再生信号の2次
高調波歪が最小となるように、記録パワと消去パワをそ
れぞれ12mW、6mWに設定した。このトラックを再
生したところ、良好な再生信号が得られた。次に、光ヘ
ッドのフォーカスサーボ回路にオフセットをかけて、レ
ーザ光の集光位置を光ディスクの再生専用型光記録媒体
の位置に移動させた。ディスクを回転数3600rpm
にて回転させ、再生パワ1.0mWの条件でこのディス
クを再生を試みたが、集光位置がフォーカスオフセット
の範囲外であったため、焦点合わせができず、良好な再
生信号は得られなかった。
【0060】この実施例は、紫外線硬化型樹脂の厚さ
(60μm)が厚すぎたために、良好な結果が得られな
かった例である。良好な結果を得るためには、紫外線硬
化型樹脂の厚さを薄くする(5ー50μm)にするか、
フォーカスオフセットの大きなレンズ駆動系を使用する
ことが必要である。
【0061】[第10の実施例]比較例として、第1の
実施例と同様の相変化型光記録媒体を作成後、スピンコ
ート法により、前記相変化型光記録媒体上に、透過性ス
ペーサとして紫外線硬化型樹脂を2μmの厚さに塗布し
た。その後、透明スタンパを用いて、あらかじめスタン
パに形成された凹凸ピットから成る再生専用情報を前記
紫外線硬化型樹脂上に転写し、紫外線照射により、該紫
外線硬化型樹脂を硬化させ、この後、スタンパを除去し
た。このようにして、前記紫外線硬化型樹脂に良好な凹
凸ピットを転写することができた。引き続き、スパッタ
法により、前記凹凸ピットが形成された紫外線硬化型樹
脂上にAl合金薄膜を150nm厚さに成膜した。さら
に10μmの厚さにオーバコート層を形成した。
【0062】このようにして作成された光ディスクに記
録再生消去を試みた。測定には、波長690nmの半導
体レーザを搭載した光ヘッドが用いられた。集光レンズ
の開口率は0.55であった。光ディスク内の相変化型
光記録媒体を初期化したのち、光ディスクを回転数36
00rpmにて回転させ、光ディスク全面に、8.4M
Hz(デューティファクタ50%)の信号を記録した
後、同じトラックに2.2MHz(デューティファクタ
50%)の信号をオーバライトした。なお、再生信号の
2次高調波歪が最小となるように、記録パワと消去パワ
をそれぞれ12mW、6mWに設定した。このトラック
を再生した結果、良好な再生信号が得られた。
【0063】次に、光ヘッドのフォーカスサーボ回路に
オフセットをかけて、レーザ光の集光位置を光ディスク
の再生専用型光記録媒体の位置に移動させた。光ディス
クを回転数3600rpmにて回転させ、再生パワ0.
8mWの条件でこの光ディスクの再生を試みたが、再生
信号に前記相変化型光記録媒体の信号の回り込みが大き
く、良好な再生信号は得られなかった。
【0064】この実施例は、紫外線硬化型樹脂の厚さが
薄い(2μm)ために、再生専用型光記録媒体を再生し
たときに、相変化型光記録媒体に記録されている信号が
同時に再生されてしまうという例である。良好な再生信
号が得られるためには、紫外線硬化型樹脂、すなわち、
透過型スペーサの厚さを、光学系の焦点深度に比較して
厚くする必要がある。
【0065】
【発明の効果】以上説明したように、本発明は、透明な
剛性基板上に、透過性スペーサを隔てて相変化型光記録
媒体と再生専用型光記録媒体を形成し、剛性基板側から
レーザ光を照射して再生専用型光記録媒体を再生し、お
よび相変化型光記録媒体に対する記録、再生、消去を行
うことにより、高密度記録再生消去特性を確保すると共
に、簡単かつ、安価な装置で記録、再生、消去すること
ができる新規なハイブリッド型光ディスクを提供するこ
とができる効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の光ディスクの構成を示す図である。
【図2】本発明の両面型光ディスクの構成を示す図であ
る。
【図3】本発明の光ディスクの相変化型記録媒体の構成
を示す図である。
【符号の説明】
1、101、201 剛性基板 2、102、202 相変化型光記録媒体 3、103、203 透過性スペーサ 41、141、241 凹凸ピット 42、142、242 反射膜 4、104、204 再生専用型光記録媒体 10 レーザ光 11 集光レンズ 100 第1の光ディスク 200 第2の光ディスク 300 接着層 5 オーバコート層 21 透明下部保護膜 22 相変化記録膜 23 透明上部保護膜 24 透明反射膜 25 透明干渉膜
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平3−254439(JP,A) 特開 平5−258348(JP,A) 特開 平5−151644(JP,A) 特開 平6−187662(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G11B 7/00 - 7/24

Claims (17)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 使用するレーザ光に対して透明な剛性基
    板と、 該剛性基板上に形成され、レーザ光の照射によって相変
    化を生ずる記録膜を有し、該記録膜の相変化によって情
    報を記録し、かつ、レーザ光の照射によって記録されて
    いる情報の再生および消去をおこなう相変化型光記録媒
    体と、 前記相変化型光記録媒体上に形成されている透過性スペ
    ーサと、 前記透過性スペーサ上に形成されている情報記録用の凹
    凸ピットと、該凹凸ピット上に形成された反射膜からな
    る再生専用型光記録媒体とを有する光ディスク。
  2. 【請求項2】 使用するレーザ光に対して透明な第1の
    剛性基板と、 該第1の剛性基板上に形成され、レーザ光の照射によっ
    て相変化を生ずる記録膜を有し、該記録膜の相変化によ
    って情報を記録し、かつ、レーザ光の照射によって記録
    されている情報の再生および消去をおこなう第1の相変
    化型光記録媒体と、 前記第1の相変化型光記録媒体上に形成されている第1
    の透過性スペーサと、 前記第1の透過性スペーサ上に形成されている情報記録
    用の凹凸ピットと、該凹凸ピット上に形成されている反
    射膜からなる第1の再生専用型光記録媒体とを有する第
    1の光ディスクと、 使用するレーザ光に対して透明な第2の剛性基板と、 該第2の剛性基板上に形成され、レーザ光の照射によっ
    て相変化を生ずる記録膜を有し、該記録膜の相変化によ
    って情報を記録し、かつ、レーザ光の照射によって記録
    されている情報の再生および消去をおこなう第2の相変
    化型光記録媒体と、 前記第2の相変化型光記録媒体上に形成されている第2
    の透過性スペーサと、 前記第2の透過性スペーサ上に形成されている情報記録
    用の凹凸ピットと、該凹凸ピット上に形成されている反
    射膜からなる第2の再生専用型光記録媒体とを有する第
    2の光ディスクとを、接着層を介してそれぞれの再生専
    用型光記録媒体を対向させて、貼り合わせて成る両面型
    光ディスク。
  3. 【請求項3】 相変化型光記録媒体が、剛性基板上に順
    次に形成された透明下部保護膜、相変化記録膜、透明上
    部保護膜、透明反射膜、透明干渉膜を有することを特徴
    とする請求項1に記載の光ディスク。
  4. 【請求項4】 相変化記録膜がGe、Sb、Teを主成
    分とすることを特徴とする請求項3に記載の光ディス
    ク。
  5. 【請求項5】 透明下部保護膜、透明上部保護膜および
    透明干渉膜が、ZnSおよびSiO2 を主成分とするこ
    とを特徴とする請求項3に記載の光ディスク。
  6. 【請求項6】 透明反射膜がSiであることを特徴とす
    る請求項3に記載の光ディスク。
  7. 【請求項7】 透明反射膜がGeであることを特徴とす
    る請求項3に記載の光ディスク。
  8. 【請求項8】 透明反射膜がSiを主成分とする酸化物
    であることを特徴とする請求項3に記載の光ディスク。
  9. 【請求項9】 透明反射膜がSiを主成分とする窒化物
    であることを特徴とする請求項3に記載の光ディスク。
  10. 【請求項10】 透明反射膜がGeを主成分とする酸化
    物であることを特徴とする請求項3に記載の光ディス
    ク。
  11. 【請求項11】 透明反射膜がGeを主成分とする窒化
    物であることを特徴とする請求項3に記載の光ディス
    ク。
  12. 【請求項12】 使用するレーザの波長において、相変
    化型光記録媒体の透過率が30−60%であることを特
    徴とする請求項3記載の光ディスク。
  13. 【請求項13】 透過性スペーサが光硬化型樹脂である
    ことを特徴とする請求項3に記載の光ディスク。
  14. 【請求項14】 透過性スペーサの膜厚が5μm乃至5
    0μmであることを特徴とする請求項3に記載の光ディ
    スク。
  15. 【請求項15】 光ディスクの再生専用型光記録媒体に
    形成された光学的に検出可能な記録情報を、該再生専用
    型光記録媒体にレーザ光を入射して再生する光学的情報
    再生方法において、 前記光ディスクとして、使用するレーザ光に対して透明
    な剛性基板と、該剛性基板上に形成され、レーザ光の照
    射によって相変化を生ずる記録膜を有し、該記録膜の相
    変化によって情報を記録し、かつ、レーザ光の照射によ
    って記録されている情報の再生および消去をおこなう相
    変化型光記録媒体と、前記相変化型光記録媒体上に形成
    されている透過性スペーサと、前記透過性スペーサ上に
    形成されている情報記録用の凹凸ピットと該凹凸ピット
    上に形成された反射膜からなる再生専用型光記録媒体と
    を有する光ディスクを用い、 前記再生専用型光記録媒体に形成された記録情報を、前
    記剛性基板および該剛性基板上に形成された相変化型光
    記録媒体を通過して入射されたレーザ光により再生する
    ことを特徴とする光学的情報再生方法。
  16. 【請求項16】 光ディスクに形成された相変化型光記
    録媒体にレーザ光を入射して情報を記録し、および相変
    化型光記録媒体の記録情報を再生、消去する光学的情報
    記録再生消去方法において、 前記光ディスクとして、使用するレーザ光に対して透明
    な剛性基板と、該剛性基板上に形成され、レーザ光の照
    射によって相変化を生ずる記録膜を有し、該記録膜の相
    変化によって情報を記録し、かつ、レーザ光の照射によ
    って記録されている情報の再生および消去をおこなう相
    変化型光記録媒体と、前記相変化型光記録媒体上に形成
    されている透過性スペーサと、前記透過性スペーサ上に
    形成されている情報記録用の凹凸ピットと該凹凸ピット
    上に形成された反射膜からなる再生専用型光記録媒体と
    を有する光ディスクを用い、 前記剛性基板を通過して、該剛性基板上に形成された前
    記相変化型光記録媒体に入射されたレーザ光により、該
    相変化型光記録媒体に情報を記録し、および該相変化型
    光記録媒体の記録情報を再生、消去することを特徴とす
    る光学的情報記録再生消去方法。
  17. 【請求項17】 光ディスクの再生専用型光記録媒体に
    形成された光学的に検出可能な記録情報を、該再生専用
    型光記録媒体にレーザ光を入射して再生し、該光ディス
    クに形成された相変化型光記録媒体にレーザ光を入射し
    て情報を記録し、および該相変化型光記録媒体の記録情
    報をレーザ光を入射して再生、消去する光学的情報記録
    再生消去方法において、 前記光ディスクとして、使用するレーザ光に対して透明
    な剛性基板と、該剛性基板上に形成され、レーザ光の照
    射によって相変化を生ずる記録膜を有し、該記録膜の相
    変化によって情報を記録し、かつ、レーザ光の照射によ
    って記録されている情報の再生および消去をおこなう相
    変化型光記録媒体と、前記相変化型光記録媒体上に形成
    されている透過性スペーサと、前記透過性スペーサ上に
    形成されている情報記録用の凹凸ピットと該凹凸ピット
    上に形成された反射膜からなる再生専用型光記録媒体と
    を有する光ディスクを用い、 光ディスクに入射するレーザ光の集光位置を透過性スペ
    ーサの厚さ以上に変化させることが可能な光学系を用
    い、該レーザ光が透過性スペーサの厚さよりも短い焦点
    深度内で集光するように、該光学系の定数を設定し、 再生専用型光記録媒体の記録情報を再生するときには、
    前記光学系から出射されたレーザ光を、前記剛性基板お
    よび前記剛性基板上に形成された相変化型光記録媒体を
    通過して再生専用型光記録媒体に集光させ、該集光され
    たレーザ光によって再生専用型光記録媒体の記録情報を
    再生し、 前記相変化型光記録媒体に対して情報の記録再生消去を
    おこなうときには、前記光学系から出射されたレーザ光
    を前記剛性基板を通って前記相変化型光記録媒体に集光
    させ、該集光されたレーザ光によって、前記相変化型光
    記録媒体に対する情報の記録および記録情報の再生消去
    を行う光学的情報記録再生消去方法。
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