JP3529969B2 - 多値相変化光記録媒体 - Google Patents
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Description
変化光記録媒体に関する。
記録・再生が可能な光ディスクメモリは、大容量性、高
速アクセス性、媒体可搬性を兼ね備えた記憶装置として
音声、画像、計算機データなど各種ファイルに実用化さ
れており、今後もその発展が期待されている。光ディス
クの高密度化には、原盤カッティング用ガスレーザの短
波長化、動作光源である半導体レーザの短波長化、対物
レンズの高開口数化、光ディスク基板の薄板化など種々
の手法が考えられている。記録可能な光ディスクにおい
ては、上記の手法に加えて、マーク長記録、ランドグル
ーブ記録などの手法が考えられている。
きい技術として多層媒体を用いて多値の情報を記録再生
する方法が提案されている。最も単純な多層媒体では、
複数の記録層が異なる焦点位置に配置されるように調整
し、各層で独立に記録再生または再生を行う。この方法
は記録再生の安定性はあるが、1度にアクセスできる記
録層は1つであり、複数の記録層への同時アクセスによ
る記録再生の高速化は期待できない。
記録層がレーザ光の焦点深度の範囲内に配置されるよう
に調整し、レーザパワーまたは記録磁界強度を変えて記
録層毎に独立に記録し、再生信号をアナログ処理して多
値記録再生する試みがなされている。しかし、光磁気記
録媒体では微小なカー回転角を再生信号として用いるた
め、2値デジタル処理によって所定のCNRを得るのが
限界であるとされている。このため、アナログ的な多値
処理の実現性は疑問視される。
体では高い再生信号強度が得られるので、多値処理の実
現性は十分にあると考えられる。しかし、単一の記録層
を有する相変化光記録媒体はすでに実用化されているも
のの、多値情報を一括で高速に記録再生できる多層の相
変化光記録媒体に関する提案は皆無であった。
情報を一括で高速に記録再生できる多層の相変化光記録
媒体を提供することにある。
光記録媒体は、レーザビームの焦点深度内に、中間層に
よって互いに分離された第1および第2の相変化光記録
層を有し、記録時の記録層の到達温度をT、記録層の融
点をT m 、記録層の結晶化温度をT x 、記録光照射後の冷
却時に記録層がT m からT x まで冷却するのに要する時間
をτ w 、記録層の結晶化時間をτ x としたとき、第1の記
録層iおよび第2の記録層jが、パワーレベルO、A、
B、C(ここで、パワーレベルの関係はO<A<B<
C)の4種のレーザビームに対して、 Oのとき、T i <T mi 、およびT j <T mj Aのとき、T i >T mi かつτ wi <τ xi 、およびT j <T mj Bのとき、T i >T mi かつτ wi <τ xi 、およびT j >T mj
かつτ wj <τ xj Cのとき、T i >T mi かつτ wi >τ xi 、およびT j >T mj
かつτ wj <τ xj を満足することを特徴とする。 本発明に係る多値相変化
光記録媒体への記録方法は、上記の多値相変化光記録媒
体を用い、パワーレベルAのレーザビームで第1の記録
層のみに記録し、パワーレベルBのレーザビームで第1
および第2の記録層に記録し、パワーレベルCのレーザ
ビームで第2の記録層のみに記録することを特徴とす
る。
る。図1は本発明に係る多層多値相変化光記録媒体の断
面図である。図1に示されるように、基板1上には下部
保護層2が形成されている。この下部保護層2には、第
1層から第N層(N≧2)までの記録層R1 ,R2 ,
…,RN-1 ,RN と、これらの記録層の間に挟まれる中
間層S1 ,…,SN-1 とが交互に形成されている。最上
層の記録層RN 上には、上部保護層3および反射層4が
形成されている。この相変化光記録媒体への記録に際し
ては、パワーレベルの異なる複数の記録レーザービーム
が用いられる。そして、複数層の相変化光記録層は、各
記録レーザビームの焦点深度の範囲内に配置されるよう
に調整されている。
する第1記録層i、および第2記録層jの記録レーザ照
射時の熱応答特性を示す図であり、(a)が第1記録層
i、(b)が第2記録層jの熱応答特性である。また、
これらの図において、A,Bはパワーが異なる2つの記
録レーザビームを用いたときの熱応答特性をそれぞれ示
すものである。なお、記録レーザビームのパワーに関し
ては、A<Bである。相変化光記録で重要な因子となる
のは、記録層の最高到達温度と冷却時間応答である。こ
こで、記録時の記録層の到達温度をT、記録層の融点を
Tm、記録層の結晶化温度をTx、記録光照射後の冷却時
に記録層がTmからTxまで冷却するのに要する時間をτ
w、記録層の結晶化時間をτxとし、添字としてiおよび
jを付けて各記録層における値を表わす。
について説明する。第1記録層は、その融点Tmi以上の
温度まで昇温し、冷却時に融点Tmiと結晶化温度Txiと
の間をτwiAの時間で通過する。第1記録層の結晶化時
間τxiがτwiAよりも長い場合には非晶質の記録マーク
が形成され、逆の場合には記録マークは形成されない。
ここでは、第1記録層に記録マークが形成される、すな
わちτ wi <τ xi とする。一方、第2記録層は融点Tmjが
高く設定されているかまたは中間層の効果により温度上
昇が抑制されており、第2記録層の最高到達温度はその
融点Tmjよりも低い。この場合、冷却速度に関わらず第
2記録層には記録マークは形成されない。すなわち、記
録レーザビームAに対しては、Ti>Tmiおよびτwi<
τxiを同時に満足し、かつTj<Tmjを満足している。
したがって、記録レーザビームAを照射することによ
り、第1記録層のみに選択的に記録マークを形成するこ
とができる。
について説明する。BはAよりも高パワーを有するの
で、第1記録層は当然その融点Tmi以上の温度まで昇温
する。この場合、第1記録層の冷却時間はτwiBであ
り、上記のτwiAよりも長い。τxi(>τwiA)がτwiB
よりも長い場合には第1記録層に記録マークが形成さ
れ、逆の場合は記録マークが形成されない。条件に応じ
てこれらの2つの場合のいずれかを選択することができ
るが、パワーレベルBでも第1記録層に記録マークが形
成される、すなわちτ wi <τ xi とする。一方、パワーレ
ベルBでは第2記録層はその融点Tmj以上の温度まで昇
温し、冷却時間はτwjBである。第2記録層の結晶化時
間τxjがτwjBよりも長い場合には記録マークが形成さ
れ、逆の場合には記録マークは形成されない。この場
合、第2記録層にも記録マークが形成される、すなわち
τ wj <τ xj とする。
Bよりもさらにパワーレベルの高い記録レーザービーム
Cを照射する場合を考える。この場合、第1記録層およ
び第2記録層ともに融点以上の温度まで昇温する。そし
て、第1記録層の冷却時間τwiCがτxi(>τwiB)より
も長いと、第1記録層には記録マークは形成されない。
一方、第2記録層の冷却時間τwjCがτxj(>τwjB)よ
りも短いと、第2記録層には記録マークが形成される。
の有無を、マークありを“1”、マークなしを“0”と
してまとめて示すと表1のようになる。なお、パワーレ
ベル“O”は、第1記録層への記録しきい値パワー未満
のパワーレベルを意昧する。このパワーレベル“O”で
は、第1記録層および第2記録層ともに融点未満までし
か昇温せず、T i <T mi 、T j <T mj となる。
記録媒体では、熱応答特性の異なる2つの記録層に対
し、異なるパワーレベルの記録レーザービームを照射す
ることにより、4つの異なる記録状態を形成することが
できる。従来の相変化光記録媒体では“0”または
“1”の2つの状態を選択できるだけなので、本発明に
よれば記録密度を2倍に向上できることになる。なお、
表1の記録レーザービームCとして適切なパワーレベル
を選択できない場合でも、記録密度を1.5倍に向上で
きる。しかも、2つの記録層へ同時にアクセスするの
で、高速に記録できる。
パターンが形成されたトラックに再生レベルのレーザ光
を連続的に照射することにより行なわれる。このとき、
記録状態に応じて複数の出力レベルが得られる。相変化
光記録媒体では高い再生信号強度が得られ、各々の出力
レベル差も大きいので、容易に多値処理が可能である。
する。図3は本実施例の多層多値相変化光記録媒体の断
面図である。図3に示されるように、基板1上には下部
保護層2が形成されている。この下部保護層2には、第
1記録層R1 、中間層S1 、第2記録層R2 、上部保護
層3および反射層4が順次形成されている。
光ディスクドライブの構成を示す。図3の構成を有する
光ディスク11はスピンドルモータ12の回転軸に取り
付けられる。記録時には、光源制御系21によりレーザ
ー22を駆動し、比較的高出力で短パルスのレーザービ
ームを対物レンズ23、ハーフミラー24および焦点レ
ンズ25を通して光ディスク11に照射して記録マーク
を形成する。再生時には、低出力のレーザービームを上
記と同様にして光ディスク11に照射し、光ディスク1
1からの反射光を焦点レンズ25およびハーフミラー2
4を通して再生処理系26で処理し、記録マーク−未記
録部間の反射率変化を検出することにより記録情報を読
み出す。
のものと類似しているが、記録に際しては多値パワー変
調によりパワーレベルの異なる複数の記録レーザービー
ムが用いられる。また、第1および第2記録層は、各記
録レーザビームの焦点深度の範囲内に配置されるように
調整されている。
ィスク線速度:10m/s、記録パルス幅:10MH
z、記録パルス幅:50ns、レーザ波長:650n
m、対物レンズの開口数:0.6である。対物レンズの
開口数が0.6の場合、レーザスポットのFWHMは約
0.5μmとなる。50nsという記録パルス幅は、レ
ーザスポットのFWHM通過時間とほぼ等しい。また、
表1のO,A,B,Cに対応して、6mW,9mW,1
2mW,15mWの4つのパワーレベルの記録レーザー
ビームを用いるものとする。
は多値記録に適した条件を満足するように熱特性が調整
されている。また、記録層の熱特性に合わせて、その他
の各層の熱伝導率および膜厚が設計されている。
nmのGe2 Sb2 Te5 、第2記録層として膜厚15
nmのGe2 Sb2 Te5 +5at%−Sbを用いてい
る。この場合、第1記録層の融点Tm1は630℃、結晶
化時間τx1は50ns、第2記録層の融点Tm2は第1記
録層と同等の630℃、結晶化時間は70nsである。
また、下部保護層2として膜厚150nm程度のZnS
−SiO2 膜、中間層S1 として熱絶縁効果の大きいP
TFE膜、上部保護層3として熱散逸効果の大きい膜厚
20nmのSi−N膜、反射層4として熱伝導率の高い
膜厚50nmのAl膜を用いている。これらの各層は全
て通常のマグネトロンスパッタリングによって形成され
ている。
応答特性を計算によって求めた。6mW,9mW,12
mW,15mWという4つのパワーレベルの記録レーザ
ービームに対して、第1記録層の最高到達温度は500
℃,700℃,900℃,1100℃、第2記録層の最
高到達温度は450℃、600℃、750℃、900℃
となる。
ムを照射した後の冷却過程において記録層が融点未満、
結晶化温度以上に保持されている時間(以下、単に冷却
時間という)を計算で求めた。第1記録層の冷却時間は
各々のパワーレベルA,B,Cに対して30ns,45
ns,60nsとなる。第2記録層の冷却時間はパワー
レベルAの場合には最高到達温度が融点未満なので考慮
する必要がなく、パワーレベルB,Cに対して30n
s,50nsとなる。
した場合、第1記録層に比べて第2記録層の方が最高到
達温度が低く、冷却時間が短くなっている。この理由
は、第1記録層側からレーザ光が入射されること、中間
層の熱伝導率が低いため第1と第2の記録層間で温度差
が維持されること、および第2記録層の熱は高熱伝導率
の上部保護層を介して高熱伝導率の反射層側へ急速に奪
われることに起因するものである。
関係から、パワーレベルOに対しては第1および第2記
録層のいずれも記録不能、Aに対しては第1記録層のみ
で記録可能、Bに対しては第1および第2記録層の両方
で記録可能、Cに対しては第2記録層のみで記録可能と
なる。
記録再生は以下のようにして行う。まず、スピンドルモ
ータを駆動して光ディスクを線速度10m/sで回転
し、所定のトラック上に再生レーザパワーレベル(例え
ば1mW)のレーザスポットをフォーカスさせた後、複
数のパワーレベルで記録を実施した。その後、記録パタ
ーンを形成したトラックに再生レベルのレーザ光を連続
的に照射して再生信号を検出した。
の図は、再生パワーレベルRから、3つのパワーレベル
A,B,Cの記録レーザビームを照射して記録したこと
を示している。記録周波数は10MHzである。図5
(a)において、t1 ,t5 ,t7 の時間がパワーレベ
ルB、t2 ,t4 がパワーレベルC、t3 ,t6 がパワ
ーレベルAに設定されている。この例では、t1 ,t
2 ,…,t7 の順に、第1記録層には1010111の
記録パターンが、第2記録層には1101101の記録
パターンが同時に形成できる。
は、第1および第2記録層ともに記録マークが形成され
ている位置で最も高く、第2記録層にのみ記録マークが
形成されている位置で(未記録レベルを除いて)最も低
く、第1記録層のみに記録マークが形成されている位置
で中間レベルとなっている。これは、第1記録層からの
反射光は直接検出系へ入射するが、第2記録層からの反
射光は第1記録層を通過した後、検出系へ入射するため
である。
含む所定のウィンドウを設定すれば、出力レベルに多少
の変動が生じた場合でもデジタル化が可能となる。例え
ばA,B,Cに対して10,11,01というようにデ
シタル化すればよい。したがって、未記録状態の00も
合わせて、従来の倍密度で記録再生動作を実現できる。
系の膜を用いた場合について説明したが、記録層の材料
は特に限定されず、例えばInSbTe系、GeSeT
e系など相変化光記録材料として提案されているものは
全て使用することができる。また、上記実施例では各層
の熱応答特性を制御した場合について説明したが、各記
録層の材料として最適な融点および結晶化時間を有する
組み合わせを採用してもよいことはもちろんである。
値情報を一括で高速に記録再生できる多層の相変化光記
録媒体を提供することができる。
断面図。
する2つの記録層の熱応答特性を示す図。
媒体を示す断面図。
イブの構成を示す図。
媒体の記録信号および再生信号を示す図。
Claims (3)
- 【請求項1】 レーザビームの焦点深度内に、中間層に
よって互いに分離された第1および第2の相変化光記録
層を有し、記録時の記録層の到達温度をT、記録層の融
点をTm、記録層の結晶化温度をTx、記録光照射後の冷
却時に記録層がTmからTxまで冷却するのに要する時間
をτw、記録層の結晶化時間をτxとしたとき、第1の記
録層iおよび第2の記録層jが、パワーレベルO、A、
B、C(ここで、パワーレベルの関係はO<A<B<
C)の4種のレーザビームに対して、 Oのとき、T i <T mi 、およびT j <T mj Aのとき、T i >T mi かつτ wi <τ xi 、およびT j <T mj Bのとき、T i >T mi かつτ wi <τ xi 、およびT j >T mj
かつτ wj <τ xj Cのとき、T i >T mi かつτ wi >τ xi 、およびT j >T mj
かつτ wj <τ xj を満足することを特徴とする多値相変化光記録媒体。 - 【請求項2】 第1記録層に比べて第2記録層の方が、
最高到達温度が低く、融点未満結晶化温度以上に保持さ
れている時間が短いことを特徴とする請求項1に記載の
多値相変化光記録媒体。 - 【請求項3】 レーザビームの焦点深度内に、中間層に
よって互いに分離された第1および第2の相変化光記録
層を有し、記録時の記録層の到達温度をT、記録層の融
点をT m 、記録層の結晶化温度をT x 、記録光照射後の冷
却時に記録層がT m からT x まで冷却するのに要する時間
をτ w 、記録層の結晶化時間をτ x としたとき、第1の記
録層iおよび第2の記録層jが、パワーレベルO、A、
B、C(ここで、パワーレベルの関係はO<A<B<
C)の4種のレーザビームに対して、 Oのとき、T i <T mi 、およびT j <T mj Aのとき、T i >T mi かつτ wi <τ xi 、およびT j <T mj Bのとき、T i >T mi かつτ wi <τ xi 、およびT j >T mj
かつτ wj <τ xj Cのとき、T i >T mi かつτ wi >τ xi 、およびT j >T mj
かつτ wj <τ xj を満足する多値相変化光記録媒体を用い、 パワーレベルAのレーザビームで第1の記録層のみに記
録し、 パワーレベルBのレーザビームで第1および第2の記録
層に記録し、 パワーレベルCのレーザビームで第2の記録層のみに記
録することを特徴とする多値相変化光記録媒体への記録
方法。
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