JP4586437B2 - Information holding body, hologram recording medium and manufacturing method thereof - Google Patents

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Description

本発明は、身分証明書やクレジットカード、キャッシュカード等に、真偽性の確認や、その他各種情報の付与を目的としてホログラムの記録/再生が可能なホログラム記録媒体とこのホログラム記録媒体の製造に好適な情報保持体、およびホログラム記録媒体の製造方法に関するものである。 The present invention relates to a hologram recording medium capable of recording / reproducing a hologram for the purpose of verifying authenticity and giving various other information to an identification card, a credit card, a cash card, etc., and the manufacture of the hologram recording medium The present invention relates to a suitable information holding body and a method for manufacturing a hologram recording medium.

プリペイドカード、クレジットカード、キャッシュカード、証明用カードなどでは、不正に偽造・変造されていないかどうかを識別する必要がある。これを識別する一つの方法として、クレジットカードやキャシュカード等にはホログラム記録を利用して真偽性を確認するためのホログラムを予め記録しておき、これらのカードの利用に際してはその情報を読み取ることによりカードの所持者が本人であるか否か、カードが本物か否かの確認が行われる。また、ギフトカード等においても、見る角度によって文字や数字、絵柄などが変化するホログラムが、偽造対策として施されている。   In a prepaid card, a credit card, a cash card, a certification card, etc., it is necessary to identify whether the card has been illegally forged or altered. As one method of identifying this, a hologram for confirming authenticity is recorded in advance on a credit card, cash card or the like using hologram recording, and the information is read when using these cards. Thus, it is confirmed whether or not the card holder is the person himself / herself and whether or not the card is genuine. In addition, in a gift card or the like, a hologram in which letters, numbers, patterns and the like change depending on the viewing angle is taken as a countermeasure against forgery.

このようなホログラムの記録/再生が可能なホログラム記録媒体は、基本的に、塩化ビニル等からなる基材の上に、ホログラムシールの貼り付けや、塗布法により形成されたホログラム記録層が設けられ、さらにこのホログラム記録層全面と基材とを覆うように保護層が設けられた構成を有する(例えば、特許文献1〜3等参照)。また、偽造を防止するために、ホログラム記録層および基材と保護層とは接着剤を介して接着固定される。   A hologram recording medium capable of recording / reproducing such holograms is basically provided with a hologram recording layer formed by applying a hologram seal or coating method on a substrate made of vinyl chloride or the like. Furthermore, it has a configuration in which a protective layer is provided so as to cover the entire surface of the hologram recording layer and the substrate (see, for example, Patent Documents 1 to 3). In order to prevent forgery, the hologram recording layer, the base material, and the protective layer are bonded and fixed via an adhesive.

従って、ホログラム記録層が保護層によって機械的な磨耗や化学的な腐食等から保護されると共に、基材上に設けられたホログラムが記録された部分を剥がして貼り代えようとしても、綺麗に剥がすことが困難である上に、剥がす際にホログラム記録層が破れたりして破損するために、偽造を防止することができる。
特開2002−19341号公報 特開平10−95186号公報 特開平10−97171号公報
Therefore, the hologram recording layer is protected from mechanical wear, chemical corrosion, etc. by the protective layer, and even if an attempt is made to peel off the portion on which the hologram provided on the base material is peeled off, it is removed cleanly. In addition, since the hologram recording layer is torn and damaged when peeling off, forgery can be prevented.
Japanese Patent Laid-Open No. 2002-19341 JP-A-10-95186 JP-A-10-97171

カード等の表面にユーザーの希望する大きさ(サイズ)、位置にホログラム記録層を形成し、そのホログラム記録層に対して、カード毎に異なる情報を記録することにより偽造防止,真贋判定を行なうことができる。
一方、カード上にホログラム記録層を形成し、ホログラム記録、及び、再生を行なうためには反射層が必要である。
従来、ベースフィルムとカバーフィルムによってホログラム記録層をはさみ合わせてシート状に形成したホログラム材料を用いる場合には、あらかじめカード上にホログラム材料を貼り合わせていた。
このようにホログラム記録媒体を形成する場合、カバーフィルムを剥がしたり、反射層上に貼り合わせたりする際に異物が、ホログラム記録層表面に付着したり、ホログラム記録層と反射層の間に混入したりして,ホログラム記録媒体の品質を劣化させることがあった。
上記のようなホログラム記録層を有する記録媒体を製造する場合、簡便に効率よく製造しえるための部材(情報保持体)が要求される。また、カード用基材に凹部を形成し、この凹部に反射層、ホログラム記録層等を埋め込む場合、凹部の加工面の凹凸が、反射層に影響し、再生画像を劣化させるおそれがある。
本発明は、上記問題点を解決することを課題とする。すなわち、本発明は、偽造が防止できる上に、長期に渡って、一旦記録されたホログラムの再生画像の劣化を抑制することができるホログラム記録媒体およびその製造方法、ホログラム記録媒体を簡便に効率よく製造しうるための情報保持体を提供することを課題とする。
A hologram recording layer is formed on the surface of a card or the like at the size and position desired by the user, and forgery prevention and authenticity determination are performed by recording different information for each card on the hologram recording layer. Can do.
On the other hand, in order to form a hologram recording layer on a card and perform hologram recording and reproduction, a reflection layer is necessary.
Conventionally, when a hologram material formed in a sheet shape by sandwiching a hologram recording layer with a base film and a cover film is used, the hologram material is previously bonded onto a card.
When forming a hologram recording medium in this way, foreign matter adheres to the surface of the hologram recording layer when the cover film is peeled off or bonded onto the reflecting layer, or is mixed between the hologram recording layer and the reflecting layer. As a result, the quality of the hologram recording medium may be deteriorated.
When manufacturing a recording medium having a holographic recording layer as described above, members for may conveniently efficiency good Ku Manufacturing (information carrier) is required. In addition, when a concave portion is formed in the card substrate and a reflective layer, a hologram recording layer, or the like is embedded in the concave portion, the irregularities on the processed surface of the concave portion may affect the reflective layer and deteriorate the reproduced image.
An object of the present invention is to solve the above problems. That is, the present invention provides a hologram recording medium that can prevent forgery and can suppress deterioration of a reproduced image of a hologram that has been recorded for a long time, a method for manufacturing the same, and a hologram recording medium. It is an object to provide an information holding body that can be manufactured.

上記課題は以下の本発明により達成される。すなわち、本発明は、
<1>
基材面に凹部が形成され、この凹部内に接着剤層を介して前記基材よりも硬度乃至強度が高いベース基材、反射層、ホログラム記録層、および保護層が順次積層されており、
前記凹部が、切削加工により形成されており、
前記反射層面に前記ホログラム記録層の膜厚を規制するための膜厚規制部材が設けられ、この前記膜厚規制部材の厚みに相当する膜厚の前記ホログラム記録層が形成されていることを特徴とするホログラム記録媒体。
<2>
基材面に凹部が形成され、この凹部内に接着剤層を介して前記基材よりも硬度乃至強度が高いベース基材、反射層、ホログラム記録層、および保護層が順次積層されており、
前記凹部が、切削加工により形成されており、
前記ベース基材に凹部が形成されており、この凹部の底面が鏡面加工され、この底面に前記接着剤層を介して前記反射層、前記ホログラム記録層、および前記保護層を順次積層してなる情報保持体が埋め込まれていることを特徴とするホログラム記録媒体。
<3>
前記ベース基材が、金属、セラミックスまたはプラスチックから選ばれるシート状基材であることを特徴とする<1>に記載のホログラム記録媒体。
<4>
ホログラム記録媒体を構成する基材に形成された凹部内に、前記基材よりも硬度乃至強度が高いベース基材面に反射層、ホログラム記録層、および保護層が順次積層された情報保持体を、接着剤層を介して埋め込むホログラム記録媒体の製造方法において、
前記凹部を、切削加工により形成し、
前記反射層面に前記ホログラム記録層の膜厚を規制するための膜厚規制部材を設け、この前記膜厚規制部材の厚みに相当する膜厚の前記ホログラム記録層を形成することを特徴とするホログラム記録媒体の製造方法。
<5>
ホログラム記録媒体を構成する基材に形成された凹部内に、前記基材よりも硬度乃至強度が高いベース基材面に反射層、ホログラム記録層、および保護層が順次積層された情報保持体を、接着剤層を介して埋め込むホログラム記録媒体の製造方法において、
前記凹部を、切削加工により形成すると共に、
前記ベース基材に凹部を形成し、この凹部の底面を鏡面加工し、この底面に前記接着剤層を介して前記反射層、前記ホログラム記録層、および前記保護層を順次積層してなる情報保持体を埋め込むことを特徴とするホログラム記録媒体の製造方法。

ベース基材に形成された凹部内に、前記ベース基材側から反射層とホログラム記録層とがこの順に積層され、且つ前記ホログラム記録層と前記ベース基材とからなる一つの面を覆うように保護層が形成されてなることを特徴とする情報保持体。

前記ベース基材が、金属、セラミックスまたはプラスチックから選ばれるシート状基材であることを特徴とする<>に記載の情報保持体。
The above-mentioned subject is achieved by the following present invention. That is, the present invention
<1>
Recess is formed on the substrate surface, the hardness or high strength base material than the base material via an adhesive layer in this recess, the reflective layer, the holographic recording layer, and a protective layer is Ri Contact are sequentially stacked ,
The recess is formed by cutting,
A film thickness regulating member for regulating the film thickness of the hologram recording layer is provided on the reflective layer surface, and the hologram recording layer having a film thickness corresponding to the thickness of the film thickness regulating member is formed. Hologram recording medium.
<2>
A concave portion is formed on the substrate surface, and a base substrate, a reflective layer, a hologram recording layer, and a protective layer that are higher in hardness or strength than the base material are sequentially laminated in the concave portion through an adhesive layer ,
The recess is formed by cutting,
A concave portion is formed in the base substrate, and the bottom surface of the concave portion is mirror-finished, and the reflective layer, the hologram recording layer, and the protective layer are sequentially laminated on the bottom surface via the adhesive layer. A hologram recording medium having an information holding member embedded therein.
<3>
The hologram recording medium according to <1>, wherein the base substrate is a sheet-like substrate selected from metals, ceramics, and plastics.
<4>
An information holding body in which a reflective layer, a hologram recording layer, and a protective layer are sequentially laminated on a base substrate surface having a hardness or strength higher than that of the substrate in a recess formed in the substrate constituting the hologram recording medium. in the manufacturing method of embedding Muho program recording medium via an adhesive layer,
Forming the recess by cutting;
A hologram having a film thickness regulating member for regulating the film thickness of the hologram recording layer on the reflective layer surface, and forming the hologram recording layer having a film thickness corresponding to the thickness of the film thickness regulating member A method for manufacturing a recording medium.
<5>
An information holding body in which a reflective layer, a hologram recording layer, and a protective layer are sequentially laminated on a base substrate surface having a hardness or strength higher than that of the substrate in a recess formed in the substrate constituting the hologram recording medium. in the manufacturing method of embedding Muho program recording medium via an adhesive layer,
While forming the recess by cutting,
Information retention is formed by forming a recess in the base substrate, mirroring the bottom surface of the recess, and sequentially laminating the reflective layer, the hologram recording layer, and the protective layer on the bottom surface via the adhesive layer. A method for manufacturing a hologram recording medium, comprising embedding a body .
< 6 >
A reflection layer and a hologram recording layer are laminated in this order from the base substrate side in a recess formed in the base substrate, and so as to cover one surface composed of the hologram recording layer and the base substrate. An information holding member comprising a protective layer.
< 7 >
< 6 > The information holding member according to < 6 >, wherein the base substrate is a sheet-like substrate selected from metals, ceramics, and plastics.

以上に説明したように本発明によれば、長期に渡って、一旦記録されたホログラムの再生画像の劣化を抑制することができるホログラム記録媒体とその製造方法およびホログラム記録媒体を簡便に効率よく製造しうるための積層体を提供することができる。   As described above, according to the present invention, a hologram recording medium capable of suppressing deterioration of a reproduced image of a hologram once recorded over a long period of time, a manufacturing method thereof, and a hologram recording medium are simply and efficiently manufactured. It is possible to provide a laminated body.

図1は、反射層12、ホログラム記録層14、および保護層16が積層された構成の情報保持体10の断面図である。
図2は、上記情報保持体10を用いて形成されたホログラム記録媒体18Aを示しており、カード用等の基材20に接着剤層22を介して情報保持体10を接合した構成からなる。
FIG. 1 is a cross-sectional view of an information holding body 10 having a configuration in which a reflective layer 12, a hologram recording layer 14, and a protective layer 16 are laminated.
FIG. 2 shows a hologram recording medium 18 </ b> A formed using the information holding body 10, and has a configuration in which the information holding body 10 is bonded to a base material 20 such as a card via an adhesive layer 22.

図1に示す情報保持体10は、反射層12、ホログラム記録層14、および保護層16が積層されたシート状積層体のままで保存することができ、必要な時期に目的とするカード等に添付する面積に合わせて所定の大きさに切断され、この切断されたシート状片からなる情報保持体10が接着剤22を介して基材20に接合されてホログラム記録媒体18Aが形成される。したがって、反射層12、ホログラム記録層14、および保護層16が積層された情報保持体10は、必要時に所定の大きさに切断し、図2に示すように基材20に貼り合わせるのみで足りるため、ホログラム記録媒体の製造が極めて簡便、かつ効率的となる。 The information holding body 10 shown in FIG. 1 can be stored as a sheet-like laminated body in which the reflective layer 12, the hologram recording layer 14, and the protective layer 16 are laminated. The information holding body 10 made of the cut sheet-like piece is bonded to the base material 20 through the adhesive layer 22 to form a hologram recording medium 18A. . Therefore, the information holding body 10 on which the reflective layer 12, the hologram recording layer 14, and the protective layer 16 are laminated is only required to be cut into a predetermined size when necessary and bonded to the substrate 20 as shown in FIG. Therefore, the production of the hologram recording medium becomes very simple and efficient.

図1において、情報保持体10における反射層12は、好ましくは樹脂フィルム上に反射用金属等を蒸着等によって形成した反射層であることが好ましい。このような反射層の場合、ホログラム記録層14は、反射層12を有する樹脂フィルムと保護層16との間に挟み込まれており、ホログラム記録層14の保存性が向上する。また、ホログラム記録層への異物の付着・混入を防止できるので、ホログラム記録層の品質劣化を抑制できる。 In FIG. 1, the reflective layer 12 in the information holding body 10 is preferably a reflective layer in which a reflective metal or the like is formed on a resin film by vapor deposition or the like. In the case of such a reflective layer, the hologram recording layer 14 is sandwiched between the resin film having the reflective layer 12 and the protective layer 16, and the storability of the hologram recording layer 14 is improved. In addition, since foreign matter can be prevented from adhering to and mixed in the hologram recording layer, quality deterioration of the hologram recording layer can be suppressed.

図3は本発明のホログラム記録媒体の1つの実施の形態を示す。図3(A)において、ベース基材24上に反射層12、ホログラム記録層14、および保護層16が形成されており、この積層体は、図3(B)に示すように、基材26に形成された凹部28内にベース基材24面が凹部28の底面28Aに対応するように接着剤層30を介して接合され、図3(C)に示すホログラム記録媒体18Bが製造される。   FIG. 3 shows one embodiment of the hologram recording medium of the present invention. In FIG. 3A, a reflective layer 12, a hologram recording layer 14, and a protective layer 16 are formed on a base substrate 24. As shown in FIG. The base material 24 surface is joined through the adhesive layer 30 so as to correspond to the bottom surface 28 </ b> A of the recess 28 in the recess 28 formed in FIG. 3, and the hologram recording medium 18 </ b> B shown in FIG.

ベース基材24は、基材26よりも硬度乃至は強度が高いことが必要である。ここでいう硬度が高いとは、ベース基材24のビッカース硬度が基材26のビッカース硬度よりも高いことを意味し、強度が高いとはベース基材24の引張り弾性率が基材26の引張り弾性率よりも高いことを意味する。   The base substrate 24 needs to have higher hardness or strength than the substrate 26. The high hardness here means that the Vickers hardness of the base substrate 24 is higher than the Vickers hardness of the substrate 26, and the high strength means that the tensile elastic modulus of the base substrate 24 is the tensile strength of the substrate 26. It means higher than the elastic modulus.

基材26に形成される凹部28は、通常、切削加工により形成されるが、切削加工の場合切削面の内、特に底面28Aの切削面に凹凸があると、この凹凸が接着剤層30を介して反射層12に反映され、ホログラムの再生時に反射層12の表面で光の散乱のよるノイズが発生し、再生画像が劣化する。   The concave portion 28 formed in the base material 26 is usually formed by cutting, but in the case of cutting, if the cutting surface, particularly the cutting surface of the bottom surface 28A, has unevenness, the unevenness forms the adhesive layer 30. Therefore, noise due to light scattering occurs on the surface of the reflective layer 12 during reproduction of the hologram, and the reproduced image deteriorates.

しかし、本実施の形態においては、ベース基材24は基材26よりも硬度乃至強度が高いため、凹部28の底面28Aの凹凸の影響がベース基材24により遮断される結果、反射層12に反映されることがない。ベース基材24は、基材26よりも硬度乃至は強度が高いことが必要であるが、余り高すぎることはベース基材24の選択自由度が制約され、また、基材がたわむ時,基材とベース基材の剥離が生じ易く、一方、ベース基材24と基材26との硬度乃至は強度の差が小さすぎると、凹部28の底面28Aの凹凸の影響が反射層12に反映されやすくなる。   However, in the present embodiment, since the base substrate 24 has higher hardness or strength than the substrate 26, the influence of the unevenness of the bottom surface 28 </ b> A of the recess 28 is blocked by the base substrate 24. It is not reflected. The base substrate 24 needs to have higher hardness or strength than the substrate 26. However, if the base substrate 24 is too high, the degree of freedom of selection of the base substrate 24 is limited, and when the substrate is bent, On the other hand, if the difference in hardness or strength between the base substrate 24 and the substrate 26 is too small, the influence of the irregularities on the bottom surface 28A of the recess 28 is reflected in the reflective layer 12. It becomes easy.

したがって、ベース基材24のビッカース硬度が基材26のビッカース硬度よりも1kgf/mm2〜700kgf/mm2、好ましくは5kgf/mm2〜500kgf/mm2程度高いことが望ましく、あるいはベース基材24の引張り弾性率が基材26の引張り弾性率よりも50GPa〜300GPa、好ましくは200GPa〜250GPa程度高いことが望ましい。 Therefore, 1kgf / mm 2 ~700kgf / mm 2 Vickers hardness than the Vickers hardness of the base member 26 of the base material 24, preferably 5kgf / mm 2 ~500kgf / mm 2 higher degree it is desirable, or base substrate 24 The tensile elastic modulus of the base material 26 is desirably higher by about 50 GPa to 300 GPa, preferably about 200 GPa to 250 GPa.

また、ベース基材24としては、通常、ホログラム記録層保持体を構成する部材として利用され、特に反射型のホログラム記録媒体を作製する場合には、少なくともホログラム記録層が設けられる側の面(記録層側面)が平滑なものであることが好ましく、この記録層側面の表面粗さは、記録や再生に利用される光の波長の1/2以下であることが特に好ましい。したがって、ベース基材24として、金属を用いる場合、反射層12が形成される面は鏡面加工等により表面粗さを小さくすることが望ましい。   The base substrate 24 is usually used as a member constituting a hologram recording layer holding member, and particularly when a reflection type hologram recording medium is manufactured, at least the surface on which the hologram recording layer is provided (recording) The side surface of the recording layer is preferably smooth, and the surface roughness of the side surface of the recording layer is particularly preferably 1/2 or less of the wavelength of light used for recording and reproduction. Therefore, when a metal is used as the base substrate 24, it is desirable to reduce the surface roughness of the surface on which the reflective layer 12 is formed by mirror finishing or the like.

ベース基24としては、例えば、金属、セラミックス、樹脂等を用いることができ、また、その形状はシート状である限り特に限定されないが、アルミニウム、SUS等の金属、ガラス、プラスチック材料が挙げられる。 As the base substrate 24, for example, metal, ceramics, resin, or the like can be used, and the shape is not particularly limited as long as it is a sheet shape, but examples thereof include metals such as aluminum and SUS, glass, and plastic materials. .

図4は、本発明のホログラム記録媒体のさらに他の実施の形態を示す。図4において、ベース基材24に反射層12が形成され、この反射層12上に膜厚規制部材32が形成され、この膜厚規制部材32内にホログラム記録層液が塗布されてホログラム記録層14が形成され、このホログラム記録層14および膜厚規制部材32のそれぞれの面を覆うようにして保護層が16が被覆されている。したがって、膜厚規制部材32の厚みによってホログラム記録層14の厚みを調整することができ、比較的層が厚いホログラム記録層14を形成することによって多重のホログラム記録が可能となり、例えば、大容量デジタルデータのホログラム記録・再生が可能となる。   FIG. 4 shows still another embodiment of the hologram recording medium of the present invention. In FIG. 4, the reflective layer 12 is formed on the base substrate 24, the film thickness regulating member 32 is formed on the reflective layer 12, and the hologram recording layer liquid is applied in the film thickness regulating member 32 to form the hologram recording layer. 14 is formed, and a protective layer 16 is covered so as to cover the respective surfaces of the hologram recording layer 14 and the film thickness regulating member 32. Accordingly, the thickness of the hologram recording layer 14 can be adjusted by the thickness of the film thickness regulating member 32, and multiple hologram recording can be performed by forming the hologram recording layer 14 having a relatively thick layer. Data hologram recording / reproduction becomes possible.

膜厚規制部材32は、例えば、所定のホログラム記録層膜厚と等しい厚さのフィルム状樹脂材料を所定の形状(例えば、4辺形)に切断する等の方法によって形成することができ、例えば、膜厚規制部材を格子状に形成し、この格子状内部にホログラム記録層液を塗布等により形成した後、保護層を16を設け、所定の大きさに切断して図4(A)に示す積層体とし、これを図4(B)に示すように、基材26に形成された凹部28内に埋め込むことによって図4(C)に示すホログラム記録媒体18Cか得られる。   The film thickness regulating member 32 can be formed by, for example, a method of cutting a film-like resin material having a thickness equal to a predetermined hologram recording layer film thickness into a predetermined shape (for example, a quadrilateral shape). 4A. After the film thickness regulating member is formed in a lattice shape and the hologram recording layer liquid is formed in the lattice shape by coating or the like, a protective layer 16 is provided and cut into a predetermined size as shown in FIG. 4B, the hologram recording medium 18C shown in FIG. 4C is obtained by embedding it in the recess 28 formed in the base material 26 as shown in FIG. 4B.

図5は、本発明のホログラム記録媒体のさらに他の実施の形態を示す。図5において、ベース基材34に凹部が形成され、この凹部内に反射層12、ホログラム記録層14が形成され、ホログラム記録層14とベース基材34の面を覆うようにして保護層16が形成された積層体が得られる。この積層体は基材26に形成された凹部28内に接着剤層30を介して埋め込まれて図5(D)に示すホログラム記録媒体18Dが得られる。なお、ベース基材34の材質等はベース基材24と同様である。 FIG. 5 shows still another embodiment of the hologram recording medium of the present invention. In FIG. 5, a recess is formed in the base substrate 34, and the reflection layer 12 and the hologram recording layer 14 are formed in the recess, and the protective layer 16 covers the surface of the hologram recording layer 14 and the base substrate 34. A formed laminate is obtained. The laminate holographic recording medium 18D shown embedded through an adhesive layer 30 in the recess 28 formed in the substrate 26 in FIG. 5 (D) is obtained. The material of the base substrate 34 is the same as that of the base substrate 24.

なお、図2の保護層16の上にさらにカバーフィルムで覆い、このカバーフィルムと保護層16との間、およびカバーフィルムの周縁部と基材20とを接着剤を介して接合してもよく、また、図3(C)、図4(C)、図5(D)における保護層16上にさらにカバーフィルムで覆い、このカバーフィルムと保護層との間、およびカバーフィルムの周縁部と基材26との間を、接着剤を介して接合してもよい。このようにすることによって基材上に設けられたホログラムが記録された部分を剥がして張り替えようにとしても綺麗に剥がすことが困難である上、剥がす際にホログラム記録層が破れたりして破損するため、偽造を防止することができる。   2 may be further covered with a cover film, and the cover film and the protective layer 16 and the peripheral portion of the cover film and the base material 20 may be bonded together with an adhesive. 3C, FIG. 4C, and FIG. 5D are further covered with a cover film, between the cover film and the protective layer, and the periphery and base of the cover film. You may join between the materials 26 via an adhesive agent. In this way, it is difficult to cleanly remove the portion where the hologram recorded on the base material is peeled off and to replace it, and the hologram recording layer is broken or broken when it is peeled off. Therefore, forgery can be prevented.

次に各々のホログラム記録媒体に共通の基材、反射層、ホログラム記録層、保護層、接着剤層、カバーフィルムについて説明する。
−基材−
基材としては、表面が平滑なものであれば各種の材料を任意に選択して使用することができる。例えば、金属、セラミックス、樹脂、紙等を用いることができ、また、その形状も特に限定されないが、ガラス、アルミニウム、SUS等の金属や、プラスチック材料等を挙げることができ、所望によりこれらを併用してもよい。しかし、本発明においては、加工性や汎用性の点からプラスチック材料、特に、キャッシュカード等のカード基材に利用されているプラスチック材料/市販のカード基材を用いることが好ましい。
Next, a base material, a reflective layer, a hologram recording layer, a protective layer, an adhesive layer, and a cover film common to each hologram recording medium will be described.
-Base material-
As the substrate, various materials can be arbitrarily selected and used as long as the surface is smooth. For example, metal, ceramics, resin, paper, etc. can be used, and the shape is not particularly limited, but metals such as glass, aluminum, SUS, and plastic materials can be used, and these are used in combination as desired. May be. However, in the present invention, it is preferable to use a plastic material, particularly a plastic material used for a card substrate such as a cash card / a commercially available card substrate, from the viewpoint of processability and versatility.

プラスチック材料としては、公知のプラスチックフィルムが利用でき、カード基材用としては、代表的には、塩化ビニル樹脂や、PET(ポリエチレンテレフタレート)等の各種ポリエステル樹脂類(例えば、二軸延伸PET樹脂、二軸延伸しないPETで、A−PETと呼ばれる非晶質系ポリエステル樹脂、PETの合成に際して用いられるエチレングリコール成分の約半分程度を、1,4−シクロへキサンメタノール成分に置き換えたPETGと呼ばれるような変性PET樹脂等)を挙げることができる。   As the plastic material, a known plastic film can be used, and as a card base material, typically, various types of polyester resins such as vinyl chloride resin and PET (polyethylene terephthalate) (for example, biaxially stretched PET resin, Non-biaxially stretched PET, an amorphous polyester resin called A-PET, which is called PETG in which about half of the ethylene glycol component used in the synthesis of PET is replaced with 1,4-cyclohexanemethanol component Modified PET resin).

また、ABS(アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン)樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリアセテート、三酢酸セルロース、ナイロン、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリフェニレンサルファイド、ポリプロピレン、ポリイミド、セロハン等の樹脂も挙げることができる。   Examples of the resin include ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) resin, polyolefin resin, polyacetate, cellulose triacetate, nylon, polycarbonate, polystyrene, polyphenylene sulfide, polypropylene, polyimide, and cellophane.

なお、記録や再生に際し、基材を介してホログラム記録層に光を照射したりする場合には、使用する光(記録光および再生光)の波長域を透過する材料を用いる。この場合、使用する光の波長域(レーザー光の場合は、強度が極大となる波長域近傍)の透過率が90%以上であることが好ましい。   In recording and reproducing, when irradiating light to the hologram recording layer through the base material, a material that transmits the wavelength range of the used light (recording light and reproducing light) is used. In this case, it is preferable that the transmittance in the wavelength range of light to be used (in the case of laser light, in the vicinity of the wavelength range where the intensity becomes maximum) is 90% or more.

なお、基材の表面に直接反射層を設ける場合には、基材表面には平面性の改善、接着力の向上の目的で、下塗層を形成することが好ましい。
下塗層の材料としては、例えば、ポリメチルメタクリレート、アクリル酸・メタクリル酸共重合体、スチレン・無水マレイン酸共重合体、ポリビニルアルコール、N−メチロールアクリルアミド、スチレン・ビニルトルエン共重合体、クロルスルホン化ポリエチレン、ニトロセルロース、ポリ塩化ビニル、塩素化ポリオレフィン、ポリエステル、ポリイミド、酢酸ビニル・塩化ビニル共重合体、エチレン・酢酸ビニル共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート等の高分子物質;シランカップリング剤等の表面改質剤;を挙げることができる。
In addition, when providing a direct reflection layer on the surface of a base material, it is preferable to form an undercoat layer on the surface of the base material for the purpose of improving flatness and adhesion.
Examples of the material for the undercoat layer include polymethyl methacrylate, acrylic acid / methacrylic acid copolymer, styrene / maleic anhydride copolymer, polyvinyl alcohol, N-methylol acrylamide, styrene / vinyl toluene copolymer, chlorosulfone. Polymer materials such as chlorinated polyethylene, nitrocellulose, polyvinyl chloride, chlorinated polyolefin, polyester, polyimide, vinyl acetate-vinyl chloride copolymer, ethylene-vinyl acetate copolymer, polyethylene, polypropylene, polycarbonate; silane coupling agents And the like.

下塗層は、上記材料を適当な溶剤に溶解または分散して塗布液を調製した後、この塗布液をスピンコート、ディップコート、エクストルージョンコート等の塗布法により基板表面に塗布することにより形成することができる。下塗層の層厚は、一般に0.005μm〜20μmの範囲内であることが好ましく、0.01μm〜10μmの範囲内であることがより好ましい。   The undercoat layer is formed by dissolving or dispersing the above materials in an appropriate solvent to prepare a coating solution, and then applying this coating solution to the substrate surface by a coating method such as spin coating, dip coating, or extrusion coating. can do. In general, the thickness of the undercoat layer is preferably in the range of 0.005 μm to 20 μm, and more preferably in the range of 0.01 μm to 10 μm.

−反射層−
反射層としては、レーザー光の反射率が70%以上である光反射性物質から構成されていることが好ましく、このような光反射性物質としては、例えば、Mg、Se、Y、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Re、Fe、Co、Ni、Ru、Rh、Pd、Ir、Pt、Cu、Ag、Au、Zn、Cd、Al、Ga、In、Si、Ge、Te、Pb、Po、Sn、Bi等の金属および半金属あるいはステンレス鋼を挙げることができる。
これらの光反射性物質は単独で用いてもよいし、あるいは二種以上の組合せで、または合金として用いてもよい。これらのうちで好ましいものは、Cr、Ni、Pt、Cu、Ag、Au、Alおよびステンレス鋼である。特に好ましくは、Au、Ag、Alあるいはこれらの合金であり、最も好ましくは、Au、Agあるいはこれらの合金である。
-Reflective layer-
The reflective layer is preferably made of a light reflective material having a laser beam reflectance of 70% or more. Examples of such a light reflective material include Mg, Se, Y, Ti, and Zr. , Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Re, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Ir, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Al, Ga, In , Si, Ge, Te, Pb, Po, Sn, Bi, and the like and semi-metals or stainless steel.
These light reflecting materials may be used alone or in combination of two or more or as an alloy. Among these, Cr, Ni, Pt, Cu, Ag, Au, Al, and stainless steel are preferable. Particularly preferred is Au, Ag, Al or an alloy thereof, and most preferred is Au, Ag or an alloy thereof.

反射層は、例えば、上記光反射性物質を蒸着、スパッタリングまたはイオンプレーティングすることにより基材上に直接形成され、または、ベース基上に形成される。また、樹脂フィルム上に反射層を形成した反射フィルムを利用することもできる。反射層の層厚は、一般的には10nm〜300nmの範囲内であることが好ましく、50nm〜200nmの範囲内であることが好ましい。 The reflective layer is formed directly on the base material, for example, by vapor deposition, sputtering, or ion plating of the light reflecting material, or formed on the base base material . Moreover, the reflective film which formed the reflection layer on the resin film can also be utilized. In general, the thickness of the reflective layer is preferably in the range of 10 nm to 300 nm, and preferably in the range of 50 nm to 200 nm.

−ホログラム記録層−
次に、本発明のホログラム記録媒体を構成する各部材の詳細について以下に説明する。
ホログラム記録層には、ホログラムを記録するために、少なくとも光の照射により屈折率や透過率が変化するホログラム材料が用いられ、本発明においては公知の材料を利用することできる。また、本発明においては感応波長の調節が容易である等から屈折率が変化するタイプのホログラム材料を用いることが好ましい。
-Hologram recording layer-
Next, details of each member constituting the hologram recording medium of the present invention will be described below.
In order to record a hologram, a hologram material whose refractive index and transmittance change at least by irradiation of light is used for the hologram recording layer. In the present invention, a known material can be used. In the present invention, it is preferable to use a hologram material of a type in which the refractive index changes because the sensitive wavelength can be easily adjusted.

ホログラム材料としては、例えば、無機材料では、チタン酸バリウムやニオブ酸リチウム、ケイ酸ビスマスなどの無機強誘電体結晶などを挙げることができる。しかし、本発明においては、ホログラム記録媒体の製造性や、ホログラム記録媒体に柔軟性を付与できること、また屈折率を変化させる場合に外部電場が不要である等の点から有機材料系のホログラム材料を用いることが特に好ましい。   Examples of the hologram material include inorganic ferroelectric crystals such as barium titanate, lithium niobate, and bismuth silicate as inorganic materials. However, in the present invention, an organic material-based hologram material is used in terms of the manufacturability of the hologram recording medium, the flexibility of the hologram recording medium, and the necessity of an external electric field when changing the refractive index. It is particularly preferable to use it.

有機材料系のホログラム材料としては、フォトポリマーやアゾポリマーを用いることが好ましい。
フォトポリマーとしては、光が照射された部分の化学的変化により屈折率や透過率が変化する公知の材料を用いることができ、ポジ型(光照射により可溶化する材料)としては、光照射により官能基が変化する材料や、分子量が低下する材料が挙げられ、ネガ型(光照射部が硬化する材料)としては、光照射により反応性モノマーが重合する材料、生成したラジカルで重合する材料、生成した酸で重(縮)合する材料、重合部と非重合部との間で成分が拡散移動する材料、光照射により架橋する材料を挙げることができ(例えば、「フォトポリマーの基礎と応用」、山岡亜夫、シーエムシー出版参照)、本発明においてはネガ型を用いることがより好ましい。
As the organic material-based hologram material, it is preferable to use a photopolymer or an azopolymer.
As the photopolymer, a known material whose refractive index or transmittance is changed by a chemical change in a portion irradiated with light can be used. As a positive polymer (a material that is solubilized by light irradiation), Examples include materials that change functional groups and materials that have a reduced molecular weight. Negative types (materials that cure the light-irradiated part) include materials that polymerize reactive monomers when irradiated with light, materials that polymerize with generated radicals, Examples include materials that overlap (condense) with the generated acid, materials in which components diffuse and move between the polymerized and non-polymerized parts, and materials that crosslink by light irradiation (for example, “Photopolymer Basics and Applications” "Akio Yamaoka, CMC Publishing"), it is more preferable to use a negative type in the present invention.

また、フォトポリマーは、基本的に光照射による反応が不可逆的であるため、リードオンリータイプのホログラム記録媒体を作製する場合に好適である。
フォトポリマーとしては、例えば、予めフィルム状に形成されたフォトポリマーフィルム(例えば、デュポン社製、オムニデックス等)等を利用することができる。
In addition, since a photopolymer basically has an irreversible reaction due to light irradiation, it is suitable for producing a read-only type hologram recording medium.
As the photopolymer, for example, a photopolymer film (for example, Omnidex manufactured by DuPont) previously formed into a film shape can be used.

また、アゾポリマーは、光を照射することにより、シス−トランス異性化するアゾ基を含む高分子であり、屈折率の変化を利用してホログラムを記録/再生を行うことができる。アゾポリマーとしては、公知の材料が利用できるがアゾベンゼン骨格(アゾ基の両端にベンゼン環を設けた構造)を含むものを用いることが好ましい。このような高分子材料は、主鎖の構造と側鎖の構造とに分けて、多様な分子設計が可能であるため、吸収係数のみならず、感応波長域や、応答速度、記録保持性等のホログラム記録に必要な種々の物性を高いレベルで所望の値に調整することが容易である。このようなアゾポリマーの一例としては、下記構造式に示すような側鎖部分にアゾベンゼン骨格を有する繰り返し単位を含むポリエステル等が挙げられる。   An azo polymer is a polymer containing an azo group that undergoes cis-trans isomerization when irradiated with light, and can record / reproduce a hologram by utilizing a change in refractive index. As the azo polymer, a known material can be used, but an azobenzene skeleton (a structure in which a benzene ring is provided at both ends of the azo group) is preferably used. Such polymer materials can be divided into main chain structure and side chain structure, and various molecular designs are possible, so that not only the absorption coefficient, but also the sensitive wavelength range, response speed, record retention, etc. It is easy to adjust various physical properties required for hologram recording to desired values at a high level. An example of such an azo polymer is a polyester containing a repeating unit having an azobenzene skeleton in the side chain portion as shown in the following structural formula.

Figure 0004586437
Figure 0004586437

なお、アゾポリマーは、基本的に光照射による反応が可逆的であるため、一旦記録したホログラムを書き換えることができるリライタブルタイプのホログラム記録媒体を作製する場合に好適である。
また、アゾポリマー以外に異性化反応を示す構造を含むホログラム材料も利用でき、例えば、ジアリールエテン類、スピロピラン類、ウラニン、エリトロシンB、エオシンYなどに代表されるキサンテン系色素、フルギド類も利用可能である。
なお、ホログラム記録層には、上述したホログラム材料以外の他の材料も併用でき、各種添加剤やバインダー樹脂等を併用することもできる。
The azo polymer is basically suitable for producing a rewritable hologram recording medium that can rewrite a hologram once recorded because the reaction by light irradiation is reversible.
In addition to the azo polymer, a hologram material having a structure exhibiting an isomerization reaction can also be used. For example, xanthene dyes and fulgides represented by diarylethenes, spiropyrans, uranin, erythrosine B, eosin Y and the like can also be used. .
It should be noted that other materials than the above-described hologram material can be used in combination for the hologram recording layer, and various additives, binder resins, and the like can be used in combination.

また、ホログラム記録層は、公知のホログラム記録/再生方式を利用してホログラムの記録や再生が可能であればその光学特性や厚み等は特に限定されるものではない。しかし、高い回折効率での記録/再生を可能とするためには、ホログラム記録層を構成する材料の吸収係数αと、ホログラム記録層の膜厚Lとで表される光学濃度αLが0.3〜2.0の範囲内であることが好ましく、より好ましくは光学濃度αLが0.5〜1.5の範囲内である。また、多重記録を行う場合には光学濃度αLが0.3〜1.5の範囲内であることがより好ましく、より好ましくは光学濃度αLが0.5〜1.2の範囲内である。   In addition, the optical characteristics and thickness of the hologram recording layer are not particularly limited as long as the hologram can be recorded and reproduced using a known hologram recording / reproducing method. However, in order to enable recording / reproduction with high diffraction efficiency, the optical density αL expressed by the absorption coefficient α of the material constituting the hologram recording layer and the film thickness L of the hologram recording layer is 0.3. The optical density αL is preferably in the range of 0.5 to 1.5. Further, when performing multiple recording, the optical density αL is more preferably in the range of 0.3 to 1.5, and more preferably the optical density αL is in the range of 0.5 to 1.2.

ホログラム記録層の厚みとしては、ホログラム記録層に記録されるホログラムが平面ホログラム(記録層に記録される干渉縞の間隔に比べて、記録層の膜厚Lが薄いか同程度の場合)の場合には、膜厚は3μm〜100μmの範囲内であることが好ましく、5μm〜20μmの範囲内であることがより好ましい。また、体積ホログラム(記録層に記録される干渉縞の間隔に比べて、記録層の膜厚Lが同程度から数倍以上の場合)の場合には、膜厚は100μm〜2mmの範囲内であることが好ましく、250μm〜1mmの範囲内であることがより好ましい。   As the thickness of the hologram recording layer, the hologram recorded on the hologram recording layer is a planar hologram (when the film thickness L of the recording layer is smaller than or comparable to the interval between the interference fringes recorded on the recording layer) The film thickness is preferably in the range of 3 μm to 100 μm, and more preferably in the range of 5 μm to 20 μm. In the case of a volume hologram (when the film thickness L of the recording layer is about the same or several times as large as the interval between the interference fringes recorded on the recording layer), the film thickness is in the range of 100 μm to 2 mm. It is preferable that it is within a range of 250 μm to 1 mm.

但し、ホログラム記録層の膜厚は、基材に凹部を設けて、この部分にホログラム記録層や第1の保護層等を埋め込む形で形成する場合には、基材の厚み等も考慮して決定する必要がある。
また、凹部を設けずに基材表面に形成する場合には、ホログラム記録層が設けられた部分が凸部を形成するために、審美性を損ねたり、凸部への引掛かりによる破損や磨耗が起こりやすくなる場合がある。このため、余り嵩高くならない範囲で膜厚を調整することが好ましい。
However, the film thickness of the holographic recording layer should be considered in consideration of the thickness of the base material when the base material is provided with a recess and the hologram recording layer, the first protective layer, etc. are embedded in this part. It is necessary to decide.
Also, when forming on the surface of the substrate without providing a concave portion, the portion provided with the hologram recording layer forms a convex portion, which impairs aesthetics or damage or wear due to catching on the convex portion. May be more likely to occur. For this reason, it is preferable to adjust a film thickness in the range which does not become so bulky.

−保護層−
上記した保護層およびカバーフィルムは、同等の特性が要求されるため、以下、保護層として纏めて説明する。
保護層としては、記録や再生に際して利用される光に対して透過性を有する公知の材料を利用することができ、加工性の点からフィルム状の樹脂材料を用いることが特に好ましい。なお、情報の記録および/または再生のためにホログラム記録層に対して照射される光は、保護層を介してホログラム記録層に入射するため、優れた光学的特性が求められる。
-Protective layer-
Since the above-described protective layer and cover film are required to have the same characteristics, the protective layer and the cover film will be collectively described below as a protective layer.
As the protective layer, a known material having transparency to light used for recording and reproduction can be used, and it is particularly preferable to use a film-like resin material from the viewpoint of workability. In addition, since the light irradiated with respect to a hologram recording layer for recording and / or reproduction | regeneration of information injects into a hologram recording layer through a protective layer, the outstanding optical characteristic is calculated | required.

従って、これら2つの保護層の記録や再生に利用される光に対する透過率は各々80%以上であることが好ましく、85%以上であることがより好ましい。また、保護層のヘイズは各々5%以下であることが好ましく、1%以下であることがより好ましい。透過率やヘイズが上記条件を満たす場合には、高いSN比を得ることができる。   Therefore, the transmittance of light used for recording and reproduction of these two protective layers is preferably 80% or more, and more preferably 85% or more. The haze of the protective layer is preferably 5% or less, and more preferably 1% or less. When the transmittance and haze satisfy the above conditions, a high SN ratio can be obtained.

なお、保護層およびカバーフィルムとしては同一の材料を用いることもできる。しかし、保護層としては、ホログラム記録層と直接接して設けられることから、ホログラム記録層に対して溶出や相溶などによって悪影響を与えないこと等が強く求められる。
また、カバーフィルムとしては、保護層やさらにその基材側に設けられたホログラム記録層を、外部からの摩擦や磨耗などの機械的刺激、空気中の水分や微弱な酸性ガス等の化学的刺激、あるいは、日光や蛍光灯の紫外線のような物理的刺激から保護する機能、また、ホログラム記録媒体の作製に際して、第2の保護層を貼り合わせる際のラミネート性等が強く求められる。
The same material can be used for the protective layer and the cover film. However, since the protective layer is provided in direct contact with the hologram recording layer, it is strongly required that the hologram recording layer is not adversely affected by elution or compatibility.
In addition, as a cover film, a protective layer and a hologram recording layer provided on the substrate side can be used for mechanical stimulation such as external friction and wear, and chemical stimulation such as moisture in the air and weak acid gas. Alternatively, there is a strong demand for a function for protecting from physical stimuli such as sunlight and ultraviolet rays of fluorescent lamps, and for laminating properties when the second protective layer is bonded to the hologram recording medium.

保護層の膜厚は特に限定されてないが、光学品質(透過率90%以上、ヘイズ0.3以下)でない場合、50μm以下が好ましい。屈折率はできるだけホログラム記録材料に近いものがよく、カバーフィルムとも近いものがよい。機械的強度も特に限定されない。例えば、トリアセチルセルロース(TAC)、PET、PC、ポリイミド(PI)、ポリエーテルイミド(PEI)、PES、ポリサルフォン(PSF)、ポリアリレート(PAR)等が挙げられる。   Although the film thickness of a protective layer is not specifically limited, When it is not optical quality (The transmittance | permeability 90% or more and haze 0.3 or less), 50 micrometers or less are preferable. The refractive index is preferably as close as possible to the hologram recording material and as close as possible to the cover film. The mechanical strength is not particularly limited. For example, triacetyl cellulose (TAC), PET, PC, polyimide (PI), polyetherimide (PEI), PES, polysulfone (PSF), polyarylate (PAR) and the like can be mentioned.

カバーフィルムの膜厚は特に限定されてないが、光学品質(透過率90%以上、ヘイズ0.3以下)でない場合、50μm以下が好ましい。屈折率はできるだけホログラム記録材料に近いものがよく、保護層とも近いものがよい。機械的強度が必要なもので、エンジニアリングプラスチックなどが好適である。例えば、PET、ポリイミド(PI)、ポリエーテルイミド(PEI)、PES、ポリサルフォン(PSF)等が挙げられる。   Although the film thickness of a cover film is not specifically limited, 50 micrometers or less are preferable when it is not optical quality (the transmittance | permeability 90% or more and haze 0.3 or less). The refractive index should be as close as possible to the hologram recording material and as close as possible to the protective layer. An engineering plastic or the like is suitable because it requires mechanical strength. For example, PET, polyimide (PI), polyetherimide (PEI), PES, polysulfone (PSF), etc. are mentioned.

−接着剤層−
接着剤としては、接着対象となる2つの部材(層)に応じて公知の接着剤を適宜選択して利用することができ、例えば、α−シアノアクリレート系、シリコーン系、マレイミド系、スチロール系、ポリオレフィン系、レゾルシノール系、ポリビニルエーテル系等の接着剤を利用することができる。また、アクリル樹脂、アクリル酸エステル樹脂又はこれらの共重合体、スチレンーブタジエン共重合体、天然ゴム、カゼイン、ゼラチン、ロジンエステル、テルペン樹脂、フェノール系樹脂、スチレン系樹脂、クロマンインデン樹脂、ポリビニルエーテル樹脂、シリコーン樹脂等の樹脂も接着剤として利用できる。
-Adhesive layer-
As the adhesive, a known adhesive can be appropriately selected and used according to the two members (layers) to be bonded. For example, α-cyanoacrylate, silicone, maleimide, styrene, Polyolefin, resorcinol and polyvinyl ether adhesives can be used. In addition, acrylic resins, acrylic ester resins or copolymers thereof, styrene-butadiene copolymers, natural rubber, casein, gelatin, rosin esters, terpene resins, phenol resins, styrene resins, chroman indene resins, polyvinyl ethers Resins such as resins and silicone resins can also be used as adhesives.

但し、ホログラムの記録や再生に際して、信号光や参照光、再生光の光路上に位置する接着剤(例えば、ホログラム記録媒体が反射型の場合は、第2の保護層と第1の保護層との間の接着に用いられる接着剤)は、少なくともこれらの光に対して透過性の高い材料が用いられる必要がある。 However, when recording or reproducing a hologram, an adhesive positioned on the optical path of signal light, reference light, and reproduction light (for example, when the hologram recording medium is a reflection type, the second protective layer and the first protective layer adhesive) for use in contact adhesion between the needs to highly transparent material for at least these lights are used.

このような接着剤としては、アクリル酸エステル樹脂、ポリエーテル樹脂、ウレタン樹脂を用いることが好ましい。また、このような光路上に位置する接着層の厚みは1〜100μmの範囲内とすることが好ましい。厚みが1μm未満の場合には十分な接着力が確保できず剥離が発生する場合があり、100μmを超える場合には接着層での吸収や散乱が大きくなり、感度が低下する場合がある。   As such an adhesive, it is preferable to use acrylic ester resin, polyether resin, or urethane resin. The thickness of the adhesive layer located on such an optical path is preferably in the range of 1 to 100 μm. When the thickness is less than 1 μm, sufficient adhesive force cannot be secured and peeling may occur. When the thickness exceeds 100 μm, absorption and scattering in the adhesive layer increase, and sensitivity may decrease.

−ホログラムの記録および再生−
次に、本発明のホログラム記録媒体を用いたホログラムの記録/再生の一例について図面を用いて説明するが、本発明のホログラム記録媒体の記録/再生方法は、以下の例にのみ限定されるものではなく、ホログラム記録媒体の構成(反射層の有無、ホログラム記録層の厚み、ホログラム材料等)や記録/再生するホログラムの記録密度等に応じて公知のホログラム記録/再生方法を利用することができる。
-Hologram recording and playback-
Next, an example of hologram recording / reproduction using the hologram recording medium of the present invention will be described with reference to the drawings. However, the recording / reproduction method of the hologram recording medium of the present invention is limited to the following examples. Instead, a known hologram recording / reproducing method can be used according to the configuration of the hologram recording medium (the presence or absence of a reflection layer, the thickness of the hologram recording layer, the hologram material, etc.), the recording density of the hologram to be recorded / reproduced, and the like. .

図6は、本発明のホログラム記録媒体にホログラムを記録するための記録装置の一例を示した模式図であり、図中、120がレーザー光源、122が偏光ビームスプリッタ、124、125、126が反射ミラー、127がλ/2板、128、130がレンズ、132が(フーリエ変換)レンズ、134が空間光変調素子、146、148がレンズ、150がアパーチャを表し、20は、図1〜5に示すホログラム記録層と同様である。なお、図6中、ホログラム記録層20以外のホログラム記録媒体のその他の構成については省略している。   FIG. 6 is a schematic view showing an example of a recording apparatus for recording a hologram on the hologram recording medium of the present invention, in which 120 is a laser light source, 122 is a polarization beam splitter, and 124, 125, and 126 are reflections. Mirror, 127 is a λ / 2 plate, 128 and 130 are lenses, 132 is a (Fourier transform) lens, 134 is a spatial light modulator, 146 and 148 are lenses, 150 is an aperture, and 20 is shown in FIGS. This is the same as the hologram recording layer shown. In FIG. 6, other configurations of the hologram recording medium other than the hologram recording layer 20 are omitted.

この記録装置は、レーザー光源120を備えており、レーザー光源120からは、コヒーレント光であるレーザー光が発振され、照射される。レーザー光源120のレーザー光照射側には、レーザー光を参照光用の光(参照光)と信号光用の光と(信号光)に分離する偏光ビームスプリッタ122が配置されており、レーザー光源120と偏光ビームスプリッタ122との光路上には反射ミラー125とλ/2板127とが配置されている。
レーザー光源120から照射されたレーザー光は、反射ミラー125により反射された後、λ/2板127を通過し、偏光ビームスプリッタ122に入射した後、参照光と信号光とに分離される。
This recording apparatus includes a laser light source 120, and laser light that is coherent light is oscillated and irradiated from the laser light source 120. On the laser light irradiation side of the laser light source 120, a polarization beam splitter 122 that separates the laser light into light for reference light (reference light), light for signal light and (signal light) is disposed. A reflecting mirror 125 and a λ / 2 plate 127 are disposed on the optical path between the polarizing beam splitter 122 and the polarizing beam splitter 122.
The laser light emitted from the laser light source 120 is reflected by the reflection mirror 125, passes through the λ / 2 plate 127, enters the polarization beam splitter 122, and is separated into reference light and signal light.

偏光ビームスプリッタ122の光反射側には、参照光用のレーザー光を拡散した平行光の状態でホログラム記録層20に照射するための反射ミラー124、レンズ146、レンズ148、および、アパーチャ150が光路上に配置されている。ここで、偏光ビームスプリッタ122で分離されたレーザー光は、反射ミラー124により反射された後、レンズ146に入射される。さらに、このレーザー光は、レンズ146を通過することより一旦拡散され、レンズ148によって並行光とされた後にアパーチャー150を経てホログラム記録層20に対して斜め方向から参照光として照射される。   On the light reflection side of the polarization beam splitter 122, a reflection mirror 124, a lens 146, a lens 148, and an aperture 150 for irradiating the hologram recording layer 20 in a parallel light state in which a laser beam for reference light is diffused are light. Located on the street. Here, the laser beam separated by the polarization beam splitter 122 is reflected by the reflection mirror 124 and then enters the lens 146. Further, the laser light is once diffused by passing through the lens 146, converted into parallel light by the lens 148, and then irradiated as reference light from the oblique direction to the hologram recording layer 20 through the aperture 150.

また、偏光ビームスプリッタ122の光透過側には、信号光用のレーザー光を所定の反射角で反射して光路をホログラム記録層20の方向に変更する反射ミラー126と、レンズ128、130、132で構成されたレンズ系とが順に配置されている。   Further, on the light transmission side of the polarization beam splitter 122, a reflection mirror 126 that reflects the laser light for signal light at a predetermined reflection angle and changes the optical path in the direction of the hologram recording layer 20, and lenses 128, 130, and 132 are provided. Are arranged in order.

レンズ130とレンズ132との間には、液晶表示素子等で構成され、制御部(図示せず)から供給された記録信号に応じて信号光用のレーザー光を変調し、ホログラムを記録するための信号光を生成する透過型の空間光変調素子134が配置されている。レンズ128、130は、レーザー光を大径のビームにコリメートして空間光変調素子134に照射し、レンズ132は、空間光変調素子34で変調されて透過された信号光を集光させる。   Between the lens 130 and the lens 132, which is composed of a liquid crystal display element or the like, a laser beam for signal light is modulated in accordance with a recording signal supplied from a control unit (not shown) to record a hologram. A transmissive spatial light modulation element 134 for generating the signal light is disposed. The lenses 128 and 130 collimate the laser light into a large-diameter beam and irradiate the spatial light modulation element 134, and the lens 132 condenses the signal light that is modulated and transmitted by the spatial light modulation element 34.

このとき、信号光は、ホログラム記録層20の出射側の面から離間した位置に焦点を結ぶように集光され、フーリエ変換された信号光と参照光とが同時に同じ面側からホログラム記録層20に照射される。これによりフーリエ変換ホログラムが記録される。
なお、図6中において、ホログラム記録層20を備えたホログラム記録媒体は、通常は信号光および参照光が入射する側の面にカバーフィルム面が位置するように配置される。
At this time, the signal light is condensed so as to be focused at a position separated from the exit-side surface of the hologram recording layer 20, and the Fourier-transformed signal light and the reference light are simultaneously viewed from the same surface side from the hologram recording layer 20. Is irradiated. Thereby, a Fourier transform hologram is recorded.
In FIG. 6, the hologram recording medium provided with the hologram recording layer 20 is usually arranged so that the cover film surface is positioned on the surface on which the signal light and the reference light are incident.

次に、図6に示したような記録装置によりホログラムが記録された反射型の本発明のホログラム記録媒体を用いて、ホログラムを再生する場合について説明する。
図7は、本発明のホログラム記録媒体に記録されたホログラムを再生するための再生装置の一例を示した模式図であり、図中、136がレーザー光源、140がアパーチャ、142がレンズ、144がCCD等の撮像素子で構成された検出器を表し、検出器144は制御部(図示せず)に接続されている。
また、300は本発明のホログラム記録媒体(反射型)のホログラム記録部の一部を示したものであり、反射層12、ホログラム記録層14、保護層16(必要に応じて接着層36、カバーフィルム38)が積層された部分についてのみ示し、その他の構成については省略してある。
Next, a case where a hologram is reproduced using the reflection type hologram recording medium of the present invention in which the hologram is recorded by the recording apparatus as shown in FIG. 6 will be described.
FIG. 7 is a schematic view showing an example of a reproducing apparatus for reproducing a hologram recorded on the hologram recording medium of the present invention, in which 136 is a laser light source, 140 is an aperture, 142 is a lens, and 144 is a lens. The detector 144 includes an image sensor such as a CCD, and the detector 144 is connected to a control unit (not shown).
Reference numeral 300 denotes a part of the hologram recording portion of the hologram recording medium (reflection type) of the present invention. The reflection layer 12, the hologram recording layer 14, and the protective layer 16 (adhesive layer 36, cover if necessary) Only the portion where the film 38) is laminated is shown, and the other configurations are omitted.

再生装置は、光軸上にアパーチャ140とレンズ142と検出器144とがこの順に配置された検出系と、検出系のアパーチャ140側の光軸に対して斜めに交差するように参照光(読み出し光)を照射するレーザー光源136とを含むものである。また、ホログラム記録媒体300に記録されたホログラムの再生に際しては、検出系の光軸と読み出し光の光軸とが交差する位置にホログラム記録媒体300が配置される。   The reproduction apparatus includes a detection system in which an aperture 140, a lens 142, and a detector 144 are arranged in this order on the optical axis, and reference light (readout) so as to obliquely intersect the optical axis on the aperture 140 side of the detection system. A laser light source 136 for irradiating light). When reproducing the hologram recorded on the hologram recording medium 300, the hologram recording medium 300 is disposed at a position where the optical axis of the detection system and the optical axis of the readout light intersect.

ホログラムは、レーザー光源136から読み出し光をホログラム記録媒体300(ホログラム記録層20)に照射することにより再生される。なお、ホログラムの再生に際しては、読み出し光が、カバーフィルム38、接着層36、保護層16を経てホログラム記録層14に記録されたホログラムによって回折され、信号光が再生される。再生された信号光(再生光)は、反射層12で反射され、再生光が焦点を結ぶ位置に配置されたアパーチャ40により散乱光成分がカットされた後、レンズ42によりコリメートされて、検出器44により受光される。受光された再生光は、検出器44により電気信号に変換されて、制御部(図示せず)に入力される。 The hologram is reproduced by irradiating the hologram recording medium 300 (hologram recording layer 20) with readout light from the laser light source 136. In reproducing the hologram, the readout light is diffracted by the hologram recorded on the hologram recording layer 14 through the cover film 38, the adhesive layer 36, and the protective layer 16, and the signal light is reproduced. The reproduced signal light (reproduced light) is reflected by the reflection layer 12, and after the scattered light component is cut by the aperture 40 arranged at a position where the reproduced light is focused, it is collimated by the lens 42 and is detected. 44 receives light. The received reproduction light is converted into an electrical signal by the detector 44 and input to a control unit (not shown).

なお、読み出し光の波長は、記録時に用いた参照光とは波長が同じでも異なっていてもよい。読み出し光としては、記録時に用いた参照光より長波長の光が好ましい。長波長のレーザー光源が安価であることに加え、読み出し光を長波長の光とすることで、再生光の集光角度が狭くなり、アパーチャ140の作製精度が緩和されるためである。   Note that the wavelength of the readout light may be the same as or different from the reference light used during recording. The readout light is preferably light having a longer wavelength than the reference light used during recording. This is because the long-wavelength laser light source is inexpensive and the readout light is converted to long-wavelength light, thereby narrowing the collection angle of the reproduction light and reducing the accuracy of manufacturing the aperture 140.

本発明のホログラム記録媒体に用いる情報保持体を示す概略的構成図である。 It is a schematic block diagram which shows the information holding body used for the hologram recording medium of this invention . 図1に示す情報保持体を用いて形成された本発明のホログラム記録媒体の実施の形態を示す概略的構成図である。It is a schematic block diagram which shows embodiment of the hologram recording medium of this invention formed using the information holding body shown in FIG. 本発明のホログラム記録媒体の他の実施の形態を作製例で示す概略的構成図である。It is a schematic block diagram which shows other embodiment of the hologram recording medium of this invention by a manufacture example. 本発明のホログラム記録媒体のさらに他の実施の形態を作製例で示す概略的構成図である。It is a schematic block diagram which shows other embodiment of the hologram recording medium of this invention by a manufacture example. 本発明のホログラム記録媒体のさらに他の実施の形態を作製例で示す概略的構成図である。It is a schematic block diagram which shows other embodiment of the hologram recording medium of this invention by a manufacture example. 本発明のホログラム記録媒体にホログラムを記録するための記録装置の一例を示した模式図である。It is the schematic diagram which showed an example of the recording device for recording a hologram on the hologram recording medium of this invention. 本発明のホログラム記録媒体に記録されたホログラムを再生するための再生装置の一例を示した模式図である。It is the schematic diagram which showed an example of the reproducing | regenerating apparatus for reproducing | regenerating the hologram recorded on the hologram recording medium of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

10 情報保持体
12 反射層
14 ホログラム記録層
16 保護層
18A、18B、18C、18D ホログラム記録媒体
20 基材
22 接着剤層
24 ベース基材
26 基材
28 凹部
30 接着剤層
32 膜厚規制部材
34 ベース基材
100 ホログラム記録媒体
120 レーザー光源
122 偏光ビームスプリッタ
124、125、126 反射ミラー
127 λ/2板
128、130 レンズ
132 レンズ(フーリエ変換レンズ)
134 空間光変調素子
136 レーザー光源
140 アパーチャ
142 レンズ
144 検出器
146、148 レンズ
150 アパーチャ
200、300 ホログラム記録媒体
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Information holding body 12 Reflective layer 14 Hologram recording layer 16 Protective layer 18A, 18B, 18C, 18D Hologram recording medium 20 Base material 22 Adhesive layer 24 Base base material 26 Base material 28 Recess 30 Adhesive layer 32 Film thickness regulating member 34 Base substrate 100 Hologram recording medium 120 Laser light source 122 Polarizing beam splitters 124, 125, 126 Reflection mirror 127 λ / 2 plate 128, 130 Lens 132 Lens (Fourier transform lens)
134 Spatial light modulation element 136 Laser light source 140 Aperture 142 Lens 144 Detector 146, 148 Lens 150 Aperture 200, 300 Hologram recording medium

Claims (7)

基材面に凹部が形成され、この凹部内に接着剤層を介して前記基材よりも硬度乃至強度が高いベース基材、反射層、ホログラム記録層、および保護層が順次積層されており、
前記凹部が、切削加工により形成されており、
前記反射層面に前記ホログラム記録層の膜厚を規制するための膜厚規制部材が設けられ、この前記膜厚規制部材の厚みに相当する膜厚の前記ホログラム記録層が形成されていることを特徴とするホログラム記録媒体。
Recess is formed on the substrate surface, the hardness or high strength base material than the base material via an adhesive layer in this recess, the reflective layer, the holographic recording layer, and a protective layer is Ri Contact are sequentially stacked ,
The recess is formed by cutting,
A film thickness regulating member for regulating the film thickness of the hologram recording layer is provided on the reflective layer surface, and the hologram recording layer having a film thickness corresponding to the thickness of the film thickness regulating member is formed. Hologram recording medium.
基材面に凹部が形成され、この凹部内に接着剤層を介して前記基材よりも硬度乃至強度が高いベース基材、反射層、ホログラム記録層、および保護層が順次積層されており、
前記凹部が、切削加工により形成されており、
前記ベース基材に凹部が形成されており、この凹部の底面が鏡面加工され、この底面に前記接着剤層を介して前記反射層、前記ホログラム記録層、および前記保護層を順次積層してなる情報保持体が埋め込まれていることを特徴とするホログラム記録媒体。
A concave portion is formed on the substrate surface, and a base substrate, a reflective layer, a hologram recording layer, and a protective layer that are higher in hardness or strength than the base material are sequentially laminated in the concave portion through an adhesive layer ,
The recess is formed by cutting,
A concave portion is formed in the base substrate, and the bottom surface of the concave portion is mirror-finished, and the reflective layer, the hologram recording layer, and the protective layer are sequentially laminated on the bottom surface via the adhesive layer. A hologram recording medium having an information holding member embedded therein.
前記ベース基材が、金属、セラミックスまたはプラスチックから選ばれるシート状基材であることを特徴とする請求項1に記載のホログラム記録媒体。   2. The hologram recording medium according to claim 1, wherein the base substrate is a sheet-like substrate selected from metals, ceramics, and plastics. ホログラム記録媒体を構成する基材に形成された凹部内に、前記基材よりも硬度乃至強度が高いベース基材面に反射層、ホログラム記録層、および保護層が順次積層された情報保持体を、接着剤層を介して埋め込むホログラム記録媒体の製造方法において、
前記凹部を、切削加工により形成し、
前記反射層面に前記ホログラム記録層の膜厚を規制するための膜厚規制部材を設け、この前記膜厚規制部材の厚みに相当する膜厚の前記ホログラム記録層を形成することを特徴とするホログラム記録媒体の製造方法。
An information holding body in which a reflective layer, a hologram recording layer, and a protective layer are sequentially laminated on a base substrate surface having a hardness or strength higher than that of the substrate in a recess formed in the substrate constituting the hologram recording medium. in the manufacturing method of embedding Muho program recording medium via an adhesive layer,
Forming the recess by cutting;
A hologram having a film thickness regulating member for regulating the film thickness of the hologram recording layer on the reflective layer surface, and forming the hologram recording layer having a film thickness corresponding to the thickness of the film thickness regulating member A method for manufacturing a recording medium.
ホログラム記録媒体を構成する基材に形成された凹部内に、前記基材よりも硬度乃至強度が高いベース基材面に反射層、ホログラム記録層、および保護層が順次積層された情報保持体を、接着剤層を介して埋め込むホログラム記録媒体の製造方法において、
前記凹部を、切削加工により形成すると共に、
前記ベース基材に凹部を形成し、この凹部の底面を鏡面加工し、この底面に前記接着剤層を介して前記反射層、前記ホログラム記録層、および前記保護層を順次積層してなる情報保持体を埋め込むことを特徴とするホログラム記録媒体の製造方法。
An information holding body in which a reflective layer, a hologram recording layer, and a protective layer are sequentially laminated on a base substrate surface having a hardness or strength higher than that of the substrate in a recess formed in the substrate constituting the hologram recording medium. in the manufacturing method of embedding Muho program recording medium via an adhesive layer,
While forming the recess by cutting,
Information retention is formed by forming a recess in the base substrate, mirroring the bottom surface of the recess, and sequentially laminating the reflective layer, the hologram recording layer, and the protective layer on the bottom surface via the adhesive layer. A method for manufacturing a hologram recording medium, comprising embedding a body .
ベース基材に形成された凹部内に、前記ベース基材側から反射層とホログラム記録層とがこの順に積層され、且つ前記ホログラム記録層と前記ベース基材とからなる一つの面を覆うように保護層が形成されてなることを特徴とする情報保持体。   A reflection layer and a hologram recording layer are laminated in this order from the base substrate side in a recess formed in the base substrate, and so as to cover one surface composed of the hologram recording layer and the base substrate. An information holding member comprising a protective layer. 前記ベース基材が、金属、セラミックスまたはプラスチックから選ばれるシート状基材であることを特徴とする請求項に記載の情報保持体。 The information holding body according to claim 6 , wherein the base substrate is a sheet-like substrate selected from metals, ceramics, and plastics.
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