JP4938107B2 - 光情報記録媒体再生装置 - Google Patents
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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。
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く設定できる再生光設定手段と、を有することを特徴としている。
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。
して、再生光が入射する側に位置する透光層10の厚さは、75μm程度であることが望ましい。
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。
いる。
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。
れ以上のパワーでCNRがさらに上昇し、いずれの光情報記録媒体(光情報記録媒体1、光情報記録媒体2、光情報記録媒体3)でも実用化の目安といわれる30dB以上を実現している。このことは、実施例1、比較例1、比較例2のいずれにおいても、再生パワーが高くなることによって2Tモノトーンパターンの信号振幅が増加し、信号品質が向上していることを表している。
実施例1の光情報記録媒体1の構成によれば、本評価光学系の解像限界以下の最短マークおよび最短スペースを含むランダムパターンの実用化が可能となる。
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。
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。
aから照射されたレーザー光を、ビーム状に整形して光情報記録媒体1または非超解像光情報記録媒体4上に集光する装置である。
れにより、光ピックアップ装置102は、光情報記録媒体1における目標のトラックに光スポットを追従させることができる。
、等化係数の最適化の方式としては、再生状況に応じてリアルタイムに更新する方式(リアルタイム更新方式)もあれば、テストリードすることにより、予め最適化しておく方式(テストリード最適化形式)もある。ところで、最適な等化係数は光情報記録媒体の密度または超解像再生に応じて異なる。そのため、LMS等化を行う際の等化係数初期値を、光情報記録媒体1と非超解像光情報記録媒体4とのそれぞれに対して予め適切な値に設定しておくことで、次の2つの利点がある。
もこれに限らない。例えば、光情報記録媒体1と非超解像光情報記録媒体4とのうちの片方のみに判別信号が設けられている構成であってもよい。光情報記録媒体1と非超解像光情報記録媒体4とのうちのいずれか片方のみに判別信号が設けられており、当該判別信号の有無をもとにして、光情報記録媒体1と非超解像光情報記録媒体4とのうちのいずれであるかを判別することが可能であれば、判別信号が光情報記録媒体1にも非超解像光情報記録媒体4にも設けられている構成と同様に、本来の目的を達成することができる。
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。
じく1E−5は誤りが10個のオーダーである。従って、この範囲であれば、各光情報記録媒体の個体差、光情報記録媒体作製時に生じたディスク上の欠陥、測定領域の違い(例えばトラック位置)、などによって値が変わり得るものであり、本質的な有意差とは言えない。実用化の際は誤り訂正を用いるため、この範囲の差はさらに有意差ではなくなる。すなわち、実用化閾値3E−4以下であれば、充分に実用化が可能である。前記は他の実施の形態いずれにおいても同様である。
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。
を有した前記再生光によって行われることが好ましい。
短スペースの連続パターンから得られる搬送波対雑音比が10dB以上となる再生パワーを有した前記再生光を前記光情報記録媒体に照射して情報を再生することが好ましい。
ける再生ビームスポット内の一部領域において、反射膜が前記再生光の一部を吸収して熱に変換することにより、前記再生膜の温度を上昇させる。これにより、前記再生光の波長における再生膜の光学定数(屈折率および/または消衰係数)が変化し、結果として前記領域の光学多重干渉の状態を変化させ、超解像再生が可能になるものと考えられる。
学特性を変化させる機能とを分担するので、再生膜に対しての機能性要求を少なくすることができ、材料設計の自由度を高くすることも可能になる。
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 (1)
- 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を有する光情報記録媒体に再生光を照射し、得られた反射光の強度を信号として再生する再生装置であって、
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以下の再生光を上記光情報記録媒体に照射する手段と、
前記再生光のパワーを0.8mW以上かつ2.4mW以下に設定できる再生光設定手段と、
再生信号からクロックを生成し、PR(12221)ML方式にて復号する手段と、
を有することを特徴とする光情報記録媒体再生装置。
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