JP4938111B2 - 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。
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以下で、基板上に、情報記録層と、透光層とが積層され、開口数0.84以上かつ0.86以下の対物レンズを介して波長400nm以上かつ410nm以下の再生光で再生され、前記情報記録層に、RLL(1,7)によって、記録情報が、複数の長さを有するマークおよびスペースとして形成され、最短マーク2Tの長さが149nmである光情報記録媒体に適したパワーより大きいパワーの再生光を上記光情報記録媒体に照射する手段と、が設けられていることを特徴としている。
に、汎用性の高い信号復号方式を用いて、より良好なbER値が得られる超解像再生を可能にするという効果を奏する。
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。
。
まず、本実施の形態における光情報記録媒体1の実施例1について説明を行う。実施例1における光情報記録媒体1は、透光層10として、ポリカーボネートフィルム(膜厚:約80μm)および透明粘着樹脂層(膜厚:約20μm)を備え、情報記録層20として、酸化亜鉛からなる再生膜21(膜厚:60nm)およびタンタル(Ta)からなる反射膜22(膜厚:7nm)を備え、基板30として、ポリオレフィン系樹脂基板を備えている。また、実施例1における光情報記録媒体1は、図1にも示すように、光(再生光)の
入射する側Aから、透光層10、情報記録層20、基板30の順に積層された構造になっている。より詳細には、ポリカーボネートフィルム、透明粘着樹脂層、酸化亜鉛、タンタル(Ta)、ポリオレフィン系樹脂の順に積層された構造となっている。
これに対して、図3に、実施例1の光情報記録媒体1に対する比較例1として、光情報
記録媒体2の概略的な断面構造を示す。なお、比較例1において、実施例1の光情報記録媒体1における構成要素と同等の機能を有する構成要素については、同一の符号を付記し、その説明を省略する。
また、図4に、実施例1の光情報記録媒体1に対する比較例2として、光情報記録媒体3概略的な断面構造を示す。なお、比較例2においても、実施例1の光情報記録媒体1における構成要素と同等の機能を有する構成要素については、同一の符号を付記し、その説明を省略する。また、比較例2の光情報記録媒体3は、超解像再生可能な再生専用媒体として特許文献1に開示されている構成と同じ構成になっている。
記録媒体3)におけるCNRの再生パワーPr依存性を示す特性図である。また、図6は、実施例1、比較例1、比較例2の各光情報記録媒体(光情報記録媒体1、光情報記録媒体2、光情報記録媒体3)におけるbERの再生パワーPr依存性を示す特性図である。
外の実施例に対して行った各種特性の評価についての説明を行う。以降では、本実施の形態における光情報記録媒体1の実施例2と実施例3とに対して行った各種特性の評価についての説明を行う。なお、実施例2および実施例3の光情報記録媒体の膜構造は、実施例1の光情報記録媒体1の膜構造と同様であり、情報記録層20に用いる材料が異なる以外は、光情報記録媒体の作製方法、成膜方法なども実施例1で説明したのと同様である。
まず、本実施の形態における光情報記録媒体1の実施例2について説明を行う。実施例2における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)の代わりにチタン(Ti)を用いた点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、実施例2における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、Taからなる反射膜22(膜厚:7nm)の代わりに、Tiからなる反射膜22(膜厚:7nm)を有している。
続いて、本実施の形態における光情報記録媒体1の実施例3について説明を行う。実施例3における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、酸化亜鉛の代わりにチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)を用いた点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、実施例3における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、酸化亜鉛からなる再生膜21(膜厚:60nm)の代わりに、SrTiO3からなる再生膜21(膜厚:60nm)を有している。
ている。上述のbER実用化閾値3E−4を考慮すると、実施例2および実施例3の光情報記録媒体では、それぞれ所定の前記再生パワー以上で閾値以下を満足している。ここでは前記所定の再生パワーを、実施例2では0.8mW、実施例3では1.6mWとしたが、それぞれ前記所定の再生パワー未満ではbERが閾値よりも大きくなってしまう理由は、実施例1の場合と同様に以下のように考えられる。すでに説明したように、光情報記録媒体1では超解像再生を行うために、再生膜21を再生ビームスポット内において昇温させる必要があるが、bERを見る限り、各所定の再生パワー未満では閾値より大きく、超解像再生に必要な再生パワーが投入されていないと言える。すなわち、各所定の再生パワー未満(実施例2の場合は0.8mW未満、実施例3の場合は1.6mW未満)では、実施例2の光情報記録媒体1、実施例3の光情報記録媒体1のそれぞれの超解像再生に必要な再生パワーを満たしていないためと考えられる。
たように、再生光学系の調整を行うことで、透光層10の厚さ平均値が少なくとも69〜108μmの範囲をとることができる。
本発明の他の実施の形態について図9ないし図11に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態1と同じである。また、説明の便宜上、前記の実施の形態1の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
た電気信号または外部からの指示に基づいて、スピンドルモータ101および光ピックアップ装置102の駆動を制御するためのサーボ回路を有しているものである。特に、駆動制御部103bは、信号処理部103aからのフォーカスエラー信号およびトラッキングエラー信号に基づいて、後述する対物レンズ102eの位置を補正し、レーザー光(再生光)のオートフォーカスおよびトラッキングを行うためのサーボ回路を、上述のサーボ回路として含んでいる。
また、前記反射光には、光情報記録媒体1上に設けられたプリピット31の一部によって構成されるアドレス情報マークからの反射光も含まれている。検出光学系102gは、アドレス情報マークからの反射光より得られた電気信号、すなわちアドレス情報マークを再生することにより得られた電気信号から、光情報記録媒体1における光ビーム照射面に形成される光スポット(光ビームの集光部)の、光情報記録媒体1に対するフォーカスエラー信号とトラッキングエラー信号とを検出する。
、それぞれ高い信頼性で再生することが可能となる。
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。
3(同78nm)では、いずれの再生パワーにおいてもbERが実用化閾値3E−4よりも大きい値であり、超解像再生特性が悪いという結果であった。
本発明の一実施形態について図13に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態1〜3と同じである。また、説明の便宜上、前記の実施の形態1〜3の図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
まず、本実施の形態における光情報記録媒体1の実施例6について説明を行う。実施例6における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22の膜厚を4nmとした点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、実施例6における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22(膜厚:7nm)の代わりに、反射膜22(膜厚:4nm)を有している。
続いて、本実施の形態における光情報記録媒体1の実施例7について説明を行う。実施例7における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22の膜厚を15nmとした点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、実施例7における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22(膜厚:7nm)の代わりに、反射膜22(膜厚:15nm)を有している。
これに対して、実施例6、実施例7に対する比較例4について説明を行う。比較例4の光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22の膜厚を30nmとした点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、比較例4における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22(膜厚:7nm)の代わりに、反射膜22(膜厚:30nm)を有している。
さらに、比較例4同様、実施例6、実施例7に対する比較例5について説明を行う。比較例5の光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22の膜厚を50nmとした点を除いて、共通の構成からなっている。すなわち、比較例5における光情報記録媒体1は、実施例1における光情報記録媒体1に対して、タンタル(Ta)からなる反射膜22(膜厚:7nm)の代わりに、反射膜22(膜厚:50nm)を有している。
いないが、反射膜22の膜厚が4nm未満の場合でも、いずれの再生パワーにおいてもbERが実用化閾値3E−4よりも大きい値であった。すなわち、本実施の形態において、酸化亜鉛からなる再生膜21が膜厚60nmの時、タンタル(Ta)からなる反射膜22の膜厚が4nm以上15nm以下の範囲内であれば、実施の形態1同様、良好な超解像再生特性を示すことがわかった。
ましい。
て、高品質に復号再生することが可能となる。
射膜とを有する場合であって、再生膜が酸化亜鉛、チタン酸ストロンチウム、酸化チタン、酸化セリウム、または少なくともそれらのうちのいずれかを含む材料からなるとともに、反射膜がタンタルまたはチタンからなるときに、所定の変調方式によって、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記録情報(ランダムパターン)に対して、より良好なbER値が得られる超解像再生が可能になることを、今回初めて見出した(図6および図8参照)。
2 光情報記録媒体
3 光情報記録媒体
4 非超解像光情報記録媒体
10 透光層
20 情報記録層
21 再生膜
22 反射膜
30 基板
40 情報記録層
41 再生膜
42 反射膜
45 情報記録層
100 光情報記録媒体再生装置(光情報処理装置)
101 スピンドルモータ
102 光ピックアップ装置
103 制御部
104 信号復号部
Claims (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し、媒体判別情報が設けられてい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以下で、0.8mW以上かつ2.4mW以下のパワーの再生光を上記光情報記録媒体に照射する手段と、
上記媒体判別情報に基づいて、PRML復号において理想波形と近づけるために用いる係数の初期値を決定する手段と、
再生時に上記係数を更新する手段と、
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、
が設けられていることを特徴とする光情報記録媒体再生装置。
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