JPH03157816A - 光学情報記録部材および光学情報記録再生装置 - Google Patents

光学情報記録部材および光学情報記録再生装置

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JPH03157816A
JPH03157816A JP1296550A JP29655089A JPH03157816A JP H03157816 A JPH03157816 A JP H03157816A JP 1296550 A JP1296550 A JP 1296550A JP 29655089 A JP29655089 A JP 29655089A JP H03157816 A JPH03157816 A JP H03157816A
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健一 西内
Noboru Yamada
昇 山田
Nobuo Akahira
信夫 赤平
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明(よ 複数の情報記録層を備えた光記録部材、お
よび記録部材上に情報を記録再生する装置に関する。
従来の技術 レーザー光等の高密度エネルギー光束を利用して情報の
記録・再生を行う技術は既に公知であり、第一はコンパ
クトディスクやレーザディスクに代表される再生専用の
光ディスクである。第二は文書ファイル、データファイ
ルへと応用が盛んに行われている追記型の光ディス久 
第三は記録消去の可能な光ディスクである。これらの装
置の詳細CL  例えば「光デイスク技術」 (尾上守
夫監修うジオ技術社出版 平成元年2月10日)に記載
されている。第二および第三の光記録(よ いずれもヒ
ートモードの記録であり、照射した光のエネルギーを記
録層が吸収し 温度上昇することにより行われる。
一人  次世代の光記録材料として(友 フォトンモー
ドで記録できる有機色素等を用いたフォトクロミック材
料が検討されている。これらの材料を用いて、吸収スペ
クトルの異なる性質の薄膜を積層することにより光多重
記録を行(\ 光ディスクの記録密度を大幅に向上させ
る方法が提案されていも 発明が解決しようとする課題 上記のような光多重記録のための記録材料に(よ各層の
記録前後の吸収スペクトラムと信号再生用の光源の波長
を一致させる必要がある。しかし光記録装置α 光源と
しては半導体レーザが一般的であるが、 現在室温で連
続発振可能な半導体レーザの波長(戴 850.780
.670nmと限られた範囲である。
このた敢 半導体レーザを用いて光多重記録を行なうた
めに(よ 各層がそれぞれの記録レーザ光の波長に対し
て選択的な吸収特性を示すことが必要である。さらに記
録の前後で記録層の光学特性(屈折取 消衰係数)力(
それぞれの目的とする層の再生光の波長に対しては変化
率が大きく、他の層の再生光の波長に対しては変化しな
いことが必要である。しかし これらの条件を満足し 
かつ長時間それぞれの状態が安定である記録材料の開発
に(よ 至っていなI、% 本発明(表 複数の記録層を積層してなる多層構造の光
学情報記録部材に対し 各記録層の材料組成が同一 あ
るいは各記録層の材料は異なるが記録前後で吸収スペク
トルが再生光の波長領域で変化するような場合において
級 信号の再生あるいは記録が可能である光学情報記録
部材および記録再生装置を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段 情報記録部材を各記録層の間に透明な分離層を設けた構
成とし 記録部材の特定の部分に各記録層に対応させた
再生パワーの管理領域を設ける。
情報の再生時には管理領域からの信号に応じて再生パワ
ーを制御する。また 信号の記録時にct光ビームの入
射側に対し最も離れた記録層の一端から順次記録を行な
う。あるい(よ 光記録部材からの反射光量に応じて記
録パワーを制御する。
作用 各記録層の間に透明な分離層を設けることにより、記録
層間を一定の距離にする事ができ、目的とする記録層に
近接した層からの影響を小さくすることができる。
また再生光のパワーを各記録層に応じて変化させること
により、各記録層から一定の振幅を持つ再生信号を得る
ことができ、記録層に形成された情報を誤りなく復調す
ることができる。
また 記録を光ビームの入射側に対し最も離れた記録層
の一端から順次記録を行なうことにより、各層に対し1
つの記録パワーを設定するだけで確実な記録が行なわれ
る。
ざら番ヘ  光記録部材からの反射光量に応じて記録パ
ワーを制御することで、各記録層の記録状態にかかわら
ず任意の記録層に記録することが可能となる。
実施例 (実施例1) 第2図Lt、  本発明に用いる光学情報記録部材の一
実施例を示す断面図である。光学情報記録部材である光
ディスク1は基板2上に複数の情報記録層3a、  3
b、  3cを備え 各記録層の間(表 分離層4a、
4bにより熱的く かつ光学的に分離されている。情報
記録層3ζよ 凹凸東 光学的な濃度差あるいはピット
からなる情報パターンが形成されていも 光デイスク用の基板2として(友 ポリカーボネートや
ポリメチルメタアクリレート(PMMA)等の樹脂材料
 及びガラスが用いられも 基板の表面には光ビームの
トラッキング用の記録方向に一定の深さを持つガイドト
ラッ久 またはサンプルサーボトラッキング用の凹凸ビ
ットが形成されていも 記録層3a、  3b、  3cを構成する材料に(よ
再生専Jl11.1回だけ記録可能な追記監 再記録の
可能な書換え型の3種類があム 再生専用で(よ基板2
あるいは分離層4の表面に凹凸ビットを情報として形成
したものを用(\ 記録層の材料の機能としては一定の
反射風 透過率を示す薄膜て例えばAl、Au等の金属
材料が適用できも この場合の記録状態は凹凸ビットの
回折による反射光量あるいは透過光量の変化を、利用し
て信号の再生を行なう。追記型の記録材料としてIt 
 Te−0,Te−Pd−0,5b−3e、B1Te等
の相変化を利用するもへ 即ちアモルファス−結晶間の
光学定数の差を利用して信号を記録すム ま?、:、 
 Te−C,TeSe、有機色素材料等の形状変化によ
る回折あるいは記録膜の有無による反射光量あるいは透
過光量の変化を利用して記録を行なう記録材料があも 
書換え型にC戴  照射された光を吸収し昇温すること
により、アモルファス−結晶間あるいは結晶−結晶間の
相変化するもQ 形状の変化を生じるもへ 磁気光学効
果を利用した光磁気記録材料があも アモルファス結晶
間の相変化にG1  GeTe、GeTeSb、Ge5
bTeSe、1nSe、 In5bTe、 In5eT
ICo等の材料力(また結晶−結晶間の相変化に4友I
nSb、AgZn系等の材料を用いることができも 光
磁気記録材料としてζt、  MnB1.GdTbFe
、 TbFeCo系の材料やCo−Pt、 Co−Pd
等の超構造薄膜等が適用できも 前記3種類の薄膜のほ
とんどは波長選択性の少なく、単に積層するだけでは情
報の再生は困難であa また 光により直接変移するス
ピロピラン系に代表されるフォトンモードのフォトクロ
ミック材料等も適用できも 各記録層に形成された情報を、分離して独立に再生可能
とするため透明分離層4a、4bを記録層間に設けも 
透明分離層4a、4bは照射光の波長に対して、光吸収
が小さく薄膜の形成が容易であることが要求さiN、S
iO*、ZnS1SiN、AIN等の誘電体材料あるい
はPMMA、ポリスチレン等の樹脂材料Q− 10− 等を用いることができも 記録層3の間隔は 各記録層
に記録された信号の許容クロストーク量に合わせて設定
する。光の入射側から見て最終の記録層3cの上に(友
 記録層の保護するための保護層5を設ける。保護層を
材料としてCよ 前述の基板2または透明分離層に用い
た材料が適用できる。
また ディスクの特定部に例えばデータ記録領域に近接
した記録層上にディスク管理領21aを設置す、ディス
クの記録状態の管理部 照射する光の強度の管理をする
ための情報を記録する。
第2図以外に 記録層3cと保護層の間に 透明分離層
と反射層を設(す、照射した光の利用効率を高める方法
がある。反射層用の材料として(友人射光に対し一定の
反射率を示すものでAI、AUなどの金属が用いられる
次に第1図により、本発明の記録装置の一実施例を説明
する。全体1よ レーザ駆動部A、光学系& 再生制御
部Cから構成される。
レーザ駆動部Alt  光ディスク1からの情報を再生
する場合に(表 コントローラ6からの制御信号により
駆動回路7が動作し 所定の再生パワーに対応した電流
で半導体レーザ11を駆動する。
一方、光ディスクにデータ信号を記録する場合、入力さ
れたデータ信号9Sば 最初にバッファメモリ10に一
時記憶され コントローラ6の指令により変調回路11
に伝達される。変調回路11はデータ信号9sを所定の
フォーマットのコード信号11s、例えば2−7RLL
Cコード等に変換される。駆動回路7(戴 変調回路か
らのコード信号11sに従って半導体レーザ8を駆動す
る。
光学系Bζよ 基本的に従来の光デイスク装置と同じ構
成であるが、 異なる点は光ディスク1が複数の記録層
を持ったべ 複数の記録層の中から目的の層に光を集光
する手段が必要である。ここで(表 対物レンズ12と
光ディスク1の間に光路長を変更用の透明平板13を設
置す、目的とする記録層に応じて平行平板の厚さを選択
する方法を用いた 光デイスク上に信号を配電 あるいは記録された信号を
再生するための光源としてζよ 半導体し1 2− −ザ8を用いる。レーザ駆動部Aにより変調された半導
体レーザ8の光はコリメータレンズ14により平行光と
なり、偏向ビームスプリッタ−15で反射さit、  
1/4波長板16を透過し 対物レンズ12により所定
の光学長を有する平行平板13経て光ディスクlの情報
記録面上に集光されもまた 情報記録層からの反射光(
よ 再び平行平板13、対物レンズ12、 l/4波長
板16を経て、偏向ビームスプリッタ−15を透過し 
光検出器17に入射すも 光検出器により光電変換され
た信号17 s l戴  再生制御部Cのプリアンプ1
8により増幅されも 再生制御部CI&  フォーカス・トラッキング制御部
19によりブリアンンプ信号18cからフォーカスエラ
ー信号 トラッキング信号を作成し制御信号に従って対
物レンズ12を支持するボイスコイル20を駆動すム 
この結果 光デイスク1上の記録層の所定の位置に光ビ
ームを照射することができも 一人 ディスク管理部21で(よ 光デイスク上のディ
スク管理領域21aにあらかじめ形成されたデータ信号
の管理信号を復調し 光ビームの照射位置の管理 およ
び各記録層に対応した照射パワーの情報などの検出を行
なう。また 反射率検出部22で(よ プリアンプから
の信号18cの低周波成分を利用して、光検出器に入射
した光量を平均化することにより記録層の反射率を検出
する。
復調回路23でζよ プリアンプからの信号18cの高
周波成分を用いて、記録層上のコード信号をデータ信号
23sに復調す4 データ信号23sC戴  バッファ
メモリ24に一次蓄積され 外部装置に出力される。
第3図により、多層構造の光デイスク上に光を集光する
ためのフォーカシング法について説明すも 光ディスク
の分野で用いられる対物レンズ(よ所定の光学長、例え
ば屈折率が1. 5であり、厚さ1. 2mmの基材を
透過した後に正しく焦点を結ぶ構成(各種収差が小さい
状態)となってい4本発明の再生法では この特性を利
用して対物レンズ12と光ディスク1の間に透明な平行
平板13− 4− 3を設ける。即ち、目的とする記録層3から対物レンズ
12までの間で、平行平板13と、光デイスク基板2と
、透明分離層4の厚さを合計した値(光学長)が1. 
2m’mとなるように各層の値を設定する。例えば記録
層3a、  3b、  3cの厚さは1μm以下と、透
明分離層4a、 4bの厚さに比べ十分に小さくする。
透明分離層3a、 3bが共に100μmであれば透明
平板の厚さ+1lOOμmと200μへ 光デイスク基
板の厚さは1mmとする。この場合、ディスク基板と透
明分離層と透明平板は それぞれの屈折率が1. 5に
近い11  光の集光状態が最適となる。なお光ディス
ク基板  未記録の状態で各記録層がほぼ均等に光を吸
収するよう各層の厚さを設定する。節板 第3図(a)
の平行平板がない場合は光源からの最終の記録層3Cを
、 (b)は平行平板13aが100μmであり記録層
3bを、 (c)は平行平板13aが200μmであり
記録層3Cを再生する。
以上のように 目的とする記録層に対応して、平行平板
を選択することにより、任意の記録層に光を集光するこ
とができる。
一方、各層におけるトラッキングの制御ζよ 従来の光
ディスクの方式を用(\ 連続ガイドトラックの場合は
プッシュプル方丈 サンプルピットの場合(戴 サンプ
ルサーボ方式により行なう。以上のような方式により、
任意の記録層の任意の位置に光を照射することが可能と
なる。
本発明で対象とする吸収波長が重複するような複数の情
報層を積層すると、入射した光(戴 各記録層間で干泳
 あるいは記録マークやトラッキング用のピットの回折
等を受Cす、それらを総合したものが再生信号として検
出される。例えば 記録層を同じ材料で構成し 記録層
3bの信号を再生する場合において、記録層の間隔と記
録層3aの信号の影像 即ち入射光側の記録層によるク
ロストーク量の関係について説明する。光ディスクの分
野で、一般的に言われるクロストーク量(よ 隣接する
トラックに記録された信号の影響を示し本発明の多層構
造の記録部材においても同様の値が適用できも クロス
トーク量の最低の許容値ζよ15− 6− アナログ信号の場合30dB以下、ディジタル信号の場
合は20dB以下であるといわれている。
クロストークが20dBと(よ 再生しようとする記録
層の信号振幅に対し 隣接部の信号の振幅が1/10と
なる値であることを示している。ここで光源の波長をし
、基板及び透明保護層の屈折率をn、対物レンズの開口
をNA、記録層3b上のスポットの大きさを波長と同等
とし 信号の許容減衰量を]/aとすると、式1のよう
な関係を満足する値に記録層の間隔dを設定する必要が
あも記録層間隔d≧(a )”” x L / (2t
an (sin−’(NA/n)))  ・・・ (1
) ここでL=830nm、NA=0. 5、n=1゜5、
 a=lO即ちクロストーク量20dBとすると、記録
層間隔はd=3.7μmとなも 節板許容できるクロス
トーク量が決定されたならば式lより求められた値以上
に記録層間隔を設定すれば良(−な抵 式lは厳密には
各層の回折の影響を考慮する必要がある力(各種記録層
の記録原理及び材料特性の影響によりその値は様々であ
ムここでは記録層3aと3b上の光スポットと比より近
似的に求めた結果である。式1からさらにクロストーク
影響を小さくするために(よ 記録層間隔を大きく設定
すれば良いことがわかる。しかし記録層の間隔を大きく
するに従って、光検出器17に到達する光量が減少する
た八 再生信号の振幅が低下し データの復調時にエラ
ーを生じも上記のようなS/Nの低下、中でも信号振幅
の低下に対応するため本発明において(友 各記録層に
対応する再生パワーを単独に設定すも それぞれの値は
 各記録層の反射率に依存して設定する必要があるが、
 はぼ同一の記録層で構成する場合ζよ 入射光に最も
近い記録層の照射パワーは小さく、入射光から遠くなる
につれて大きくすることにより、各記録層からの信号振
幅を一定の範囲内にすることが可能となa また 各再
生パワーはディスクの特定の部分に管理領域を設6す、
この管理領域に各パワー値を記録しておく。ディスク管
理領域は 例えば第1図のディスク管理領域21aのよ
うに光の入射側に最も近い記録層の最外層成7− 最内周部等のデータ領域の周囲に光学的に記録する場合
や、他の方法としてはディスクを保護するためのカート
リッジの一部に磁気直 光学的あるいは半導体メモリ等
の手段で設けられる。この領域に記録された値を、再生
装置にディスクをセットした時点で、読みだすことによ
り、データの確実な再生が行なわれる。
次に 多層構造ディスクの記録方法について説明すも 
前述のように 各記録層は近接する記録層の影響により
、記録膜に到達する光の強度が低下する。このた敢 第
3図の第1の記録層3aにデータをランダムに記録した
場合に(よ 光源の出力が一定であったとしてL 第1
層3aの記録状態により、第2層3b、第3層3Cに到
達する光量が変化すも 本発明において(上 記録層の特定の位置 例えば第1
層のデータ記録領域の外側にディスクの管理領域を投法
 光ディスクのデータ記録履歴を管理すa 管理情報に
従ってデータの記録開始点を、光の入射側に対し最も離
れた位置にある記録層から順次記録する方法をとる。以
上の構成とすることで、記録光を照射する層よりも光源
側の記録層(よ 常に未記録状態であり、集光される光
は記録ビットによる光の回折及び、吸収率の変化を解消
することができる。この結果 記録時のレーザ光の照射
パワー41  それぞれ記録層に対応して1種類の値を
設定するだけで記録が可能となる。
さらに記録層が書き換え機能を有する場合(表記縁情報
は 上記の方法により一旦すべての記録層の全面に渡っ
て記録した後く 任意の位置に書き換え動作を行なう。
この場合は 各層に対し2種類の記録パワーを設定する
必要がある。即ち、−旦すべての記録層にデータを記録
する場合の初期の記録パワーP1と光の入射側の各層に
データの記録がなされた場合の記録パワーP2を設定す
も 一般に データの記録が行なわれると、記録部によ
り光の回折、吸収が生じるた&  P2はPlよりも大
きな値となる。な抵 書き換え型の光ディスクの場合(
友 記録パワーと同時に消去パワーも設定する必要があ
る。この場合も、記録パワ9− 一旬一 一と同様に2つの消去パワーを設定する。
(実施例2) ここで(よ 予め各記録層に対応した照射パワーを設定
せずく 照射パワーを制御する方法について説明すも データの再生時に一旦所定のパワーの光を照射した後へ
 目的とする記録層からの反射光量に応じて、照射パワ
ーにパワーサーボを行なう。例えば第2層3bを再生す
る場へ 光検出器17に到達する光量は第1層の吸収 
あるいは回折の影響により反射光量が著しく低下すると
、同時に再生振幅が低下すム この反射光量が一定とな
るよう番へ 再生光光源のパワーにサーボをかけも記録
あるいは記録消去の可能な記録層の場合は予め光ディス
クの各層が未記録状態の反射光電順次記録状態の反射光
量を測定し それぞれの状態におけ板 各層の反射光量
と記録に必要な光源の出力が実験的に求めておく。これ
らの結果をコントローラ8に記憶させること玄 反射率
測定部22からの出力信号をもとく 目的とする記録層
に必要な光源の光出力が特定され この結果に従ってレ
ーザ駆動回路lOを駆動することにより、信号の記録が
行なわれ4 以上の構成によれば各層の記録状態を制限
することなく、かつ記録パワー不足等による記録エラー
を回避できもここまで(よ 反射光量に応じてパワーサ
ーボを行なう場合であった力(他の方法として(よ 再
生信号の振幅によりパワーサーボを加える方法があも 
データの記録に際して、常にデータの先頭の部分に一定
のパターンからなる信号を記録する構成とし この振幅
に対してサーボを行なう。
以上の構成とすることにより複数の記録層からなる光デ
ィスクの任意層へ データを再生 記録あるいは記録消
去することが可能となり九(実施例3) ここまでCヨ  単一の光源を用いて複数の記録層を再
生する構成であった力(本発明(友 複数の光源を用い
て記録再生する場合においても同様に適用できも 第4図ζ戴 複数の記録層に対応して、それぞれ21 −ρ− 単独の発光波長の異なる3つの光源26a、26b、2
6cを設けた例である。挿板 対物レンズ12の色収差
を利用し それぞれの波長に対応した焦点位置に記録層
3a、  3b、  3cが位置するように 各記録層
 分離層4a、4bの厚さを設定する。な抵 ここで用
いる対物レンズ(よ 従来のレンズよりもさらに色収差
の大きなレンズを採用することが望ましい。即ち色収差
が多きいた敢記録層間隔を大きくでき、記録層間のクロ
ストークを低減することができる。
第5図(よ 同一波長の複数光源を用いる方法であり、
光源28 a、  28 b、  28 cとコリメー
タレンズ14間の距離を段階的に変えて配置することに
より、対物レンズ12を透過した後の光の焦点位置を変
化させる。な壮 第4@ 第5図共に光検出器の詳細は
省略した 第1図に示した光学系と同様の構成で、光路
中に偏向ビームスプリッタ−あるいはハーフミラ−等に
より入射光路を分岐し 各光源に対応した3個の光検出
器を設ければよい。
各光源のパワー+L  実施例1と同様に各層に対応し
た値を設定する。その方法として(よ 予め各位をディ
レクトリ−等で管理する方法 あるいは照射した光の反
射光量に応じて照射パワーを変化させるいずれにも対応
できる。
以上のような構成によれば 複数層を同時に再生、ある
いは記録することが可能となる。
ここでは情報層が3層の場合について述べたバ情報層が
2層の場合、情報層の吸収率が低く、また回折効果の少
ない情報層を積層することでさらに多層の場合の情報再
生も可能である。
なお情報記録層については 例えばコンパクトディスク
のビットのような形状変化によるもへ薄膜に穴を形成す
るもへ アモルファス−結晶間の状態変化を利用したち
へ あるいは磁性体の磁気光学効果により信号を再生す
る光磁気記録膜等が利用できる。さらに上記の薄膜を組
みあわせた構造も考えられる。特に入射光に近い層を光
磁気記録膜を、入射光から遠い層を光磁気記録膜以外の
情報層を配置する方法によれば 光磁気記録層−%− 一冴一 での記録状態による回折を無視することができ、有利で
ある。
以上の方法により、複数の情報記録層からの情報が再生
可能となり、光記録部材の記録容量の向上が図れる。
発明の効果 本発明により、複数の情報記録層からの情報が再生可能
な記録部材の提供 およびそれらの部材に対し信号の記
録・再生が可能となり、光記録部材の記録容量の向上が
図れる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例における記録再生装置全体の
構成図 第2図は光情報記録部材の断面諷 第3図は単
一ビームによる多層構造記録媒体の焦点制御の原理は 
第4図は複数ビームによる多層構造記録媒体の焦点制御
の構成は 第5図は複数ビームによる多層構造記録媒体
の焦点制御の構成図である。 1・・・光ディス久 2・・・基板 3・・・記録# 
4・・・分離# 7・・・駆動回路 8・・・光1i 
 12・・・対物レンX  17・・・光検出器 13
・・・平行平板21・・・ディスク管理数 21a・・
・ディスク管理領壊 22・・・反射率測定昆

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)複数の情報記録層と前記記録層の間に透明な分離
    層を設けた構成からなる光学情報記録部材において、前
    記記録層の少なくとも2層は情報再生用の光源の波長に
    対し一定の吸収または回折を伴う記録層から構成され前
    記記録部材の特定の部分に前記各記録層に照射する光の
    強度を管理する管理領域を設けたことを特徴とする光学
    情報記録部材。
  2. (2)各記録層に照射する光の強度を管理する管理領域
    を、光源に最も近い記録層上のデータ領域に近接する領
    域に設けることを特徴とする請求項1記載の光学情報記
    録部材。
  3. (3)複数の情報記録層と前記記録層の間に透明な分離
    層を設けた構成からなる光学情報記録部材上に光を照射
    し、前記記録層の情報を再生する装置において、再生用
    の光源と、前記光源からの光ビームを前記記録部材上に
    導く光学的手段と、前記記録部材の一部に設けられた管
    理領域からの情報にしたがって、前記記録層に照射する
    光の強度を設定することを特徴とする光学情報記録再生
    装置。
  4. (4)光源からの光ビームを前記記録部材上に導く光学
    的手段が、前記光源からの光ビームを着脱可能な平行平
    板を介して前記記録層上に集光することを特徴とする請
    求項3記載の光学情報記録装置。
  5. (5)複数の情報記録層と前記記録層の間に透明な分離
    層を設けた構成からなる光学情報記録部材上に光を照射
    し、前記記録層の情報を再生する装置において、前記記
    録層の少なくとも1層は記録可能あるいは書き換え可能
    である記録層から構成され、記録再生用の光源と、前記
    光源からの光ビームを前記記録部材上に導く光学的手段
    と、前記記録部材の記録状態を管理する手段と、前記記
    録状態を確認する手段からの出力に対応させて各層に対
    して独立の光強度を設定することを特徴とする光学情報
    記録再生装置。
  6. (6)記録部材の記録状態を管理する手段が、光学情報
    記録層からの反射光量を検出する手段から構成されるこ
    とを特徴とする請求項5記載の光学情報記録再生装置。
  7. (7)光源からの光ビームを記録部材上に導く光学的手
    段が、前記光源からの光ビームを着脱可能な平行平板を
    介して記録層上に集光することを特徴とする請求項5記
    載の光学情報記録装置。
  8. (8)複数の情報記録層と前記記録層の間に透明な分離
    層を設けた構成からなる光学情報記録部材上に光を照射
    し、照射した光の光学的な変化を利用して情報を記録す
    る装置において、記録再生用の光源と、前記光源からの
    光ビームを前記記録部材上に導く光学的手段と、前記記
    録層の記録状態を管理する手段と、前記光源からの光ビ
    ームを着脱可能な平行平板を介して前記記録層上に導く
    光学的手段とを備え、前記光ビームの記録部材への入射
    側に対し最も離れた位置にある記録層から順次記録を行
    なうことを特徴とする光学情報記録再生装置。
  9. (9)記録層の少なくとも1層は書き換えが可能である
    記録層で構成され前記記録媒体への記録に際しては始め
    に前記光ビームの記録部材への入射側に対し最も離れた
    位置にある記録層から記録を開始し、順次光ビームの入
    射側の層に記録を行ない、一旦全ての層に記録が行なわ
    れた後に、書き換えモードで動作を行なうことを特徴と
    する請求項8記載の光学情報記録再生装置。
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