JPH06139621A - 光記録媒体 - Google Patents

光記録媒体

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JPH06139621A
JPH06139621A JP4291081A JP29108192A JPH06139621A JP H06139621 A JPH06139621 A JP H06139621A JP 4291081 A JP4291081 A JP 4291081A JP 29108192 A JP29108192 A JP 29108192A JP H06139621 A JPH06139621 A JP H06139621A
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JP
Japan
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recording
layer
recording medium
thermal conductivity
optical recording
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Pending
Application number
JP4291081A
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English (en)
Inventor
Motoyoshi Murakami
元良 村上
Masahiro Orukawa
正博 尾留川
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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Landscapes

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Abstract

(57)【要約】 【構成】 光学的に情報の記録、再生、消去を行う光記
録媒体であって、基板上に設けた記録層の上に低熱伝導
率材料から成る層を介して、高熱伝導率材料の熱吸収層
を積層した構成、あるいは、記録層には、材料または組
成の異なる複数の記録膜より構成、あるいは、記録層と
しては、少なくとも1層は熱伝導率が1×106erg/(s・
cm・deg)以下である記録膜、または、非金属材料を含ん
でいる記録 膜により構成された光記録媒体。 【効果】 狭トラックピッチのディスクの場合にも許容
される記録パワーの範囲が広く、温度分布の中心位置の
移動の小さい光記録媒体、すなわち記録パワーマージン
が大きく高密度記録が可能な信頼性の高い光記録媒体を
実現するできる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、レーザ光等の光学的手
段を用いて情報の記録、再生または消去を行う光記録再
生装置の記録媒体に関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、電子計算機、情報処理システムの
発達による処理情報量の急激な増加にともない、低価格
でしかも大容量の補助記憶装置およびその記録媒体、と
りわけ光ディスクの記録媒体(以下、光記録媒体)が注
目されている。光記録媒体には、光スポットのトラッキ
ングガイドのための案内溝、あるいは、プリピットがあ
り、これによって高密度記録及びランダムアクセスが実
現されている。
【0003】以下、図面を参照しながら、上述した従来
の光記録媒体の一例について説明する。
【0004】図4は従来の光記録媒体の構造図を示すも
のである。図4において、31は光スポットのトラッキ
ングガイドのための案内溝を備えたポリカーボネート、
ポリオレフィン、アクリル、エポキシ樹脂等のプラスチ
ック基板であり、32はSiO2、ZnS等の誘電体
膜、33はTbFeCo、DyFeCo等の膜厚50n
m以下の記録膜、34はAl、AlTi、Cu等の反射
膜、35は2MgO・SiO2、ZnS・SiO2、SiN
等の保護膜、36はエポキシアクリレート、エポキシ樹
脂、アクリル樹脂等のオーバーコート層、37はエポキ
シアクリレート、エポキシ樹脂、アクリル樹脂等のハー
ドコート層である。
【0005】前記プラスチック基板31上には、誘電体
膜32、記録膜33、反射膜34、保護膜35が順次積
層されており、その上にオーバーコート層36でコーテ
ィングされた単板型構造の構成をしている。また、プラ
スチック基板31の光投入面側には、さらにハードコー
ト層37によりコーティングされた構成をしている。
【0006】以上のように構成された光記録媒体では、
媒体上に光ビームを照射し、光吸収による局部的な温度
上昇あるいは化学変化を誘起して記録を行う。再生は、
記録によって誘起された媒体上の局部的な変化を記録時
とは強度あるいは波長の異なる光ビームを照射し、その
反射光あるいは透過光を検出して行う。
【0007】また、さらに高密度記録再生を行なう方法
としては、記録層33に希土類遷移金属合金薄膜の交換
結合多層膜を利用することにより、レーザ光のスポット
の一部の昇温部分から再生ドメイン径が0.5μm以下
の高密度記録再生を行なうことができる。(特開平3−
93056号公報、特開平3−93058号公報)。
【0008】ここで、ドメイン径0.5μm以下での読
み出し信号量を大きくするための、再生層とメモリー層
の交換結合2層膜からなる記録層33を用いた場合の高
密度再生方式(以下RAD方式 リィア アパチャ デ
ィテクション方式)による再生原理について簡単に説明
する。RAD方式では、初期化磁界をレーザ・スポット
の直前に配置し、再生層の磁化の向きを初期化磁界の方
向にそろえる。このとき、再生層がマスクの働きをす
る。再生時に、ディスクを回転させレ−ザ・スポットを
通過すると、次第に再生層の温度が上昇し、レーザ・ス
ポット後方の高温領域は再生層の保磁力が著しく低下す
る。メモリー層との間の交換結合力と再生時の外部磁界
の和が、再生層の保磁力よりも大きくなると、メモリー
層の磁化が転写される。この再生層のマスクの外れた部
分からメモリー層の情報が読み取れる。ここで、外部磁
界の方向は初期化磁界の反対方向である。そして、レ−
ザ−光が通り過ぎた後は、また記録膜の温度が下がり、
メモリー層のドメインが再生層に転写され元の状態に戻
る。この構造の光磁気記録媒体では、ドメイン長0.5
μm以下での記録、再生が可能となる。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記のよ
うな構成では、過大パワーで記録した時には記録磁区の
半径方向の広がりが大きいため、トラックピッチの狭い
ディスクの場合には隣接トラックに対するクロストーク
が大きくなるため、許容される記録パワー範囲が小さい
という課題を有していた。また、記録パワー範囲を広く
すると、クロス消去により隣接トラックの情報を消去し
てしまうために、トラックピッチを狭くできず、このた
め記録密度を大きくできないという課題を有していた。
【0010】さらに、高記録密度化をはかるためにRA
D方式等を用いて再生する場合には、レ−ザ−光の強度
及び再生磁界の大きさ、交換結合される領域を調整する
必要があり、広い範囲で十分な再生信号を得るために
は、レーザ・スポット中心と温度分布の中心位置を一致
させる必要があるが、記録膜中での熱伝導により、レー
ザ・スポット中心に対して、温度分布の中心位置がディ
スクの進行方向に移動するために、高記録密度が難しい
という課題を有していた。
【0011】本発明は上記課題に鑑み、光学的に情報の
記録、再生、消去を行う光記録媒体であって、トラック
ピッチの狭い場合にも許容される記録パワーの範囲が広
く、温度分布の中心位置の移動の小さい光記録媒体、す
なわち高記録密度を実現できる光記録媒体を提供するも
のである。
【0012】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に本発明の光記録媒体は、光学的に情報の記録、再生、
消去を行う光記録媒体であって、基板上に設けた記録膜
の上に低熱伝導率材料から成る層を介して、高熱伝導率
材料の熱吸収層を積層した構成を備えたことを特徴とす
る光記録媒体、あるいは、記録層には、材料または組成
の異なる複数の記録膜より構成されたことを特徴とする
光記録媒体、さらに、記録層としては、少なくとも1層
は熱伝導率が1×106erg/(s・cm・deg)以下である記録
膜により構成されたこと、あるいは、記録層のうち少な
くとも1層は、非金属材料を含んでいる記録膜により構
成されたことを特徴とする光記録媒体である。
【0013】ここで、高熱伝導率材料の熱吸収層として
は、熱伝導率が5×106erg/(s・cm・deg)以上であるこ
とが望ましい。具体的には、Al、Cu、Ag、Au、
あるいはその合金、金属間化合物等である。また、低熱
伝導率材料としては、熱伝導率が2×106erg/(s・cm・d
eg)以下であることが望ましい。具体的には、酸化珪
素、硫化亜鉛、セレン化亜鉛、酸化タンタル、窒化珪
素、2MgO・SiO2、あるいはその混合材料等であ
る。
【0014】
【作用】本発明は上記した構成によって、光学的に情報
の記録、再生、消去を行う光記録媒体であって、トラッ
クピッチの狭いディスクの場合にも許容される記録パワ
ーの範囲が広く、また、温度分布の中心位置の移動の小
さいためにRAD方式を用いた交換結合膜による高温部
分の読み出しにも利用できる光記録媒体、すなわち記録
パワーマージンが大きく高密度記録が可能な信頼性の高
い光記録媒体を実現できることとなる。
【0015】
【実施例】以下本発明の一実施例の光記録媒体につい
て、図面を参照しながら説明する。
【0016】図1は、本発明の第1の実施例における光
記録媒体の構造図を示すものである。図1に於いて、1
は光スポットのトラッキングガイドのための案内溝を備
えたポリカーボネートの基板であり、2はZnSから成
るエンハンスのための誘電体層、3、4はそれぞれGd
TbFeCo、TbFeから成る記録膜で形成された2
層構造の記録層である。、5はZnSから成るの低熱伝
導率材料層、6はAlから成る高熱伝導率材料の熱吸収
層、7はZnS・SiO2の保護層、8はエポキシアクリ
レートのオーバーコート層である。
【0017】ポリカーボネートの基板1は射出圧縮成形
によって1.2μmピッチでスパイラル状のトラッキン
グガイドの溝及びアドレス用のピット列を形成したもの
であり、この基板1に、ZnSの誘電体層2をRFマグ
ネトロンスパッタリング法により膜厚80nmに成膜し
たものである。この上には、読み出し時の信号量を大き
くするためにGdTbFeCo記録膜3を40nm、T
bFe記録膜4を60nm順次形成した交換結合2層膜
構造の記録層であり、DCマグネトロンスパッタリング
法によりそれぞれ成膜したものである。
【0018】この上に、ZnSの低熱伝導率材料層5は
膜厚20nmになるようにRFマグネトロンスパッタリ
ング法により成膜し、さらにその上のAlから成る高熱
伝導率材料の熱吸収層6は、Alターゲットを用い、D
Cマグネトロンスパッタリング法により100nm成膜
したものである。その上には、100nmのZnS・S
iO2保護膜7を、RFマグネトロンスパッタリング法
により成膜し、8のエポキシアクリレートのオーバーコ
ート層は、保護膜7の上にエポキシアクリレートの樹脂
を滴下させたあとスピンコートにより4μmの厚みに塗
布し、メタルハライドランプにより紫外線を照射して硬
化させたものである。
【0019】このように基板上に設けた記録膜3、4の
上にZnS低熱伝導率材料20nmから成る層5を介し
て、高熱伝導率材料Alを熱吸収層6として100nm
積層した構成により、狭トラックピッチのディスクに過
大記録パワーで記録した場合にも記録磁区の半径方向の
広がりを抑制でき、記録ドメイン半径が0.6μm以下
の優れた光記録媒体を実現できるものである。
【0020】ここで、図5に規格化した記録パワーで記
録した場合に、記録層3、4の最高上昇温度の半値での
記録磁区の幅と低熱伝導率材料層の膜厚5との関係を示
す。図5に示すように、記録層3、4に直接高熱伝導率
材料の熱吸収層6を積層した場合に比べて、低熱伝導率
材料層5を介することにより、記録磁区の広がりが抑制
される。このとき、低熱伝導率材料層5の膜厚を10n
m以上100nm以下の場合に、記録磁区の広がりを抑
制する効果が非常に大きくなる。
【0021】また、図6の記録磁区の温度分布の中心位
置の移動量と高熱伝導率材料の熱吸収層6の膜厚との関
係図に示すように、熱吸収層6の膜厚が厚くなる程、記
録磁区の移動量が小さくなり、記録磁区の移動を0.0
5μm以下とするためには50nm以上の膜厚が必要で
ある。
【0022】さらに、図7に記録磁区の中心位置の移動
量と高熱伝導率材料の熱吸収層6の熱伝導率との関係図
を示す。ここでは、AlにTiを混合させることにより
熱伝導率を変化させることができるが、図7に示すよう
に、熱吸収層6に用いた高熱伝導率材料の熱伝導率が大
きい程記録磁区の移動が小さくなり、高熱伝導率材料の
熱伝導率が5×106erg/(s・cm・deg)以上とすることに
より、記録磁区の移動を抑制する効果が大きくなる。
【0023】このように、トラックピッチの小さいディ
スクに過大記録パワーで記録した場合の、記録磁区の広
がりを小さくし、温度分布の中心位置の移動のほとんど
ないようなディスク構造には、記録層の上に熱伝導率が
2×106erg/(s・cm・deg)以下である低熱伝導率材料を
10nm以上100nm以下の膜厚に成膜したのち、熱
伝導率が5×106erg/(s・cm・deg)以上であるAl、あ
るいはその混合材料等の高熱伝導率材料を積層すればよ
い。
【0024】本実施例では、低熱伝導率材料ZnS20
nmから成る層5を介して高熱伝導率材料Al、100
nmを熱吸収層6として用いた構成により、照射された
レーザ光からの熱は熱吸収層6方向に吸収され易くなる
ために、記録磁区が半径方向に広がりにくい。また、そ
の時の温度分布の中心位置は、熱吸収層6を用いた構成
によりレーザ光を照射した位置からも移動しにくくなる
ものである。この結果、狭トラックピッチのディスクに
過大記録パワーで記録した場合にも、記録磁区の広がり
が半径0.6μm以下の優れた光記録媒体を実現できる
ものである。
【0025】次に本発明の第2の実施例について図面を
参照しながら説明する。図2は、本発明の第2の実施例
における光記録媒体の構造図を示すものである。図2に
於いて、11は光スポットのトラッキングガイドのため
の案内溝を備えたポリカーボネートの基板であり、12
はZnS・SiO2の誘電体層、13、TbFeCoCの
記録層である。14はZnS・SiO2の保護層、15は
エポキシアクリレートのオーバーコート層、16はエポ
キシアクリレートのハードコート層である。
【0026】前記ポリカーボネートの基板11は射出圧
縮成形によって形成したものであり、DBF方式を用い
て1.3μmピッチでトラッキングさせるためにプリピ
ット列を備えた構成である。ZnS・SiO2誘電体層1
2はRFマグネトロンスパッタリング法により100n
m成膜したものである。その上の記録層13は、熱伝導
率を小さくするためにTbFeCoに1at.%のCを
添加したTbFeCoC80nmから成る記録層であ
り、DCマグネトロンスパッタリング法により成膜した
ものである。さらにこの上に、ZnS・SiO2の保護層
14を膜厚100nm、RFマグネトロンスパッタリン
グ法により成膜し、その上には、エポキシアクリレート
のオーバーコート層15を、ZnS・SiO2の保護層1
4の上に直接エポキシアクリレートの樹脂を滴下させた
あとスピンコートにより4μmの厚みに塗布し、また、
記録層13が形成されてない側の基板11表面を保護す
るためのエポキシアクリレートのハードコート層16
は、基板11面上にエポキシアクリレートの樹脂を滴下
させたあとスピンコートにより3μmの厚みに塗布し、
それぞれ、メタルハライドランプにより紫外線を照射し
て硬化させたものである。
【0027】ここで、図8に規格化した記録パワーで記
録した場合に、記録層13の最高上昇温度の半値での記
録磁区の幅と記録層13の熱伝導率との関係を示す。こ
こで、非金属材料を添加することにより記録層13の熱
伝導率を変化させることができるが、図8に示すよう
に、記録層13の熱伝導率を小さくすることにより、記
録磁区の広がりが抑制される。このとき、低熱伝導率材
料層5の膜厚を10nm以上100nm以下の場合に、
記録磁区の広がりを抑制する効果が非常に大きくなる。
特に、記録層の熱伝導率が1×106erg/(s・cm・deg)以
下とすることにより、半径方向のドメイン半径が0.7
μm以下なり、記録ドメインの広がりを抑制する効果が
大きくなる。
【0028】このようにTbFeCoにCを1at.%
添加した膜であるTbFeCoCから成る記録層を用い
た構成により、記録層の熱伝導率を小さくすることがで
きるため、過大パワーで記録した時の記録磁区の広がり
が半径0.7μm以下であり、また、記録層の膜の内部
での熱の移動も小さいため、温度分布の移動量は0.0
5μm以下の優れた光記録媒体を実現できるものであ
る。
【0029】次に本発明の第3の実施例について図面を
参照しながら説明する。図3は、本発明の第3の実施例
における光記録媒体の構造図を示すものである。図3に
於いて、21は光スポットのトラッキングガイドのため
の案内溝を備えたポリオレフィンの基板であり、22は
Si34の誘電体層、23、24はそれぞれGdTbF
e、TbFeCoの記録膜で形成された2層膜の記録層
である。25はSi34の低熱伝導率材料層、26はA
lTiの高熱伝導率材料の熱吸収層、28はウレタン樹
脂のオーバーコート層である。
【0030】前記ポリオレフィンの基板21は射出圧縮
成形によって1.1μmピッチでスパイラル状のトラッ
キングガイドの溝及びアドレス用のピット列を形成した
ものであり、22のSi34誘電体層は反応性RFマグ
ネトロンスパッタリング法により100nm成膜したも
のである。この上に、再生層の記録膜23のGdFeC
o40nm、メモリー層のTbFeCo記録膜24を5
0nm、DCマグネトロンスパッタリング法によりそれ
ぞれ順次成膜したものである。
【0031】さらにこの上に、Si34の低熱伝導率材
料層25を膜厚40nmに反応性RFマグネトロンスパ
ッタリング法により成膜し、その上にAlTiの高熱伝
導率材料の熱吸収層26は、AlTi合金ターゲットを
用い、DCマグネトロンスパッタリング法により120
nm成膜したものである。その上には、ウレタン樹脂の
オーバーコート層27を、AlTi高熱伝導率材料の熱
吸収層26の上に直接ウレタン樹脂を滴下させたあとス
ピンコートにより4μmの厚みに塗布し、メタルハライ
ドランプにより紫外線を照射して硬化させたものであ
る。
【0032】ここで、23、24からなる記録層はRA
D方式を用いた記録密度を大きくする方法であり、再生
時のドメイン径0.5μm以下の高密度記録再生の場合
の読み出し信号量を大きくするための交換結合2層膜の
記録層である。このRAD方式による再生原理について
簡単に説明すると、初期化磁界をレーザ・スポットの直
前に配置し、再生層23の磁化の向きを初期化磁界の方
向にそろえる。
【0033】このとき、再生層23がマスクの働きをす
る。再生時に、ディスクを回転させレ−ザ・スポットを
通過すると、次第に再生層23の温度が上昇し、レーザ
・スポット後方の高温領域は再生層23の保磁力が著し
く低下する。メモリー層24との間の交換結合力と再生
時の外部磁界の和が、再生層23の保磁力よりも大きく
なると、メモリー層24の磁化が転写される。この再生
層23のマスクの外れた部分からメモリー層24の情報
が読み取れる。ここで、外部磁界の方向は初期化磁界の
反対方向である。そして、レ−ザ−光が通り過ぎた後
は、また再生層の温度が下がり、メモリー層のドメイン
が再生層に転写され元の状態に戻る。この構造の光磁気
記録媒体では、ドメイン長0.4μmでの記録、再生が
可能となる。
【0034】しかしながら、このRAD方式では、レ−
ザ−光の強度及び再生磁界の大きさ、交換結合される領
域を調整する必要があり、実際には非常に狭い設定条件
の範囲でしか十分な再生信号が得られなかった。
【0035】本実施例で述べたように、基板上に設けた
記録膜23、24の上にSi34の低熱伝導率材料層2
5、40nmを介して、高熱伝導率材料AlTiを熱吸
収層26として120nm積層した構成を備えたことに
より、トラックピッチの小さいディスクに過大記録パワ
ーで記録した場合にも記録磁区の広がりが半径0.3μ
m以下であり、また、高密度再生時に特に重要となるレ
ーザの光スポット中心に対する温度分布の中心位置の移
動量も0.03μm以下であるために、再生パワーの設
定も容易にできる優れた光記録媒体を実現できるもので
ある。
【0036】なお、本実施例では、光スポットのトラッ
キングガイドのための案内溝、あるいはプリピットを備
えたポリカーボネートあるいはポリオレフィンの基板を
用いた構成の光記録媒体について述べてきたが、基板に
は、アクリル、エポキシ、その他のプラスチック基板、
あるいはガラス上に光スポットのトラッキングガイドの
ための案内溝、あるいはプリピットを設けた基板を用い
てもよい。また、ZnS、ZnS・SiO2あるいはSi
34の誘電体層を用いた構成の光記録媒体について述べ
てきたが、誘電体層には、酸化珪素、セレン化亜鉛、酸
化タンタル、窒化珪素、2MgO・SiO2、AlON、
AlSiON等の材料、あるいはその混合材料を用いて
もよい。
【0037】さらに、ZnS・SiO2の保護層を介し
て、あるいは、熱吸収層に直接エポキシアクリレート、
ウレタン樹脂のオーバーコート層を、また、記録層が形
成されてない側の基板面上にエポキシアクリレートのハ
ードコート層をそれぞれ用いた構成の光記録媒体につい
て述べてきたが、保護層には、酸化珪素、硫化亜鉛、セ
レン化亜鉛、酸化タンタル、窒化珪素、2MgO・Si
2、AlON、AlSiON等の材料、あるいはその
混合材料を、オーバーコート層、および、ハードコート
層には、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、エポキシアクリ
レートとアクリルモノマー、揮発性の溶剤等を加えた高
分子材料をそれぞれ用い、また、オーバーコート層とハ
ードコート層とは異なった材料の組合せを用いてもよ
い。
【0038】また、記録膜には、TbFeCoあるいは
複数の記録膜からなる記録層を積層した構成の光記録媒
体を用いて述べてきたが、TbCo、GdTbFe、D
yFeCo等の希土類遷移金属合金の光磁気材料、Ge
TeSb等の相変化型光記録材料、あるいはそれらを含
み、かつ、材料または組成の異なる複数の記録膜より構
成された記録層、または、記録膜単層であっても80n
m以上の膜厚により構成された記録層であればよい。こ
こで、交換結合多層膜を用いた記録層(光変調オーバー
ライト方式、RAD方式等)でその効果を有効に利用す
るためには、記録膜の膜厚の和が80nm以上必要であ
り、この記録層を用いた構成により、本実施例のような
大きな効果が得られる。
【0039】さらに、ZnS、ZnS・SiO2あるいは
Si34の低熱伝導率材料から成る層を介して、Alあ
るいはAlTiの高熱伝導率材料の熱吸収層を形成した
構成の光記録媒体について述べてきたが、低熱伝導材料
から成る層には、熱伝導率が2×106erg/(s・cm・deg)
以下である材料を、具体的には、酸化珪素、セレン化亜
鉛、酸化タンタル、窒化珪素、2MgO・SiO2、ある
いはその混合材料等であり10nm以上100nm以下
の膜厚の材料から成る層を、また、高熱伝導率材料に
は、熱伝導率が5×106erg/(s・cm・deg)以上の材料
を、具体的には、Cu、CuTi、Ag、Au、あるい
はその合金、金属間化合物等の材料であり50nm以上
の膜厚から成る層を熱吸収層として用いれば、同等ある
いはそれ以上の効果が得られる。
【0040】また、本実施例では、記録層の上に、低熱
伝導率材料層、高熱伝導率材料層がそれぞれ順次積層さ
れた構造の光記録媒体、あるいは、記録層としては、少
なくとも1層は熱伝導率が1×106erg/(s・cm・deg)以
下である記録膜、または、記録層のうち少なくとも1層
は、非金属材料を含んでいる記録膜により構成された光
記録媒体、それぞれについて述べてきたが、その両方を
組み合わせた構成の光記録媒体であればさらに効果が大
きい。
【0041】以上のように本実施例によれば、光学的に
情報の記録、再生、消去を行う光記録媒体であって、基
板上に設けた記録膜の上に低熱伝導率材料から成る層を
介して、高熱伝導率材料の熱吸収層を積層した構成を備
えたことを特徴とする光記録媒体、あるいは、記録層に
は、材料または組成の異なる複数の記録膜より構成され
たことを特徴とする光記録媒体、さらに、記録層として
は、少なくとも1層は熱伝導率が1×106erg/(s・cm・d
eg)以下である記録膜により構成されたこと、あるい
は、記録層のうち少なくとも1層は、非金属材料を含ん
でいる記録膜により構成されたことを特徴とする光記録
媒体によって、トラックピッチの小さい場合にも許容さ
れる記録パワーの範囲が広く、レーザ・スポット中心に
対して温度分布の中心位置の移動量の小さい光記録媒
体、すなわち記録パワーマージンが大きく高密度記録が
可能な信頼性の高い光記録媒体を実現することができ
る。
【0042】
【発明の効果】以上のように本発明は、光学的に情報の
記録、再生、消去を行う光記録媒体であって、基板上に
設けた記録膜の上に低熱伝導率材料から成る層を介し
て、高熱伝導率材料の熱吸収層を積層した構成を備えた
ことを特徴とする光記録媒体、あるいは、記録層には、
材料または組成の異なる複数の記録膜より構成されたこ
とを特徴とする光記録媒体、さらに、記録層としては、
少なくとも1層は熱伝導率が1×106erg/(s・cm・deg)
以下である記録膜により構成されたこと、あるいは、記
録層のうち少なくとも1層は、非金属材料を含んでいる
記録膜により構成されたことを特徴とする光記録媒体に
よって、トラックピッチの小さい場合にも許容される記
録パワーの範囲が広く、レーザ・スポット中心に対して
温度分布の中心位置の移動量の小さい光記録媒体、すな
わち記録パワーマージンが大きく高密度記録が可能な信
頼性の高い光記録媒体を実現することができる。
【0043】さらに、記録時に投入したレーザ光は熱吸
収層方向に拡散し易いため、繰り返し記録、消去した場
合にも記録膜中での熱拡散による劣化も小さい、記録再
生特性の安定した優れた光記録媒体を実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施例に於ける光記録媒体の構
成図
【図2】本発明の第2の実施例に於ける光記録媒体の構
成図
【図3】本発明の第3の実施例に於ける光記録媒体の構
成図
【図4】従来の光記録媒体の構成図
【図5】光記録媒体の記録層の最高上昇温度の半値での
記録磁区の幅の大きさと低熱伝導率材料層の膜厚との関
係図
【図6】光記録媒体の記録磁区の中心位置の移動量と高
熱伝導率材料の熱吸収層の膜厚との関係図
【図7】光記録媒体の記録磁区の中心位置の移動量と高
熱伝導率材料の熱吸収層の熱伝導率との関係図
【図8】光記録媒体の記録磁区の幅の大きさと記録層の
熱伝導率との関係図
【符号の説明】
1 基板 2 誘電体層 3 記録膜 4 記録膜 5 低熱伝導率材料層 6 熱吸収層 7 保護層 8 オーバーコート層 11 基板 12 誘電体層 13 記録層 14 保護層 15 オーバーコート層 16 ハードコート層 21 基板 22 誘電体層 23 記録膜 24 記録膜 25 低熱伝導率材料層 26 熱吸収層 27 オーバーコート層

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】光学的に情報の記録、再生、消去を行う光
    記録媒体であって、基板上に設けた膜厚80nm以上の
    記録層の上に、低熱伝導率材料から成る層を介して高熱
    伝導率材料の熱吸収層を積層した構成を備えたことを特
    徴とする光記録媒体。
  2. 【請求項2】光学的に情報の記録、再生、消去を行う光
    記録媒体であって、記録層の少なくとも1層は熱伝導率
    が1×106erg/(s・cm・deg)以下である記録膜により構
    成されたことを特徴とする光記録媒体。
  3. 【請求項3】光学的に情報の記録、再生、消去を行う光
    記録媒体であって、記録層のうち少なくとも1層は、非
    金属材料を含有していることを特徴とする光記録媒体。
  4. 【請求項4】記録層は、材料または組成の異なる複数の
    記録膜より構成されたことを特徴とする請求項1、2ま
    たは3記載の光記録媒体。
  5. 【請求項5】高熱伝導率材料としては、Al、Cu、A
    g、Au、あるいはその合金、金属間化合物を用い、膜
    厚が50nm以上であることを特徴とする請求項1記載
    の光記録媒体。
  6. 【請求項6】低熱伝導率材料としては、酸化珪素、硫化
    亜鉛、セレン化亜鉛、酸化タンタル、窒化珪素、2Mg
    O・SiO2、あるいはその混合材料を用い、膜厚が10
    nm以上100nm以下であることを特徴とする請求項
    1記載の光記録媒体。
  7. 【請求項7】記録層の少なくとも1層に含有する非金属
    材料としては、B、H、C、N、Arを用いることを特
    徴とする請求項3記載の光記録媒体。
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