JPH09212917A - Optical recording medium with two information surfaces - Google Patents

Optical recording medium with two information surfaces

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JPH09212917A
JPH09212917A JP7344209A JP34420995A JPH09212917A JP H09212917 A JPH09212917 A JP H09212917A JP 7344209 A JP7344209 A JP 7344209A JP 34420995 A JP34420995 A JP 34420995A JP H09212917 A JPH09212917 A JP H09212917A
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Michiyoshi Nagashima
Yasuhiro Sugihara
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泰宏 杉原
道芳 永島
伸一 田中
宏 谷口
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Matsushita Electric Ind Co Ltd
松下電器産業株式会社
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a two-adhered optical disk of to make it possible to be continuously reproduced. SOLUTION: A first translucent reflecting film 106 is formed on the first information surface 105 of a first optical disk 102, and a second reflecting film 109 is formed on the second information surface 108 of a second optical disk 103. The information surfaces of the first and second disks 102, 103 are approached, and adhered with transparent adhesive material to become a predetermined interval. Accordingly, an optical recording medium 101 can read the information recorded on both the information carrying surfaces by emitting a light beam from one surface, and can continuously reproduce substantially double information.

Description

【発明の詳細な説明】 DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、収束された光ビームを記録媒体上に照射し、記録媒体からの反射光を検知して情報を再生する光学式記録媒体(光記録媒体)に関するものである。 BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention is a convergent light beam is irradiated on a recording medium, the present invention relates an optical recording medium for reproducing information by detecting a reflected light from the recording medium (optical recording medium) is there. 特に、2つの情報面を備えた光記録媒体に関する。 In particular, an optical recording medium having two information surfaces.

【0002】 [0002]

【従来の技術】近年、光記録媒体は、大容量のデータを保持し、再生できることから音声情報データ・映像情報データ・各種情報機器データを蓄積するものとして重要な地位を占めつつある。 Recently, optical recording media holds a large volume of data, have occupied an important position as storing audio information data, video information data, and various information equipment data because it can play. さらに大容量化あるいは装置の小型化が求められており、この要求を満たすためには記録媒体の記憶容量をさらに向上させる必要がある。 Further and miniaturization is required to increase the capacity or the apparatus, in order to satisfy this requirement it is necessary to further improve the storage capacity of the recording medium.

【0003】従来の再生専用の光記録媒体として、例えば1つの情報面を有するコンパクトディスク(CD)が知られている。 [0003] As conventional reproduction-only optical recording medium, a compact disc (CD) has been known to have, for example, one information surface. このコンパクトディスクは、厚さ1.2 This compact disc has a thickness of 1.2
mmの円盤状の樹脂基板表面に凹凸ピットよりなる情報トラックをスパイラル状に形成し、この基板の情報面上にスパッタリング等の手法でアルミニウム等の反射膜及び保護膜を設け、その上にディスクを識別するためのラベルを印刷したものである。 mm of a disc-shaped resin substrate surface information track consisting of pits formed in a spiral shape, a reflection film and a protective film of aluminum or the like is provided by a technique such as sputtering on the information surface of the substrate, a disk thereon it is obtained by printing a label to identify.

【0004】上述したコンパクトディスクは情報面が1 [0004] The compact disc information surface on which the above-described 1
面のために情報の容量が小さい。 Capacity of the information for the surface is small. これを解決するために、5”光磁気(MO)ディスクのように2枚のディスクを貼り合わせた構造を持つ記録媒体が商品化されている。この5”MOディスクには、1つの情報面を有するディスクと2つの情報面を有する2種類のディスクがある。 To solve this problem, 5 "magneto-optical (MO) recording medium having a bonded structure of two disks as in the disk has been commercialized. The 5" The MO disc, one information surface there are two types of disk having a disk and two information surfaces having. 1つの情報面を有するディスクは、厚さ1.2mm Disk having one information surface is 1.2mm thick
の円盤状の樹脂基板表面に凹凸状の案内溝をスパイラル状に形成し、その上にスパッタリング等の手法で誘電体膜、光磁気記録材料膜、誘電体膜及びアルミニウム等の反射膜を設け、その上に厚さ1.2mmの樹脂基板を貼り合わせたものである。 Discoid an uneven guide grooves on the resin substrate surface is formed in a spiral shape, the dielectric film by a technique such as sputtering thereon, a magneto-optical recording material film, a dielectric film and a reflective film of aluminum or the like is provided for, it is obtained by bonding a resin substrate having a thickness of 1.2mm thereon. また、2つの情報面を有するディスクは、厚さ1.2mmの円盤状の樹脂基板表面に凹凸状の案内溝をスパイラル状に形成し、その上にスパッタリング等の手法で誘電体膜、光磁気記録材料膜、誘電体膜及びアルミニウム等の反射膜を設け、さらにこのように作製したディスクを貼り合わせたものである。 Also, the disc having two information surfaces, to form an uneven guide grooves spirally disk-shaped resin substrate surface having a thickness of 1.2 mm, the dielectric film by a technique such as sputtering thereon, a magneto-optical recording material film, a reflective film such as a dielectric film and aluminum, and further bonded to the thus prepared disk. 5” 5 "
MOディスク装置は、1つの情報面を有するディスクと2つの情報面を有するディスクの双方のディスクが装填できて記録再生を行うことができるように設計されている。 MO disk drive is designed to allow the disk and both disks of a disk having two information surfaces having one information surface for recording and reproducing made loaded. ユーザは、記録する情報が少ない場合には1つの情報面を有するディスクを選択し、大容量の情報を記録する場合には2つの情報面を有する両面ディスクを選択する。 The user, if the information to be recorded is small select the disk having one information surface, selects a double-sided disc having two information surfaces in the case of recording a large amount of information. 一般的な5”MOディスク装置は1つの光ヘッドしか備えていないので、両面ディスクの場合、ディスクを取り出して面を反転させて記録再生を行っている。 Since the typical 5 "MO disk apparatus has only one optical head, when a double-sided disc, thereby recording and reproducing by inverting the face and remove the disc.

【0005】一般的に、記録媒体の情報密度は情報トラックのピッチおよびトラック方向の情報密度すなわち情報の線密度で決まり、記録媒体上の情報密度を向上させるためにはトラックピッチを狭くし、線密度を高くする必要がある。 [0005] In general, the information density of the recording medium is determined by the linear density of the pitch and the track direction information density or information of the information track, in order to improve the information density on the recording medium is narrower track pitch, linear it is necessary to increase the density. そこで、近年、基板の厚さを、例えば0. In recent years, the thickness of the substrate, for example, 0.
6mmと薄くし、ディスクの傾き(チルト)による光ビームの収差を低減して光記録媒体の高密度化を図ることが検討されている。 As thin as 6 mm, thereby reducing the aberration of the light beam due to the inclination of the disk (tilt) it is considered to increase the density of the optical recording medium.

【0006】 [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の従来技術においては、以下のような問題かある。 [0007] However, in the conventional technique described above, there are following problems. すなわち、従来の両面光記録媒体の場合、記録媒体の上側及び下側から光ビームを照射することによって、記録情報を再生するあるいは情報を記録するように構成されているために、記録媒体を識別するためのラベルを印刷する場所が少なく、取り扱いが困難である。 That is, in the case of the conventional double-sided optical recording medium, by irradiating a light beam from the upper and lower side of the recording medium, because it is configured to record or information for reproducing the recorded information, identifying the recording medium label is less place to print to, it is difficult to handle. また、両面光記録媒体を再生する場合、1つの光ヘッドを有する装置では光記録媒体を取り出して面を反転させる必要があり連続再生ができない。 Further, when reproducing a double-sided optical recording medium can not have a continuous playback to invert the surface taking out the optical recording medium is a device having one optical head. これを自動的に行なうには、光ヘッドを上下に2つ設ける必要があり、装置が大きくかつ高価となる。 To do this automatically, there the optical head is necessary to provide two vertically, the larger apparatus and expensive.

【0007】また、光記録媒体の高密度化を図るために従来の光記録媒体の厚みと異なる基板厚の光記録媒体が商品化されると、その記録媒体は従来の装置で再生できなくなる。 Further, the conventional thickness different substrate thickness of the optical recording medium an optical recording medium in order to increase the density of the optical recording medium is commercialized, the recording medium can not be reproduced by the conventional apparatus.

【0008】本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、ラベル印刷が容易にでき、また、1つの光ヘッドで自動的に再生でき、かつ1つの情報面を有する光記録媒体と容易に互換性が保てる2つの情報面を有する光記録媒体を提供することにある。 [0008] The present invention has been made to solve the above problems, and an object, label printing can be easily and automatically be reproduced by a single optical head, and one to provide an optical recording medium having an optical recording medium and two information surfaces easily maintain compatibility with the information surface.

【0009】また、本発明の他の目的は、基板の厚みが異なる光記録媒体が商品化されるに際し、従来の装置でも再生できる光記録媒体を提供することである。 Another object of the present invention, when the thickness of the substrate is different from the optical recording medium is commercialized, it is to provide an optical recording medium capable of reproducing in a conventional device.

【0010】 [0010]

【課題を解決するための手段】本発明の光記録媒体は、 Means for Solving the Problems The optical recording medium of the present invention,
第1の情報面を有する第1の基板と、該第1の基板の該第1の情報面上に形成された半透明の反射膜と、第2の情報面を有する第2の基板と、該第2の基板の該第2の情報面上に形成された反射膜と、該第1の情報面と該第2の情報面とが対向するように該第1の基板及び第2の基板を接着する接着層とを備えた光記録媒体であって、 A first substrate having a first information surface, a second substrate having a reflective film of translucent formed on the first information surface of the first substrate, a second information surface, a reflection film formed on the second information surface of the second substrate, the substrate of the first so that the first information surface and the second information face to face and a second substrate an optical recording medium comprising an adhesive layer for bonding,
該第1の基板の厚さは、0.56mm以上であり、該接着層の厚さは、30μm以上であり、該第1の基板の厚さと該接着層の厚さとを加算した合計厚さは、0.68 The thickness of the first substrate is not less than 0.56 mm, the thickness of the adhesive layer is 30μm or more, the total thickness obtained by adding the thickness of the first substrate thickness and adhesive layer is, 0.68
mm以下であり、そのことにより上記目的が達成される。 And the mm or less, the object can be achieved.

【0011】前記第1の基板の厚さは、0.56mmから0.6mmまでの範囲内にあり、該接着層の厚さは、 [0011] The thickness of the first substrate is in the range from 0.56mm to 0.6 mm, the thickness of the adhesive layer,
40μmから60μmまでの範囲内にあることが好ましい。 It is preferably in the range from 40μm to 60 [mu] m.

【0012】ある実施形態では、前記第2の基板の前記反射膜上には、情報を記録再生するための記録材料膜が設けられている。 [0012] In some embodiments, on the second substrate the reflective film of the recording material film for recording and reproducing information is provided.

【0013】ある実施形態では、前記記録材料膜は、相変化型記録材料から形成されている。 [0013] In one embodiment, the recording material film is formed from a phase change type recording material.

【0014】前記第2の基板の表面上にラベルが設けられていることが好ましい。 [0014] It is preferred that the label is provided on the surface of the second substrate.

【0015】前記第1の基板と前記第2の基板上にスパイラルトラックが設けられており、該第1の基板の該第1の情報面とは反対の面の側から該スパイラルトラックを見た場合に、該第1の基板に設けられているスパイラルトラックの進行方向が該第2の基板上に設けられているスパイラルトラックの進行方向と同じであってもよい。 [0015] The have spiral track is provided on the first substrate and the second substrate, the first information surface of the first substrate is viewed the spiral track from the side of the opposite surface when the traveling direction of the spiral track which is provided on the first substrate may be the same as the traveling direction of the spiral track which is provided on the substrate of the second.

【0016】前記第1の基板と前記第2の基板上にスパイラルトラックが設けられており、該第1の基板の該第1の情報面とは異なる面の側から該スパイラルトラックを見た場合に、該第1の基板に設けられているスパイラルトラックの進行方向が該第2の基板上に設けられているスパイラルトラックの進行方向と反対であってもよい。 [0016] The have spiral track is provided on the first substrate and the second substrate, when viewed the spiral track from the side of the surface different from the first information surface of the first substrate in the traveling direction of the spiral track which is provided on the first substrate may be opposite to the traveling direction of the spiral track which is provided on the substrate of the second.

【0017】本発明の他の光記録媒体は、第1の情報面を有する第1の基板、該第1の基板の該第1の情報面上に形成された半透明の反射膜と、第2の情報面を有する第2の基板、該第2の基板の該第2の情報面上に形成された反射膜と、該第2の基板の第2の情報面とは異なる面が該第1の基板の該第1の情報面に対向するように該第1の基板及び第2の基板を接着する接着層とを備えており、該第1の基板と前記第2の基板の厚さはほぼ同じであり、そのことにより上記目的が達成される。 [0017] Another optical recording medium of the present invention includes a first substrate, a translucent reflective film formed on the first information surface of the first substrate having a first information surface, the a second substrate having a second information surface, a reflection film formed on the second information surface of the second substrate, the surface different from the second information surface of the substrate of the second said the thickness of and an adhesive layer for bonding the first substrate and the second substrate so as to be opposed to the first information surface of the first substrate, the substrate of the first second substrate is substantially the same, the objects can be achieved.

【0018】ある実施形態では、前記第2の基板の前記第2の情報面と前記反射膜との間には、情報を記録再生するための記録材料膜が設けられている。 [0018] In certain embodiments, the between the second of said second information surface and the reflective film on the substrate, a recording material film for recording and reproducing information is provided.

【0019】ある実施形態では、前記記録材料膜は、相変化型記録材料から形成されている。 [0019] In one embodiment, the recording material film is formed from a phase change type recording material.

【0020】本発明の更に他の光記録媒体は、第1の情報面を有する第1の基板、該第1の基板の該第1の情報面上に形成された半透明の反射膜と、第2の情報面を有する第2の基板、該第2の基板の該第2の情報面上に形成された反射膜と、該第2の基板の該第2の情報面とは反対の面が該第1の基板の該第1の情報面に対向するように該第1の基板及び第2の基板を接着する接着層と、 [0020] Yet another optical recording medium of the present invention includes a first substrate, a translucent reflective film formed on the first information surface of the first substrate having a first information surface, a second substrate having a second information surface, a surface opposite the reflection film formed on the second information surface of the second substrate, and the second information surface of the second substrate an adhesive layer but to adhere the first substrate and the second substrate so as to be opposed to the first information surface of the first substrate,
該第2の基板の該反射膜上に設けられたラベルとを備えており、該第1の基板と前記第2の基板の厚さはほぼ同じであり、そのことにより上記目的が達成される。 And a label provided on the reflective film of the second substrate, the thickness of the second substrate with the first substrate is substantially the same, the above-mentioned object can be achieved by the .

【0021】前記第2の基板の前記第2の情報面と前記反射膜との間には、情報を記録再生するための記録材料膜が設けられていてもよい。 [0021] The between the second of said second information surface and the reflective film of the substrate may be a recording material film is provided for recording and reproducing information.

【0022】前記記録材料膜は、相変化型記録材料から形成されていてもよい。 [0022] The recording material film may be formed from a phase change type recording material.

【0023】 [0023]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明を詳細に説明する。 DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, with reference to the drawings illustrating the present invention in detail.

【0024】(実施例1)図1は、本発明による光記録媒体の第1の実施例を示す模式的な断面図である。 [0024] (Embodiment 1) FIG. 1 is a schematic sectional view showing a first embodiment of an optical recording medium according to the present invention. 本実施例の光記録媒体101は、第1の光ディスク102と第2の光ディスク103とを張り合わせた、片面読取方式の光記録媒体である。 Optical recording medium 101 of this example was bonded to the first disc 102 and a second optical disk 103, an optical recording medium of the single-side scanning mode. このような光記録媒体は、ディジタルビデオディスク(DVD)として極めて優れた性能を達成することができる。 Such optical recording medium can achieve extremely excellent performance as a digital video disc (DVD).

【0025】第1の光ディスク102は、表面(第1の情報面105)に凹凸ピットよりなる情報トラックがスパイラル状に形成された円盤状の第1の基板104と、 The first optical disk 102 includes a surface (first information surface 105) a first substrate 104 formed of pit information track shape of the disc which is formed spirally,
第1の基板104の第1の情報面105上にスパッタリング等の手法で堆積された半透明の第1の反射膜106 First the first information surface 105 first translucent deposited by a technique such as sputtering on a substrate 104 of the reflective film 106
とを有している。 And it has a door. 半透明の第1の反射膜106は、例えば、金(Au)、アルミニウム(Al)等の材料から形成されている。 The first reflection film 106 of the semi-transparent, for example, gold (Au), is formed from a material such as aluminum (Al). この第1の反射膜106は、後述するように、再生用のレーザ光の一部を反射し、残りを透過する性質を持つ。 The first reflection film 106, as described below, reflects part of the laser beam for reproduction, has a property of transmitting the rest. このような性質を発揮するためには、反射膜の材質だけではなく、その厚さも適当な範囲に調整される必要がある。 Such in order to exhibit the properties, not only the material of the reflective film needs to be adjusted to a suitable range is also its thickness. 第1の反射膜106の厚さは、好ましくは、50から200オングストロームの範囲に設定される。 The thickness of the first reflective film 106 is preferably set in a range from 50 to 200 Angstroms. 本実施例においては、第1の反射膜106の厚さは100オングストロームである。 In the present embodiment, the thickness of the first reflective film 106 is 100 Angstroms.

【0026】また、第2の光ディスク103も第1の光ディスク102と同様に、表面(第2の情報面108) [0026] Also, the second optical disk 103 in the same manner as the first optical disk 102, the surface (the second information surface 108)
に凹凸ピットよりなる情報トラックがスパイラル状に形成された円盤状の第2の基板107と、この第2の基板107の第2の情報面108上にスパッタリング等の手法で堆積された第2の反射膜109とを有している。 The consisting of pit information track and the second substrate 107 of the shaped disc which is formed in a spiral shape, a second deposited by a technique such as sputtering on the second information surface 108 of the second substrate 107 and a reflection film 109. 第2の反射膜109は、アルミニウム等から形成されている。 The second reflective layer 109 is formed of aluminum or the like.

【0027】第1及び第2の情報面105、108上には、トラックピッチ0.74μm、最短ピット長0.4 [0027] On the first and second information surfaces 105 and 108, the track pitch 0.74 [mu] m, the shortest pit length 0.4
μm程度で高密度に情報が記録されている。 High density information μm approximately is recorded. 第2の情報面108上に記録されているピットが第2の反射膜10 The second information surface 108 pits recorded on the second reflective film 10
9に良好に転写されるように、第2の反射膜109の厚さを第2の情報面108上に形成されているピットの長さより小さくしている。 As is well transferred to 9, and the thickness of the second reflective layer 109 is smaller than the length of the second information is formed on the surface 108 pits. 具体的には、第2の反射膜10 Specifically, the second reflective film 10
9の厚さは、300〜1500オングストロームの範囲に設定されることが好ましい。 The thickness of 9 is preferably set in the range of 300 to 1,500 angstroms. 本実施例では、第2の反射膜109の厚さは500オングストロームである。 In this embodiment, the thickness of the second reflective layer 109 is 500 Angstroms.

【0028】図1に示されるように、第1の光ディスク102と第2の光ディスク103との間には、両光ディスクを接着するための接着材料層110が設けられている。 [0028] As shown in FIG. 1, a first optical disc 102 between the second optical disk 103, the adhesive material layer 110 for adhering the two optical disks are provided. この接着材料層110は、例えば、アクリル系の紫外線硬化材料等から形成される。 The adhesive material layer 110 is formed, for example, an ultraviolet curable material such as acrylic. 紫外線硬化材料を用いて両ディスクを接着する場合は、光ディスク102及び103の少なくとも一方に紫外線硬化材料膜を塗布した後、両光ディスク102及び103を張り合わせる。 When adhering the two discs by using an ultraviolet curable material is formed by applying an ultraviolet curable material layer on at least one of the optical disc 102 and 103, laminating the two optical disc 102 and 103. その後、紫外線を樹脂膜に照射して、樹脂膜を硬化させることによって、両光ディスクを接着する。 Thereafter, an ultraviolet ray was irradiated to the resin film, by curing the resin film, to adhere the two optical disks. 紫外線硬化材料に代わりに、他の熱硬化型接着剤を使用しても良い。 Instead the ultraviolet curable material, may be used other thermosetting adhesive.

【0029】なお、第2の光ディスク表面には、ディスクを識別するためのラベル111が貼付されている。 [0029] Note that the second surface of the optical disc, the label 111 to identify the disc is stuck. また、光記録媒体101の中心には、光記録媒体101を駆動用モータに取り付けるための取り付け穴(内径:1 Further, the center of the optical recording medium 101, mounting holes for mounting the optical recording medium 101 to the drive motor (inner diameter: 1
5mm)112が設けられている。 5 mm) 112 are provided.

【0030】次に、第1及び第2の情報面105、10 Next, the first and second information surfaces 105,10
8上に記録されている情報の再生について、図2(a) For the reproduction of information recorded on the 8, FIGS. 2 (a)
及び図2(b)を参照して説明する。 And it will be described with reference to FIG. 2 (b).

【0031】図2(a)は、第1の情報面105上に記録されている情報を読み取る場合を示し、図2(b)は第2の情報面108上に記録されている情報を読み取る場合を示している。 FIG. 2 (a) shows a case of reading the information recorded on the first information surface 105, FIG. 2 (b) reads the information recorded on the second information surface 108 It shows the case. 平行な光ビーム201は収束レンズ202により収束されてラベル111の面と反対側、すなわち第1の基板104側より照射される。 Parallel light beam 201 is a surface opposite to the is converged by converging lens 202 labels 111, i.e. irradiated from the first substrate 104 side.

【0032】収束レンズ202は基板の厚さを0.6m [0032] The convergent lens 202 the thickness of the substrate 0.6m
mとして設計されており、当然のことではあるが、従来と同じ構成の1つの情報面を備えた基板厚さ0.6mm Is designed as a m, of course, be dependent on the substrate thickness of 0.6mm having one information surface of the same as the conventional
のディスクも再生できる。 Also of the disc can be played.

【0033】図2(a)に示すように、第1の情報面1 As shown in FIG. 2 (a), the first information surface 1
05上に記録されている情報を再生する場合、既知のフォーカス制御により、第1の情報面105上に光ビーム201の収束点が位置するように制御し、第1の反射膜106で反射された光ビーム201の反射光203を分離素子204で分離し、光検出器205で検出して情報を読み取る。 When reproducing information recorded on the 05 by known focus control, control as converging point of the light beam 201 is positioned on the first information surface 105 is reflected by the first reflection film 106 and the reflected light 203 of the light beam 201 is separated by the separating element 204 to read the information detected by the optical detector 205. また、図2(b)に示すように、第2の情報面108上に記録されている情報を再生する場合、フォーカス制御により第2の反射膜109上に光ビーム2 Also, FIG. 2 (b), the case of reproducing the information recorded on the second information surface 108, the light beam 2 on the second reflection film 109 by focus control
01の収束点が位置するように制御し、第2の反射膜1 01 convergence point is controlled so that the position of the second reflecting film 1
09で反射された光ビーム201の反射光206を検出して情報を読み取る。 09 detects the reflected light 206 of the light beam 201 reflected by and read the information. 光記録媒体101に記録されている情報を再生するには、光ビーム201の波長を650 To reproduce information recorded on the optical recording medium 101, the wavelength of the light beam 201 650
nm、収束レンズ202の開口数(NA)を0.6程度とする必要がある。 nm, the numerical aperture of the focusing lens 202 (NA) is required to be about 0.6.

【0034】第1の情報面105上に記録されている情報を再生する場合、図2(a)に示すように、反射光2 [0034] When reproducing the information recorded on the first information surface 105, as shown in FIG. 2 (a), the reflected light 2
03と206とが収束レンズ202を透過し、光検出器205で受光される。 03 and 206 and is transmitted through the convergent lens 202, and received by a photodetector 205. しかしながら、第2の反射膜10 However, the second reflective film 10
9上の光ビーム201のビームスポットは数十μmで、 Beam spot of the light beam 201 on the 9 several tens [mu] m,
トラックピッチ0.8μm、最短ピット長0.5μmより非常に大きく、複数のピットを照射する。 Track pitch 0.8 [mu] m, much larger than the shortest pit length 0.5 [mu] m, is irradiated a plurality of pits. このため、 For this reason,
反射光206には個々のピット情報成分は少なく、反射光206の光量はあたかもピットがない面で反射されたかのようにほぼ一定となる。 Individual pit information components in the reflected light 206 is reduced, the amount of reflected light 206 though either substantially constant as reflected by the pit free surface. さらに、反射光206の一部しか収束レンズ202を透過せず、また収束レンズ2 Further, only a part of the reflected light 206 does not pass through a converging lens 202, also converging lens 2
02を透過した反射光206は平行光とならないので、 Since 02 the reflected light 206 that has passed through the is not a parallel beam,
光検出器205に到達する反射光206の光量も小さくなる。 The amount of reflected light 206 that reaches the photodetector 205 is also reduced. 従って、光検出器205で検出されるピット情報は第1の情報面105上に記録されているピットでの変調成分がほとんどとなる。 Thus, pit information detected by the optical detector 205 is almost the modulation component of the pit recorded on the first information surface 105.

【0035】また、図2(b)に示すように、第2の情報面108上に記録されている情報を再生する場合も同様に、反射光203と206とが収束レンズ202を通過し、光検出器205で受光される。 Further, as shown in FIG. 2 (b), Similarly, in the case of reproducing the information recorded on the second information surface 108, and the reflected light 203 and 206 pass through the converging lens 202, It is received by the optical detector 205. しかしながら、第1の反射膜106上の光ビーム201のビームスポットは数十μmと非常に大きく、複数のピットを照射するので、反射光203には個々のピット情報成分がほとんど含まれない。 However, the beam spot is several tens μm and a very large first reflective film 106 on the light beam 201, so illuminating the plurality of pits, it contains almost no individual pit information components in the reflected light 203. また、収束レンズ202を通過した反射光203は平行光とならないので、光検出器205に到達する反射光203の光量も小さくなる。 Further, since the reflected light 203 that has passed through the converging lens 202 is not parallel light, even smaller amount of reflected light 203 that reaches the optical detector 205. 従って、光検出器205で検出されるピット情報は第2の情報面108 Thus, pit information detected by the optical detector 205 and the second information surface 108
上に記録されているピットでの変調成分がほとんどとなる。 Modulation component of the pit recorded in the above is almost.

【0036】次に、第1の反射膜106と第2の反射膜109の反射率の関係について説明する。 Next, description with the first reflective layer 106 relationship of the reflectivity of the second reflective film 109. 第1の情報面105上に記録されている情報を読み取る場合、第1の反射膜106の反射率を高めれば高めるほど反射光20 First when the information surface reading information recorded on the 105, the reflected light 20 as enhanced if Takamere the reflectance of the first reflection film 106
3の光量が大きくなり、再生信号の品質が良好となる。 3 of the light amount is increased, the better the quality of the reproduced signal.
しかしながら、第2の情報面108に記録されている情報を読み取る場合、第1の反射膜106を高くすると第1の反射膜106を透過する光ビーム202の光量が小さくなり、さらに第2の反射膜109で反射された反射光206は再び第1の反射膜106を透過するので、第2の情報面108に記録されている情報を読み取る際の反射光206の光量はさらに小さくなる。 However, when reading information recorded on the second information surface 108, the higher the first reflection film 106 the amount of light of the light beam 202 passing through the first reflection film 106 is reduced, further second reflection since transmitted through the first reflective layer 106 again reflected light 206 reflected by the film 109, the light quantity of the reflected light 206 in reading the information recorded on the second information surface 108 is further reduced. すなわち、第2の情報面108に記録されている情報を読み取る場合、光ビーム202は、第1の基板104、第1の反射膜106、接着材料層110を透過して第2の反射膜1 That is, when reading the information recorded on the second information surface 108, the light beam 202, a first substrate 104, the first reflection film 106 is transmitted through the adhesive material layer 110 and the second reflective film 1
09上に到達し、第2の反射膜109で反射された反射光206は再び接着材料層110、第1の反射膜10 Arrives on the 09, the second reflection film reflected light 206 reflected by the 109 again adhesive material layer 110, the first reflective film 10
6、第1の基板104を通過するので、第1の反射膜1 6, since the pass through the first substrate 104, the first reflection film 1
06を2度通過する。 06 to pass through twice. 従って、第1の反射膜106の反射率を高くすると、第2の情報面108上に記録されている情報を読み取る際の反射光206の光量が小さくなる。 Therefore, the higher the reflectance of the first reflection film 106, the light quantity of the reflected light 206 in reading the information recorded on the second information surface 108 is reduced. そこで、本発明の光記録媒体101は、第2の情報面108上に記録されている情報を読み取る際の反射光206の光量P2が第1の情報面105上に記録されている情報を読み取る際の反射光203の光量P1とほぼ同じになるように第1の反射膜106と第2の反射膜1 Therefore, the optical recording medium 101 of the present invention, reads information amount P2 of the reflected light 206 in reading the information recorded on the second information surface 108 is recorded on the first information surface 105 reflection film 1 and the light amount P1 of the reflected light 203 and the first reflection film 106 to be approximately the same in the second time
09の反射率を設定している。 It has set the reflectivity of 09. この場合、例えば、第1 In this case, for example, the first
の反射膜106の反射率をk1、第2の反射膜109の反射率をk2とすると、k2=k1/(1−k1) 2となる。 The reflectivity of the reflective film 106 of k1, when the reflectance of the second reflection film 109 and k2, the k2 = k1 / (1-k1 ) 2.

【0037】これは、第1の情報面105上に記録されている情報を読み取る際の反射光203の光量P1は、 [0037] This amount P1 of the reflected light 203 in reading the information recorded on the first information surface 105,
P1=P0×k1で表され、また、第2の情報面108 Is represented by P1 = P0 × k1, also, the second information surface 108
上に記録されている情報を読み取る際の反射光206の光量P2は、P2=P0×k2(1−k1) 2とで表されるため、P1=P2とすることによって求められる。 Amount P2 of the reflected light 206 in reading the information recorded on the above, because it is represented by a P2 = P0 × k2 (1- k1) 2, is determined by the P1 = P2.
尚、k1、k2は入射光量に対する反射光量の割合を表わす数値である。 Incidentally, k1, k2 is a value representing a ratio of reflected light to incident light quantity. 具体的には、本発明の光記録媒体10 Specifically, the optical recording medium of the present invention 10
1は、第1の反射膜106の反射率を20から35%、 1, 35% the reflectivity of the first reflective layer 106 to 20,
第2の反射膜109の反射率を60%以上としている。 The reflectance of the second reflection film 109 is 60% or more.
第2の反射膜109の反射率は高いほどよいが、例えば安価なアルミニウム等で100%に近い反射率を得るには膜厚を0.6から0.8μm程度にする必要がある。 Reflectivity of the second reflective layer 109, the better high, for example, to obtain close reflectance to 100% by cheap aluminum need to the film thickness from 0.6 to about 0.8 [mu] m.
一方、高密度な光ディスクではピットの長さは0.5μ On the other hand, the length of the pit in the high density optical disk 0.5μ
m程度となり、0.6から0.8μmという厚い反射膜を形成すると転写性が低下する。 Becomes about m, it lowers transferability to form a thick reflective film that 0.8μm 0.6. そこで、転写性を低下させないために、反射膜の厚さを第2の情報面108上に記録されているピットの長さ0.5μm以下とし、反射率を60%以上としている。 In order not to lower the transferability, the thickness of the reflective film is not more than the length 0.5μm pits are recorded on the second information surface 108, and a reflectance of 60% or more.

【0038】次に、収束レンズ201で収束される光ビーム201の収差について説明する。 Next, a description will be given aberration of the light beam 201 is converged by the converging lens 201. 本発明の光記録媒体101は、第1の情報面105上に記録されている情報を読み取る場合と第2の情報面108上に記録されている情報を読み取る場合とで光路長が第1の反射膜10 Optical recording medium 101 of the present invention, the optical path length in the case of reading when the information recorded on the second information surface 108 for reading the information recorded on the first information surface 105 is first reflection film 10
6と接着材料層110の厚さt0を加算しただけ異なる。 6 only by adding the thickness t0 of the adhesive material layer 110 differs. 本発明の光記録媒体101では、第1の反射膜10 In the optical recording medium 101 of the present invention, the first reflective film 10
6の厚さは0.5μm以下であるので無視できる。 The thickness of 6 is negligible because it is 0.5μm or less. 光路長すなわち厚みが変化すると、収束レンズ201で収束される光ビーム201には収差が発生する。 When the optical path length that is, the thickness changes, aberration occurs in the light beam 201 is converged by the converging lens 201. この収差は収束レンズ201のNAの約4乗に比例して大きくなる。 The aberration increases in proportion to about the fourth power of the NA of the converging lens 201.

【0039】対物レンズ202と第1の基板104の厚さt1の関係について説明する。 The described relationship between the thickness t1 of the objective lens 202 and the first substrate 104. 本明細書及び図面においては、第1の基板104の厚さt1は、第1の反射膜106の厚さをも含めて考えることとする。 In the present specification and drawings, the thickness t1 of the first substrate 104 and be considered, including the thickness of the first reflection film 106. なぜなら、 This is because,
第1の反射膜の厚さ106は、第1の基板104の厚さt1や接着材料層110の厚さt0に対して無視できるからである。 The thickness 106 of the first reflective film, because negligible with respect to the thickness t0 of the thickness t1 and the adhesive material layer 110 of the first substrate 104.

【0040】一般的に、対物レンズ202は基板の厚さを考慮して設計される。 [0040] Generally, the objective lens 202 is designed in consideration of the thickness of the substrate. 1つの情報面を有する光ディスクの基材の厚さを0.6mmとすると、対物レンズ20 When 0.6mm thickness of the substrate of an optical disk having one information surface, the objective lens 20
2は基板の厚さを0.6mmとして設計される。 2 is designed the thickness of the substrate as 0.6 mm. この対物レンズ202で光記録媒体101を再生する場合に、 When reproducing the optical recording medium 101 by the objective lens 202,
第1の基板104の厚さt1を0.6mmとすると、第1の情報面105上に記録されている情報を読み取る場合には問題無いが、第2の情報面108上に記録されている情報を読み取る場合には、例えば、接着材料層11 When the thickness t1 of the first substrate 104 and 0.6 mm, but no problem in the case of reading information recorded on the first information surface 105, are recorded on the second information surface 108 when reading the information, for example, the adhesive material layer 11
0の厚さt0を40μmとすると、この40μmが加算されて、基板の厚さが0.64mmの場合とほぼ等価となる。 If 0 of the thickness t0 and 40 [mu] m, the 40 [mu] m is added, the thickness of the substrate is substantially equivalent to the case of 0.64 mm. 従って、第2の情報面108上に記録されている情報を読み取る場合に収差が大きくなるために、再生の信号品質が低下する。 Therefore, in order aberration increases when reading the information recorded on the second information surface 108, the reproduction signal quality is degraded. そこで、対物レンズ202が基板の厚さを0.6mmとして設計されている場合、標準的な第1の基板104の厚さt1を0.58mmとし、1 Therefore, when the objective lens 202 is designed thickness of the substrate as 0.6 mm, the thickness t1 of the standard first substrate 104 and 0.58 mm, 1
つの情報面を有する光ディスクの基材の厚さより2つの情報面を有する光ディスクの基材の厚さを若干薄くすればよい。 One of the optical disk substrate having information surface of an optical disc having two information surfaces than the thickness of the substrate thickness may be slightly thinner. このようにすれば、第1の情報面105上に記録されている情報を読み取る場合の基板の厚さは0.5 Thus, the thickness of the substrate when reading the information recorded on the first information surface 105 is 0.5
8mm、第2の情報面108上に記録されている情報を読み取る場合の基板の厚さ(第1の基板の光入射面からの距離)は0.62mmとなり、対物レンズ202の設計値0.6mmに対して共に20μm差となるので、第1の情報面105上に記録されている情報を読み取る場合と第2の情報面108上に記録されている情報を読み取る場合の再生信号の品質をほぼ同じとなる。 8 mm, the second (the distance from the light incident surface of the first substrate) thickness of the substrate when reading information recorded on the information surface 108 is 0.62mm, and the design value of the objective lens 202 0. since both become 20μm difference to 6 mm, the quality of the reproduction signal when reading when the information recorded on the second information surface 108 for reading the information recorded on the first information surface 105 substantially the same. 当然のことではあるが、第1の基板104の厚さt1、接着材料層110の厚さt0には製造上ばらつきが発生するが、 It will be appreciated that the thickness t1 of the first substrate 104, but manufacturing variations occur in the thickness t0 of the adhesive material layer 110,
このばらつきに対する許容値も広がる。 Tolerance for the variation in spreads.

【0041】第1の基板104の厚さt1と接着材料層110の厚さt0の関係について、さらに、図7(a) The relationship between the thickness t0 of the thickness t1 and the adhesive material layer 110 of the first substrate 104, further, FIGS. 7 (a)
から(c)を参照して説明する。 After referring to (c) will be described. 図7(a)から(c) Figure 7 (a) (c)
は、様々な光記録媒体を試作して測定した結果を示したものであり、光ビームが入射する第1の基板104の表面から情報面までの距離(Distance)を横軸にとり、再生信号のジッター値(Jitter)を縦軸にとって示している。 Is shows the results of measurement by trial various optical recording media, the distance from the surface of the first substrate 104 where the light beam is incident to the information surface (Distance) horizontal axis, of the reproduction signal It shows jitter value (jitter) for the vertical axis. ジッター値は再生信号の時間軸変動の標準偏差値をチャンネルクロックの周期で除算した値を示している。 Jitter value represents the value obtained by dividing the standard deviation value of the time base variation of the reproduced signal by the period of the channel clock.
図7(a)は、第1の基板104の厚さt1が0.56 7 (a) it is, the thickness t1 of the first substrate 104 is 0.56
mm、0.57mm、0.62mm及び0.63mmの4種類の第1の光ディスク102を試作し、厚さ30μ mm, 0.57 mm, a prototype first optical disk 102 of four 0.62mm and 0.63 mm, thickness 30μ
mの接着材料層110で第2の光ディスク103と接着した光記録媒体を再生した際の測定値を示したものである。 It shows the measured values ​​at the time of reproducing the optical recording medium with an adhesive material layer 110 adhered with the second optical disk 103 m. 71は第1の情報面105上に記録されている情報を再生した時に得られたジッターの値を示し、72は第2の情報面108上に記録されている情報を再生した時に得られたジッターの値を示している。 71 shows the values ​​of the obtained jitter when reproducing information recorded on the first information surface 105, 72 was obtained when reproducing the information recorded on the second information surface 108 It shows the value of jitter. 図7(b)は、 FIG. 7 (b),
第1の基板104の厚さt1が0.56mm、0.57 The thickness t1 of the first substrate 104 is 0.56 mm, 0.57
mm、0.58mm及び0.61mmの4種類の第1の光ディスク102を試作し、厚さ40μmの接着材料層110で第2の光ディスク103と接着した光ディスクを再生した際の測定値を示したものである。 mm, a prototype first optical disk 102 of four 0.58mm and 0.61 mm, the measured values ​​were exhibited at the time of reproducing the adhered with the second optical disk 103 by adhesive material layer 110 having a thickness of 40μm disc it is intended. 73は第1 73 first
の情報面105上に記録されている情報を再生した時に得られたジッターの値を示し、74は第2の情報面10 Indicates the value of the obtained jitter when reproducing the information recorded on the information surface 105, the second information surface 10 is 74
8上に記録されている情報を再生した時に得られたジッターの値を示している。 It indicates the value of the obtained jitter when reproducing the information recorded on the 8. 図7(c)は、第1の基板10 FIG. 7 (c), the first substrate 10
4の厚さt1が0.61mm、0.62mm、0.63 4 of thickness t1 is 0.61 mm, 0.62 mm, 0.63
mmの3種類の第1の光ディスク102と第2の光ディスク103とを厚さ50μmの接着材料層110で接着した光ディスクを再生した際の測定値を示したものである。 Three types of the first optical disc 102 mm shows the measured values ​​at the time of reproducing the bonded optical disc with an adhesive material layer 110 having a thickness of 50μm and a second optical disk 103. 75は第1の情報面105上に記録されている情報を再生した時に得られたジッターの値を示し、76は第2の情報面108上に記録されている情報を再生した時に得られたジッターの値を示している。 75 shows the values ​​of the obtained jitter when reproducing information recorded on the first information surface 105, 76 was obtained when reproducing the information recorded on the second information surface 108 It shows the value of jitter.

【0042】デイスク上に記録されている情報を再生する場合、ティスクの面振れ、偏心、あるいは装置に外部から加えられる振動、衝撃等によってデフォーカス、オフトラックが発生し、これにより再生信号のジッターが劣化する。 [0042] When reproducing the information recorded on the disk, the surface deflection of Tisuku, eccentric, or externally applied to the apparatus vibrations, defocusing due to impact or the like, and off-track occurs, jitter thereby reproduced signal There deteriorated. また、ディスクと光ビームの光軸が傾いても再生信号のジッターが劣化する。 Further, even if inclined optical axis of the disc and the light beam deteriorates jitter of the reproduced signal. このディスクの反りは湿度等の環境変化によっても変化する。 Warping of the disc can also vary according to environmental changes such as humidity. また、光ヘッドには製造バラツキがあり、経時変化もある。 Further, the optical head has a manufacturing variation, there are also changes over time. 従って、ディスク上に記録されている情報を装置で信頼性良く再生できるようにするには、上述した様々な要因によるジッターの劣化を考慮すると、再生信号のジッターは10% Therefore, to be able to play reliably the information recorded on the disk in the apparatus, considering the deterioration of the jitter due to various factors described above, the jitter of the reproduced signal is 10%
程度が限界である。 The degree is the limit.

【0043】図7(a)と図7(b)とを比較すると、 [0043] FIG. 7 (a) and Comparing FIG. 7 (b), the
次のことが言える。 The following can be said. 接着材料層110の厚さt0が30 The thickness t0 of the adhesive material layer 110 is 30
μmの場合、第1の情報面の再生信号ジッターは、基板104の厚さt1が0.56mmから0.63mmまで変化しても、ほとんど変化せず、9.5%程度であるが、接着材料層110の厚さt0が40μmの場合、第1の情報面の再生信号のジッターは、基板104の厚さt1が薄くなるほど高くなる。 For [mu] m, the reproduction signal jitter of the first information surface, also the thickness t1 of the substrate 104 is changed from 0.56mm to 0.63 mm, hardly changes, but is about 9.5%, adhesion when the thickness t0 of the material layer 110 is 40 [mu] m, jitter of the first information surface of the reproduced signal is higher as the thickness t1 of the substrate 104 is reduced. これは、接着材料層11 This adhesive material layer 11
0の厚さt0が30μmになると、第2の情報面からの漏れ込み信号の影響が基板104の厚さt1の変化による収差の影響よりも大きいことを示しており、また、接着材料層110の厚さt0を30μmより薄くすると、 If the thickness t0 of 0 is 30 [mu] m, the influence of the leakage signal from the second information surface has shown that greater than aberration Impact of changes in thickness t1 of the substrate 104, also, the adhesive material layer 110 and of the thickness t0 thinner than 30μm,
第2の情報面からの漏れ込み信号がますます大きくなり、再生信号の品質が急激に劣化することが予想される。 Leakage signal from the second information surface is increasingly, the quality of the reproduced signal is expected to deteriorate rapidly. 従って、接着材料層110の厚さt0は30μm以上にする必要がある。 Therefore, the thickness t0 of the adhesive material layer 110 should be at least 30 [mu] m.

【0044】また、図7(b)から、基板104の厚さt1が0.58mmから0.56mmにかけて第1の情報面105の再生信号ジッターは急激に大きくなる特性(傾向)を示しているといえる。 [0044] Further, from FIG. 7 (b), the reproduction signal jitter of the first information surface 105 thickness t1 of the substrate 104 toward 0.56mm from 0.58mm shows a drastically larger property (tendency) it can be said that. これは、接着材料層1 This is, the adhesive material layer 1
10の厚さt0が40μmの場合、第2の情報面からの漏れ込み信号の影響よりも基板104の厚さt1変化による収差の影響の方が大きくなるためである。 When the thickness t0 of 10 is 40 [mu] m, is because the direction of influence of aberration increases due to the thickness t1 changes in substrate 104 than the influence of the leakage signal from the second information surface. 基板10 Substrate 10
4の厚さt1の変化に対して、再生信号のジッターの値は、ほぼ2次関数的に変化するから、基板104の厚さt1を0.56mm以下にすると急激に再生信号のジッターが大きくなることが予想される。 For changes in thickness t1 of 4, the value of the jitter of the reproduction signal, since changes almost quadratically, jitter abruptly reproduced signal when the thickness t1 of the substrate 104 below 0.56mm large it is expected to be. 従って、基板10 Therefore, the substrate 10
4の厚さt1は、0.56mm以上とする必要がある。 The thickness t1 of 4 needs to be at least 0.56 mm.

【0045】第1の基板104の厚さt1と接着材料層110の厚さt0を加算したもの(t0+t1)が第2 The first of the thickness t1 of the substrate 104 obtained by adding the thickness t0 of the adhesive material layer 110 (t0 + t1) and the second
の情報面108上に記録されている情報を再生するときの基板厚さとなる。 The substrate thickness at the time of reproducing the information recorded on the information surface 108. 図7(c)の結果より、第1の基板104の厚さt1と接着材料層110の厚さt0を加算したもの(t0+t1)が、0.66mmから0.68 From the results of FIG. 7 (c), obtained by adding the thickness t0 of the thickness t1 and the adhesive material layer 110 of the first substrate 104 (t0 + t1) is from 0.66 mm 0.68
mmにかけて急激に再生信号のジッターが大きくなる特性を示しており、基板104の厚さの変化に対してジッターの値がほぼ2次関数的に変化する。 mm indicates a rapid jitter of the reproduced signal increases characteristics toward the value of the jitter changes substantially quadratically with respect to changes in the thickness of the substrate 104. このため、基板厚さ(t0+t1)が0.69mmになると、再生信号のジッターは10%を越えることが予想される。 Therefore, the substrate thickness (t0 + t1) is becomes to 0.69 mm, the jitter of the reproduced signal is expected to exceed 10%. 従って、再生信号のジッターを10%以下にするには、第1 Accordingly, the jitter of the reproduced signal to be less than 10%, first
の基板104の厚さt1と接着材料層110の厚さt0 The thickness of the thickness t1 of the substrate 104 adhesive material layer 110 t0
を加算したもの(t0+t1)を0.68mm以下とする必要がある。 Is required to be less 0.68mm those obtained by adding (t0 + t1) a.

【0046】上述した値は限界に近く、装置の信頼性を確保する場合には各部品の厳しい検査が必要となり、数多く量産するには余裕が少なすぎ、装置が高価になる。 The above value is close to the limit, in the case of ensuring the reliability of the device requires a rigorous inspection of each component, too small a margin to numerous mass production apparatus becomes expensive.
装置の製造しやすくするためには、余裕を大きくする必要がある。 To facilitate manufacture of the device, it is necessary to increase the margin. 以下、この点について、説明する。 This point will be described.

【0047】第1の情報面105上に記録されている情報を再生する場合、接着材料層110の厚さt0が厚いほど、第2の情報面からの漏れ込み信号の影響が軽減される。 [0047] When reproducing the information recorded on the first information surface 105, the thicker the thickness t0 of the adhesive material layer 110, the influence of the leakage signal from the second information surface is reduced. 図7(a)と図7(b)との比較により、第1の情報面105上に記録されている情報を再生する場合には、接着材料層110の厚さt0を40μm以上にすることが望ましい。 Comparison of FIG. 7 (a) and FIG. 7 and (b), when reproducing the information recorded on the first information surface 105 to the thickness t0 of the adhesive material layer 110 than 40μm It is desirable 更に、第1の基板104の厚さを0. Further, the thickness of the first substrate 104 0.
56μm以上にすれば、再生信号のジッターは8%程度にすることができる。 If more than 56 .mu.m, the jitter of the reproduced signal can be reduced to about 8%.

【0048】また、図7(a)から、第1の基板104 [0048] Further, from FIG. 7 (a), the first substrate 104
の表面から情報面までの距離が0.66mmのとき、再生信号のジッターは7.5%である。 When the surface of the distance to the information surface is 0.66 mm, the jitter of the reproduced signal is 7.5%. 同様に、図7 Similarly, FIG. 7
(b)から、0.65mmのとき6.6%である。 From (b), 6.6% when the 0.65 mm. また、同様に、図7(c)から、0.66mmのとき7 Similarly, from FIG. 7 (c), the case of 0.66 mm 7
%、0.67mmのとき7.8%、0.68mmのとき8.8%であり、0.66mmを越えると、急激に再生信号のジッターが増加する。 %, 7.8% when 0.67 mm, 8.8% when 0.68 mm, it exceeds 0.66 mm, the jitter of rapid reproduction signal increases. 従って、第2の情報面10 Thus, the second information surface 10
8上に記録されている情報を再生する際の基板厚さ、すなわち、第1の基板104の厚さt1と接着材料層10 Substrate thickness when reproducing the information recorded on the 8, i.e., the adhesive material layer and the thickness t1 of the first substrate 104 10
の厚さt0を加算したものを0.66mm以下にすることが望ましい。 It is desirable to those obtained by adding the thickness t0 of below 0.66 mm.

【0049】基板の厚さが0.6mmであるとして収束レンズ202が設計されている場合、基板の厚さは0. [0049] If the thickness of the substrate is a converging lens 202 is designed as a 0.6 mm, the thickness of the substrate is 0.
6mmを中心に変化することが好ましい。 It is preferable to vary around a 6 mm. このため、第1の基板104の厚さを0.56mm以上にすると、第1の基板104の厚さは0.58mm±0.02mmとなる。 Therefore, when the thickness of the first substrate 104 than 0.56 mm, the thickness of the first substrate 104 becomes 0.58 mm ± 0.02 mm. 従って、第1の基板104の厚さと接着材料層1 Therefore, the thickness of the first substrate 104 and the adhesive material layer 1
10の厚さを加算したものを0.66mm以下にするには、接着材料層110の厚さは60μm以下とする必要がある。 Those obtained by adding the thickness of 10 to below 0.66mm, the thickness of the adhesive material layer 110 is required to be 60μm or less.

【0050】以上のことから、接着材料層110の厚さt0を40から60μmとし、基板104の厚さt1を0.56mmから0.6mm程度にすれば、第1の情報面105及び第2の信号面108の再生信号ジッターがともに低く、非常に良好な品質の再生信号が得られることがわかる。 [0050] From the above, the thickness t0 of the adhesive material layer 110 and 60μm from 40, when the thickness t1 of the substrate 104 from 0.56mm to about 0.6 mm, a first information surface 105 and the second reproduction signal jitter are both low and signal plane 108, it can be seen that a very good quality reproduction signal can be obtained.

【0051】次に、第1の光ディスク102と第2の光ディスク103のトラックのスパイラル方向について説明する。 Next, description will be given spiral direction of the track of the first optical disc 102 and the second optical disk 103. 例えば、第1の光ディスク102のスパイラルトラックが内周から外周方向に進行するものとすると、 For example, assuming that the spiral track of the first optical disk 102 proceeds from the inner periphery to the outer periphery direction,
第2の光ディスク103のスパイラルトラックも内周から外周方向に進行するようにすれば、1つの光ヘッドで再生する際に、インタラクティブな再生が容易となる。 If from the inside also spiral track of the second optical disk 103 to proceed in the outer peripheral direction, at the time of reproduction in a single optical head, interactive reproduction is facilitated.
例えば、複数の分岐を有するゲームのソフトを光ディスクの2つの情報面上に分離して記録しておき、分岐命令により、第1の情報面105から第2の情報面108 For example, it may be recorded by separating the game software having a plurality of branches on the two information surfaces of the optical disc, by the branch instruction, the first information surface 105 and the second information surface 108
へ、あるいはその反対の第2の情報面108から第1の情報面105へ瞬時にフォーカスジャンプさせてゲームを実行させることが可能となる。 To, or it is possible to execute the game instantly by focus jump from the second information surface 108 on the opposite to the first information surface 105.

【0052】また、例えば、第1の光ディスク102のスパイラルトラックが内周から外周方向に進行し、第2 [0052] Also, for example, traveling from the spiral track is the inner periphery of the first optical disk 102 in the outer circumferential direction, the second
の光ディスク103のスパイラルトラックが外周から内周方向に進行するようにすれば、1つの光ヘッドで再生する際に連続的な再生が容易となる。 If so spiral track on the optical disc 103 is advanced toward the inner periphery from the outer periphery, a continuous playback in play by a single optical head is facilitated. すなわち、内周から外周に向けて光ヘッドを移送して第1の情報面105 That is, the first information surface 105 by transferring the optical head from the inner circumference to the outer circumference
に記録されている情報の再生を行い、外周部に光ヘッドが到達した時点で、第1の情報面105から第2の情報面108へ瞬時にフォーカスジャンプさせ、外周から内周に光ヘッドを移送して第2の情報面108上に記録されている情報の再生を行なうようにすれば、長時間の映画等の連続再生が容易となる。 Performs reproduction of information recorded on, when the optical head reaches the outer peripheral portion, instantaneously by focus jump from the first information surface 105 to the second information surface 108, the optical head from the outer periphery to the inner periphery if to perform the reproduction of information recorded on the second information surface 108 to the transfer, it is easy to continuous playback, such long movie. この場合、第1の基板1 In this case, the first substrate 1
04側より見て、第1の光ディスク102と第2の光ディスクとでスパイラルトラックの進行方向を反対にすればよい。 Viewed from 04 side, the traveling direction of the spiral track may be opposite between the first optical disk 102 and the second optical disk. このようにするには、ディスクの原盤をカッティングする際に、第1の光ディスク102は内周から外周方向に光ヘッドを移送して信号を記録し、第2の光ディスク103は第1の光ディスクと回転方向を反転させ、外周から内周に光ヘッド移送して信号を記録すればよい。 To do so, the time of cutting the master disc, the first disc 102 to record the signal and transferring the optical head in the outer circumferential direction from the inner periphery, the second optical disk 103 includes a first optical disk the direction of rotation is reversed, it may be recorded signal transferred optical head from the outer periphery to the inner periphery.

【0053】本発明の第1の実施例によれば、第1の光ディスクと第2の光ディスクを所定の厚みを有する接着剤で接着し、片側の面より光ビームを照射して第1と第2の双方の情報面を再生できるので、他方の面をラベル面とすることができる。 According to a first embodiment of the [0053] present invention, the first optical disk and the second optical disc was glued with a predetermined thickness, first by irradiating light beam from the one surface and the because can play both information surface 2, it can be the other surface and the label surface. また、本発明の第1の実施例によれば、1つの光ヘッドで光ビームの収束点の位置を変えるだけで双方の情報面に記録されている情報を再生できるので、インタラクティブな再生あるいは長時間の映画の連続的な再生が可能となり、かつ装置を安価とすることができる。 Further, according to the first embodiment of the present invention, since a single optical head can reproduce information recorded on both the information surface by simply changing the position of the converging point of the light beam, interactive reproduction or long It allows continuous playback of movie times and becomes, and the device can be inexpensive. また、第1の光ディスクと第2の光ディスクは厚さが同じであるので湿度等に対する形状変化が少なく、接着も容易となるのでディスクが安価となる。 The first optical disk and the second optical disk is small shape change to humidity or the like the thickness is the same, the disc is expensive because the adhesive becomes easy.

【0054】(実施例2)以下、再生できる基板厚が異なる装置間の互換を保つことのできる第2の本発明の実施例について図面を参照して説明する。 [0054] (Example 2) will be described with reference to the drawings, Embodiment 2 of the present invention capable of maintaining compatibility between substrate thickness are different devices that can play.

【0055】図3は、再生できる基板の厚さが1.2m [0055] FIG. 3, the thickness of the substrate that can be played is 1.2m
mの装置によっても、また、再生できる基板の厚さが0.6mmの装置によっても、読み取ることのできる光ディスクを示す模式断面図である。 By m of the apparatus, also the thickness of 0.6mm of the device of substrate that can be reproduced is a schematic sectional view showing an optical disk that can be read.

【0056】本実施例の光光記録媒体301は、相互に同一の情報が記録されている第1の光ディスク302と第2の光ディスク303とを張り合わせたものである。 [0056] in this embodiment light recording medium 301 are those by bonding the first optical disk 302 which mutually the same information is recorded and the second optical disk 303.
第1の光ディスク302は、厚さ0.6mmの円盤状の第1の基板304の表面に凹凸ピットよりなる情報トラックをスパイラル状に形成し、この第1の基板304の第1の情報面305上にスパッタリング等の手法で半透明の第1の反射膜306を設けたものである。 First optical disk 302 forms an information track consisting of pits on the surface of the first substrate 304 having a thickness of 0.6mm disc-shaped spirally, a first information surface 305 of the first substrate 304 it is provided with a first reflecting film 306 by a technique such as sputtering translucent above. また、第2の光ディスク303は第1の光ディスク302と全く情報が同じ形態で記録されている。 The second optical disk 303 is exactly the information and the first optical disk 302 is recorded in the same form. すなわち、厚さ0. That is, the thickness 0.
6mmの円盤状の第2の基板307の表面に凹凸ピットよりなる情報トラックをスパイラル状に形成し、この第2の基板307の第2の情報面308上にスパッタリング等の手法でアルミニウム等の第2の反射膜309を設けたものである。 The information track consisting of pits on the surface of 6mm of a disc-shaped second substrate 307 is formed in a spiral shape, the aluminum or the like by a method such as sputtering on the second information surface 308 of the second substrate 307 it is provided with a reflection film 309 of 2. 310は第1の光ディスク302と第2の光ディスク303を接着するための紫外線硬化材料等の接着材料層、311はディスクを識別するためのラベル、312は光記録媒体301の取り付け穴である。 Adhesive material layer of the ultraviolet-curable material or the like for bonding the first optical disk 302 and the second optical disk 303 is 310, 311 label to identify the disc, the 312 is a mounting hole of the optical recording medium 301.

【0057】第1及び第2の情報面305、308上に記録されている情報の再生について図4(a)及び(b)を参照して説明する。 [0057] will be described with reference to FIG. 4 (a) and (b) for reproducing information recorded on the first and second information surfaces 305, 308. 図4(a)は再生できる基板厚が0.6mmの装置を用いて、第1の情報面305 FIG. 4 (a) using the device substrate thickness of 0.6mm can play, the first information surface 305
上に記録されている情報を読み取る場合を示している。 It shows a case of reading the information recorded thereon.
図4(a)は図2(a)と基本的に同じであり、平行な光ビーム201は基板厚0.6mm用の収束レンズ20 4 (a) is basically the same FIG. 2 (a), parallel light beam 201 is convergent lens 20 for substrate thickness 0.6mm
2により収束されて第1の基板304側より照射される。 Irradiated from the first substrate 304 side is converged by 2. そして、第1の反射膜306で反射された光ビーム201の反射光203を分離素子204で分離し、光検出器205で検出して情報を読み取る。 Then, the reflected light 203 of the light beam 201 reflected by the first reflection film 306 is separated in the separation device 204, reads the information detected by the optical detector 205. 図4(b)は再生できる基板厚が1.2mmの装置で第2の情報面30 FIG. 4 (b) second information surface 30 in the device substrate thickness is 1.2mm playable
8上に記録されている情報を読み取る場合を示している。 It shows a case of reading the information recorded on the 8.

【0058】図4(b)に示すように、第2の情報面3 [0058] As shown in FIG. 4 (b), the second information surface 3
08上に記録されている情報を再生する場合、平行な光ビーム401は基板厚1.2mm用の収束レンズ402 When reproducing information recorded on the 08, parallel light beam 401 is convergent lens for the substrate thickness 1.2 mm 402
により収束されて第1の基板304側より照射され、第1の基板304、第1の反射膜306、接着材料層31 Irradiated from the first substrate 304 side is converged by the first substrate 304, the first reflection film 306, the adhesive material layer 31
0、第2の基板307を透過して第2の情報面308上に到達する。 0 to reach the second information surface 308 is transmitted through the second substrate 307. そして、第2の反射膜309で反射された反射光406は再び第2の基板307、接着材料層31 Then, the reflected light 406 reflected by the second reflection film 309 again second substrate 307, the adhesive material layer 31
0、第1の反射膜306、第1の基板304、収束レンズ403を通過し、分離素子404で分離されて光検出器405で受光される。 0, the first reflection film 306, the first substrate 304, passes through the converging lens 403, is separated by the separating element 404 is received by the photodetector 405. 第2の反射膜309で反射された光ビーム401の反射光406を検出して情報を読み取る。 Read information by detecting a reflected light 406 of the light beam 401 reflected by the second reflection film 309.

【0059】第1の情報面305上に記録されている情報を再生する場合、図4(a)に示すように、反射光2 [0059] When reproducing the information recorded on the first information surface 305, as shown in FIG. 4 (a), the reflected light 2
03と206とが収束レンズ202を通過し、光検出器205で受光される。 03 and 206 and passes through the converging lens 202, and received by a photodetector 205. しかしながら、第2の反射膜30 However, the second reflective film 30
9上の光ビーム201のビームスポットは1mm以上と非常に大きく、複数のピットを照射し、また収束レンズ202を通過した反射光206は平行光とならないので、光検出器205に到達する反射光206の光量は極めて小さくなり、光検出器205では第2の情報面30 Beam spot of the light beam 201 on 9 1mm or more and a very large, irradiated a plurality of pits, and the reflected light 206 that has passed through the converging lens 202 is not parallel light, the reflected light reaching the photodetector 205 206 amount of extremely small, the optical detector 205 second information surface 30
8のピット情報成分ほとんど検出されない。 Pit information components 8 are rarely detected. また、図4 In addition, FIG. 4
(b)に示すように、第2の情報面308上に記録されている情報を再生する場合も同様に、反射光403と4 (B), the similarly case of reproducing the information recorded on the second information surface 308, the reflected light 403 4
06とが収束レンズ402を通過し、光検出器405で受光される。 06 and passes through the converging lens 402, and received by a photodetector 405. しかしながら、第1の反射膜306上の光ビーム401のビームスポットは1mm以上と非常に大きく、複数のピットを照射し、かつ収束レンズ402を通過した反射光403は平行光とならないので、光検出器405では第1の情報面305のピット情報成分ほとんど検出されない。 However, the beam spot is 1mm or more and a very large first reflection film 306 on the light beam 401 irradiates a plurality of pits, and the reflected light 403 that has passed through the converging lens 402 is not parallel light, the light detection in vessel 405 pit information component of the first information surface 305 are rarely detected.

【0060】図3に示す本発明の光記録媒体301において、第1の反射膜306と第2の反射膜309の反射率の関係は基本的には図1の光記録媒体の場合と同じである。 [0060] In the optical recording medium 301 of the present invention shown in FIG. 3, the relationship of the reflectivity of the first reflective layer 306 and the second reflection film 309 is basically the same as that of the optical recording medium of FIG. 1 is there. ただし、光記録媒体301では第2の情報面30 However, the second information surface 30 in the optical recording medium 301
8に記録されている情報を第2の反射膜309に転写する必要はない。 The information recorded in the 8 need not be transferred to the second reflection film 309. このため、反射膜を厚くすることができので、反射率を90%以上にできる。 Therefore, since it is possible to increase the reflection film, the reflectance of 90% or more.

【0061】上述したように、図3に示す本発明の光記録媒体301を1.2mm基板用の装置で再生する場合、光ビーム401は第1、第2の基板304、30 [0061] As described above, when reproducing in the apparatus for 1.2mm substrate an optical recording medium 301 of the present invention shown in FIG. 3, the first light beam 401, a second substrate 304,30
7、第1の反射膜306、接着材料層310を通過する。 7, the first reflection film 306, passes through the adhesive material layer 310. このため、第1、第2の基板304、307の厚さを0.6mmとすると、第1の反射膜306の厚さは無視できるが接着材料層310の厚さだけ厚くなり、収差が発生する。 Therefore, first, when the thickness of the second substrate 304 and 307 and 0.6 mm, the thickness of the first reflective film 306 may but becomes thicker by the thickness of the adhesive material layer 310 ignored, aberration occurs to. 従って、光記録媒体301では、接着材料層310の厚さを数十μm以下に薄くすることが望ましい。 Therefore, in the optical recording medium 301, it is possible to reduce the thickness of the adhesive material layer 310 less than several tens μm desirable. また、接着材料層310の厚さだけ第2の基板30 Further, by the thickness of the adhesive material layer 310 and the second substrate 30
7の厚さを薄くしてもよい。 The thickness of 7 may be thin.

【0062】また、第1の情報面305と第2の情報面308とでフォーマットを異ならしてもよい。 [0062] Further, the first information surface 305 may be different format in the second information surface 308. 例えば、 For example,
第2の情報面308に記録する情報を従来のコンパクトディスク(CD)のフォーマットで記録し、一般に広く普及しているCDプレーヤで再生できるようにする。 The information to be recorded on the second information surface 308 is recorded in the format of a conventional compact disc (CD), a to be played on CD players have spread in general widely. この場合、CDの密度は低く、容量が数分の1となるので、例えば、第1の情報面305には映画全部を記録し、第2の情報面308には映画を編集して一部をカットしたものを記録するようにすればよい。 In this case, the density of the CD is low and the capacity is a fraction, e.g., the first information surface 305 to record the whole movie, the second information surface 308 part by editing the movie it may be recorded those cuts. この場合、C In this case, C
Dの再生は光ビームの波長が780nmであるので、第1の反射膜306の光学特性を650nmの光ビームを反射し、780nmの光ビームを透過させる特性とすれば、反射光量が増加するので再生信号のS/Nが向上する。 Since D playback wavelength of the light beam is 780nm, the optical characteristic of the first reflection film 306 reflects the 650nm light beam, if property of transmitting 780nm light beam, the reflected light amount is increased reproduction signal S / N is improved.

【0063】以上本発明の第2の実施例について説明したが、本発明の第2の実施例によれば、第1の光ディスクと第2の光ディスクには同じ情報が記録されているので、基板厚1.2mm用再生装置でも0.6mm用再生装置でも同じ情報を読み取ることができる。 [0063] Having described a second embodiment of the above invention, according to the second embodiment of the present invention, since the first optical disk and the second optical disk is the same information is recorded, the substrate the thickness can be read the same information in 0.6mm reproducing apparatus in 1.2mm reproducing apparatus. また、片側の面より光ビームを照射して第1と第2の双方の情報面を再生できるので、他方の面をラベル面とすることができる。 Since it reproducing the first and second both information surfaces by irradiating a light beam from one surface, it can be the other face the label surface.

【0064】次に、再生専用の第1の情報面と記録再生できる第2の情報面を備え、片側の面より光ビームを照射して情報の再生あるいは記録を行なうことができる第3の本発明の実施例について図面を参照して説明する。 Next, a third book that can be reproduced or recorded in a second information plane can be recorded and reproduced with the first information surface of the reproduction-only, by irradiating a light beam from one surface information It will be described with reference to the accompanying drawings embodiments of the invention.

【0065】(実施例3)図5は第3の本発明の光ディスクの構成を誇張して描いた断面図である。 [0065] (Embodiment 3) FIG. 5 is a cross-sectional view depicting an exaggerated configuration of an optical disk of the third present invention. 光記録媒体501は、再生専用の第1の光ディスク502と記録再生用の第2の光ディスク503とを貼り合わせたものである。 Optical recording medium 501 is obtained by attaching the second optical disk 503 for recording and reproducing a first optical disk 502 for reproduction only. 第1の光ディスク502は、厚さ0.6mmの円盤状の基板504の表面に凹凸ピットよりなる情報トラックをスパイラル状に形成し、この基板504の第1の情報面505上にスパッタリング等の手法で半透明の反射膜506を設けたものである。 First optical disk 502 forms an information track consisting of pits on the surface of the thick 0.6mm disc-shaped substrate 504 in a spiral shape, such as sputtering on the first information surface 505 of the substrate 504 approach in is provided with a reflection film 506 of the semi-transparent. 第2の光ディスク50 The second optical disk 50
3の基板の厚さは0.58mmで基板表面には微小な凹凸状の溝トラックがスパイラル状に形成されている。 The thickness of the third substrate groove tracks on the substrate surface fine concavo-convex are formed in a spiral shape with 0.58 mm. 5
10は第1の光ディスク502と第2の光ディスク50 10 is a first optical disk 502 second optical disk 50
3を接着するための接着材料層、511はラベル、51 3 adhesive material layer for bonding, 511 labels, 51
2は光記録媒体101の取り付け穴である。 2 is a mounting hole of the optical recording medium 101.

【0066】図5に示す本発明の光記録媒体501は、 [0066] optical recording medium 501 of the present invention shown in FIG. 5,
第1図に示す光記録媒体101と同様に、再生専用の第1の情報面505と記録再生用の第2の情報面の距離が40μm程度となるように接着材料層510で接着され、第1の光ディスク502側より光ビームを照射するように構成されている。 Like the optical recording medium 101 shown in FIG. 1, the distance of the second information surface for recording and reproducing the first information surface 505 of the reproduction only is bonded with the adhesive material layer 510 so as to be about 40 [mu] m, the and it is configured to irradiate a light beam from the first optical disk 502 side.

【0067】第2の光ディスク503について図6と共に説明する。 [0067] describes a second optical disk 503 in conjunction with FIG. 図6は光ディスク503を半径方向に切断したときの断面図を拡大誇張して示したものである。 FIG. 6 shows an enlarged exaggerated sectional view of a cutaway of the optical disk 503 in the radial direction. 基板601の一方の表面上には凹凸状の溝トラック602 Groove tracks 602 one of on the surface uneven substrate 601
が形成されている。 There has been formed. そして、その上にアルミニウム等の反射膜603、SiO2 等の誘電体膜604、記録材料膜605、誘電体膜606をスパッタリング等の手法で順次設たものである。 Then, a dielectric film 604 of the reflection film 603, SiO2 or the like such as aluminum thereon, the recording material film 605, but the dielectric film 606 was successively set by a technique such as sputtering. 反射膜603は、感度を向上させ、かつ放熱を良好にして熱衝撃より記録材料膜605 Reflective film 603 improves the sensitivity, and with good heat dissipation recording from thermal shock material film 605
を保護するために設けられている。 It is provided to protect. 記録材料膜605 Recording material film 605
は、例えば、Te(テルル)、Sb(アンチモン)、G Is, for example, Te (tellurium), Sb (antimony), G
e(ゲルマニウム)を主成分とした相変化型記録材料をスパッタリング等の手法で形成したものである。 e the phase-change recording material mainly composed of (germanium) are those formed by techniques such as sputtering. 誘電体膜604、606は記録材料膜605を湿度あるいは熱衝撃より保護するためのものであり、省略することができる。 The dielectric film 604 is provided to protect the recording material film 605 from humidity or thermal shock, it can be omitted.

【0068】相変化型記録材料は、加熱した後に徐冷すると結晶質となり、溶融した後に急冷すると非晶質となる性質を持っている。 [0068] phase-change recording material becomes a slow cooling after heating a crystalline, it has the property that the amorphous when rapidly cooled after melting. この性質を利用して、相変化型ディスクは結晶状態と非晶状態を可逆的に変化させ、フロッピーディスクあるいはハードディスク等の磁気ディスクと同じように、同じ場所に何回でも情報を重ね書きできる。 By utilizing this property, a phase change type disc reversibly changing a crystalline state and an amorphous state, just like a magnetic disk such as a floppy disk or hard disk, overwriting information multiple times in the same place. 相変化型ディスク上に情報を記録する場合、ディスクを所定の速度で回転させ、溝トラック上に光ビームが位置するようにトラッキング制御しながら、記録する信号に応じて光ビームの強度を非晶化レベルと結晶化レベルの間で強弱に変調して行う。 When information is recorded on a phase change type disk, the disk is rotated at a predetermined speed, while the tracking control to position the light beam onto the groove track, the intensity of the light beam in response to a signal to be recorded amorphous performed by modulating the intensity between the levels and the crystallization level. 例えば記録マークが非晶状態となるように記録する場合には、薄膜を溶融する程度の光量の光ビームを照射して非晶状態のマークを形成し、記録マーク以外の期間は溶融しない程度の光量の光ビームを照射して結晶化する。 For example, when the recording marks are recorded so that the amorphous state, by irradiating light quantity of the light beam enough to melt the film forming marks amorphous state, a period other than the recording marks so as not to melt crystallized by irradiating a light beam of a light amount. 従って、記録マーク以外の期間は、以前の状態が非晶質であろうと結晶質であろうと結晶状態となり、情報が既に記録されている場所であってもオーバライトできる。 Therefore, the period other than the recording mark becomes previous state is that it would be crystalline and would amorphous and crystalline state, information is already possible overwrite even where they are recorded. この相変化型ディスク上に記録されている情報を再生するには、非晶状態と結晶状態で反射率または透過率が異なることを利用して行う。 To reproduce information recorded on the phase change type disc on performs amorphous state and the reflectance or transmittance in the crystalline state by using the difference. 例えば、弱い一定の光ビームを照射し、ディスクからの反射光を光検出器で受光して、反射光量の変化で情報の再生を行う。 For example, by irradiating a weak constant light beam, and receives the reflected light from the disc by a photodetector, and reproduces the information in the change in the reflected light amount.

【0069】上述したように、本発明の光記録媒体50 [0069] As described above, the optical recording medium 50 of the present invention
1は、第1の光ディスク502側より光ビームを照射するように構成されているが、この理由について説明する。 1 is configured such than the first optical disk 502 side is irradiated with light beams is described reason. 記録再生用の第2の光ディスク503は光ビームを吸収する熱で情報が記録されるために、小さな光量の光ビームで記録を行なうには、光ビームの吸収率を60% For information the second optical disk 503 for recording and reproduction in the heat absorbing light beam is recorded, in order to perform the recording with a small amount of the light beam, the absorption rate of the light beam 60 percent
程度と高くする必要がある。 It is necessary to increase the degree. 従って、例えば、反射率を20%程度とすると透過率は20%程度となる。 Thus, for example, the transmittance and the reflectance of about 20% is about 20%. 図5の実施例と逆に、第2の光ディスク503側より光ビームを入射するように構成すると、第1の情報面505上に記録されている情報を読み取る際の反射光量が非常に小さくなる。 Example opposite of FIG. 5, when configured to incident light beam from the second optical disc 503 side, very small amount of reflected light when reading information recorded is on the first information surface 505 . 例えば、反射膜506の反射率を100%としても、第2の光ディスク503を2回通過すると、反射光量は入射光ビームの光量の4%程度になる。 For example, even if 100% reflectance of the reflection film 506, when the second optical disk 503 passes through twice, the reflected light amount is about 4% of the amount of incident light beam. 一方、 on the other hand,
本発明の光記録媒体501では、第1の光ディスク50 In the optical recording medium 501 of the present invention, the first optical disc 50
2側より光ビームを照射するように構成しているので、 Since configured to irradiate the light beam from the 2 side,
第2の光ディスクの光ビームの吸収率を60%、反射率を40%とすることができる。 The absorption rate of the light beam of the second optical disk 60 percent, the reflectivity may be 40%. そして、例えば、反射膜506の反射率を20%とすると、第1の情報面505 Then, for example, when the reflectance of the reflection film 506 is 20%, the first information surface 505
上に記録されている情報を読み取る場合には入射光ビームの光量の20%程度の反射光が得られ、第2の光ディスク503に記録されている情報を読み取る場合には入射光ビームの光量の26%程度の反射光が得られる。 Reflected light of about 20% of the amount of incident light beam is obtained when reading the information recorded on, the amount of the incident light beam in the case of reading information recorded in the second optical disk 503 reflected light of about 26% is obtained. 再生専用の第1の光ディスク502を再生する場合、照射した光ビームは第1の情報面505上に記録されているピットによって大きな変調を受けるので、反射膜506 When reproducing the first optical disk 502 of the reproduction only, the light beam irradiated receives a large modulation by pits recorded on the first information surface 505, the reflection film 506
の反射率を20%程度に低下させても十分に品質の良い再生信号が得られる。 The reflectivity of the decrease in about 20% good enough reproduced signal quality can be obtained even.

【0070】上述したように、本発明の光記録媒体50 [0070] As described above, the optical recording medium 50 of the present invention
1は、再生専用の第1の光ディスク502側より光ビームを照射するように構成されているので、第1の光ディスク502及び第2の光ディスクの双方の再生を信頼性良く行える。 1, which is configured to irradiate a light beam from the first optical disk 502 side of the read-only, allows the reproduction of both of the first optical disc 502 and the second optical disc reliably.

【0071】以上本発明の第3の実施例について説明したが、本発明の光記録媒体501は、第1の光ディスク502と第2の光ディスク503を所定の厚みを有する接着剤で接着し、片側の面より光ビームを照射して第1 [0071] Having described a third embodiment of the above invention, the optical recording medium 501 of the present invention, bonded to the first optical disk 502 and the second optical disc 503 with an adhesive having a predetermined thickness, on one side the in from the surface irradiated with the light beam 1
と第2の双方の情報面を再生できるので、他方の面をレベル面とすることができる。 If it is possible to reproduce the second information of both the surfaces, it is possible to the other surface level surface. また、1つの光ヘッドで光ビームの収束点の位置を変えるだけで双方の情報面に記録されている情報を再生できるので、インタラクティブな再生が可能となり、かつ装置を安価とすることができる。 Since it play one information just recorded in both of the information surface in changing the position of the converging point of the light beam in the optical head, it is possible to interactive reproduction, and the apparatus can be inexpensive. さらに、再生専用の光ディスクと記録再生用の光ディスクが1枚となっているので、例えば再生専用の光ディスク上に記録されている情報を加工して記録再生用の光ディスクに記録するようにすれば、関連した情報が常に1枚の光ディスクに蓄積されているので取り扱いが極めて容易となる。 Furthermore, since an optical disk for recording and reproducing the reproduction-only optical disc has a single, for example, if the information recorded on the reproduction-only optical disk such that processed and recorded on an optical disk for recording and reproduction, handling because related information is always stored in one optical disk is extremely easy. また、第1の光ディスク502と第2 Further, the first optical disk 502 second
の光ディスク503は厚さが同じであるので湿度等に対する形状変化が少なく、接着も容易となるので光記録媒体が安価となる。 Of the optical disc 503 is less change in shape against humidity are the same thickness, the optical recording medium because the adhesive becomes easy is inexpensive.

【0072】なお、実施例2の光記録媒体においても、 [0072] Incidentally, in the optical recording medium of Example 2,
実施例3で用いた記録材料膜605と同様の記録材料膜を第2の情報面308上に設けても良い。 Similar recording material film and the recording material film 605 used in Example 3 may be provided on the second information surface 308. この場合、記録材料膜は、第2の光ディスク303において、第2の情報面308と第2の反射膜309との間に配置される。 In this case, the recording material film is in the second optical disk 303 is disposed between the second information surface 308 and the second reflection film 309.

【0073】 [0073]

【発明の効果】本発明によれば、情報を記録する第1の信号面上に半透明の反射膜を形成した第1の光ディスクと、情報を記録する第2の信号面上に反射膜を形成した第2の光ディスクとを情報面が近接するように透明な接着材で接着しているので、一方の表面より光ビームを照射して両情報担上に記録されている情報を読み取ることができる。 According to the present invention, a first optical disk to form a semitransparent reflective film on the first signal plane for recording information, a reflective layer on the second signal surface for recording information since the formed a second optical disk information surface it is bonded with a transparent adhesive so as to close, to read the information that is being irradiated with light beams from one surface recorded on both information 担上it can. 従って、ほぼ2倍の情報を連続的に再生できる。 Thus, it can play approximately twice the information continuously. また、一方の表面にラベルを設けることが可能となるので光ディスクの識別が容易となる。 The identification of the optical disc is facilitated since it is possible to provide a label on one surface.

【0074】また、第1の基板の厚さと接着材料層の厚さを所定の大きさに設定したことにより、第1の情報面及び第2の信号面の再生信号ジッターがともに低く、良好な品質の再生信号が得られる。 [0074] Also, by setting the thickness of the first thickness of the substrate and the adhesive material layer into a predetermined size, the reproduction signal jitter of the first information surface and the second signal plane are both low, good playback signal of quality can be obtained.

【0075】また、第1の基板と第2の基板の厚さをほぼ同じとして、第2の基板の第2の情報面とは異なる面が第1の基板の第1の情報面に対向するように接着されている光記録媒体によれば、例えば、基板厚1.2mm [0075] Further, the thickness of the first substrate and the second substrate as substantially the same, surface different from the second information surface of the second substrate opposite to the first information surface of the first substrate According to the adhesive has been have optical recording medium as, for example, the substrate thickness 1.2mm
用再生装置でも、0.6mm用再生装置でも情報を読み取ることができる。 In use reproduction apparatus, it is possible to read information at 0.6mm reproducing apparatus.

【0076】また、再生専用の光ディスクと記録再生用の光ディスクとを接着した場合、例えば、再生専用の光ディスク上に記録されている情報を加工して記録再生用の光ディスクに記録するようにすれば、関連した情報が常に1枚の光記録媒体に蓄積されているので、取り扱いが極めて容易となる。 [0076] Further, when bonding the optical disk for recording and reproducing the reproduction-only optical disk, for example, when to record on the optical disk for recording and reproduction by processing the information recorded on the reproduction only optical disc since relevant information is always stored in one optical recording medium, handling becomes extremely easy.

【図面の簡単な説明】 BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

【図1】本発明による光記録媒体の第1の実施例の断面図。 Sectional view of a first embodiment of an optical recording medium according to the invention; FIG.

【図2】(a)は本発明の第1の実施例における第1の情報面の情報を再生する際の反射光ビームの光路を説明するための説明図、(b)は本発明の第1の実施例における第2の情報面の情報を再生する際の反射光ビームの光路を説明するための説明図。 2 (a) a first embodiment the first reflected light in reproducing information of the information plane beam explanatory view for explaining an optical path of the of the present invention, (b) the first of the present invention explanatory view for explaining an optical path of the reflected light beam when reproducing the information of the second information plane in the first embodiment.

【図3】本発明による光記録媒体の第2の実施例の断面図。 Sectional view of a second embodiment of an optical recording medium according to the present invention; FIG.

【図4】(a)は本発明の第2の実施例における第1の情報面の情報を再生する際の反射光ビームの光路を説明するための説明図、(b)は本発明の第2の実施例における第2の情報面の情報を再生する際の反射光ビームの光路を説明するための説明図。 [4] (a) the second embodiment in the diagram for explaining an optical path of the reflected light beam when reproducing the information of the first information surface of the present invention, (b) the first of the present invention explanatory view for explaining an optical path of the reflected light beam when reproducing the information of the second information plane in the second embodiment.

【図5】本発明による光記録媒体の第3の実施例の断面図。 Cross-sectional view of a third embodiment of an optical recording medium according to the present invention; FIG.

【図6】本発明による光記録媒体の第3の実施例における第2の光ディスクの構成を説明するための拡大断面図。 Enlarged cross-sectional view for explaining the configuration of the second optical disk in a third embodiment of the optical recording medium according to the present invention; FIG.

【図7】(a)から(c)は、様々な光記録媒体試作してジッターを測定した結果を示すグラフである。 [7] from (a) (c) is a graph showing the results of measuring the jitter by various optical recording media trial.

【符号の説明】 DESCRIPTION OF SYMBOLS

101 光記録媒体 102 第1の光ディスク 103 第2の光ディスク 104 第1の基板 105 第1の情報面 106 第1の反射膜 107 第2の基板 108 第2の情報面 109 第2の反射膜 110 接着材料層 111 ラベル 112 取り付け穴 301 光記録媒体 302 第1の光ディスク 303 第2の光ディスク 304 第1の基板 305 第1の情報面 306 第1の反射膜 307 第2の基板 308 第2の情報面 309 第2の反射膜 310 接着材料層 311 ラベル 312 取り付け穴 501 光記録媒体 502 第1の光ディスク 503 第2の光ディスク 504 第1の基板 505 第1の情報面 506 第1の反射膜 508 第2の情報面 510 接着材料層 511 ラベル 512 取り付け穴 101 optical recording medium 102 first optical disk 103 and the second optical disc 104 the first substrate 105 first information surface 106 first reflective layer 107 second substrate 108 second information surface 109 second reflective layer 110 bonded material layer 111 label 112 mounting hole 301 optical recording medium 302 first optical disk 303 second optical disk 304 first substrate 305 first information surface 306 first reflective layer 307 second substrate 308 second information surface 309 the second reflective layer 310 adhesive material layer 311 label 312 mounting hole 501 optical recording medium 502 first optical disk 503 second optical disk 504 first substrate 505 first information surface 506 first reflective layer 508 second information surface 510 adhesive material layer 511 label 512 mounting holes

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 杉原 泰宏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 谷口 宏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 ────────────────────────────────────────────────── ─── of the front page continued (72) inventor Yasuhiro Sugihara Osaka Prefecture Kadoma Oaza Kadoma 1006 address Matsushita Electric industrial Co., Ltd. in the (72) inventor Hiroshi Taniguchi Osaka Prefecture Kadoma Oaza Kadoma 1006 address Matsushita Electric industrial Co., Ltd. in

Claims (13)

    【特許請求の範囲】 [The claims]
  1. 【請求項1】 第1の情報面を有する第1の基板と、 該第1の基板の該第1の情報面上に形成された半透明の反射膜と、 第2の情報面を有する第2の基板と、 該第2の基板の該第2の情報面上に形成された反射膜と、 該第1の情報面と該第2の情報面とが対向するように該第1の基板及び第2の基板を接着する接着層と、 を備えた光記録媒体であって、 該第1の基板の厚さは、0.56mm以上であり、 該接着層の厚さは、30μm以上であり、 該第1の基板の厚さと該接着層の厚さとを加算した合計厚さは、0.68mm以下である光記録媒体。 A first substrate having a 1. A first information surface, first with a reflective film of translucent formed on the first information surface of the first substrate, the second information surface and the second substrate, a reflection film formed on the second information surface of the second substrate, the first substrate such that the first information surface and the second information surface facing and an adhesive layer for bonding the second substrate, an optical recording medium having a thickness of the first substrate is not less than 0.56 mm, the thickness of the adhesive layer is a 30μm or more There, the total thickness obtained by adding the thickness of the first substrate thickness and the adhesive layer, the optical recording medium is not more than 0.68 mm.
  2. 【請求項2】 前記第1の基板の厚さは、0.56mm Wherein the thickness of said first substrate, 0.56 mm
    から0.6mmまでの範囲内にあり、該接着層の厚さは、40μmから60μmまでの範囲内にある請求項1 There from in the range of up to 0.6 mm, according to claim 1 a thickness of the adhesive layer is within a range from 40μm to 60μm
    に記載の光記録媒体。 The optical recording medium according to.
  3. 【請求項3】 前記第2の基板の前記反射膜上には、情報を記録再生するための記録材料膜が設けられている請求項1に記載の光記録媒体。 Wherein the wherein the reflective film on the second substrate, the optical recording medium of claim 1, recording material film for recording and reproducing information is provided.
  4. 【請求項4】 前記記録材料膜は、相変化型記録材料から形成されている請求項3に記載の光記録媒体。 Wherein said recording material film, an optical recording medium according to claim 3 which is formed from a phase change type recording material.
  5. 【請求項5】 前記第2の基板の表面上にラベルが設けられている請求項1に記載の光記録媒体。 5. The optical recording medium of claim 1, label on the surface of the second substrate is provided.
  6. 【請求項6】 前記第1の基板と前記第2の基板上にスパイラルトラックが設けられており、 該第1の基板の該第1の情報面とは反対の面の側から該スパイラルトラックを見た場合に、該第1の基板に設けられているスパイラルトラックの進行方向が該第2の基板上に設けられているスパイラルトラックの進行方向と同じである請求項1に記載の光記録媒体。 6. is a spiral track is provided on the first substrate and the second substrate, the spiral track from the side of the opposite surface to the first information surface of the first substrate when viewed, the optical recording medium of claim 1 traveling direction of the spiral track which is provided on the first substrate is the same as the traveling direction of the spiral track which is provided on the substrate of the second .
  7. 【請求項7】 前記第1の基板と前記第2の基板上にスパイラルトラックが設けられており、 該第1の基板の該第1の情報面とは異なる面の側から該スパイラルトラックを見た場合に、該第1の基板に設けられているスパイラルトラックの進行方向が該第2の基板上に設けられているスパイラルトラックの進行方向と反対である請求項1に記載の光記録媒体。 7. have spiral track is provided on the first substrate and the second substrate, seen the spiral track from the side of the surface different from the first information surface of the first substrate the optical recording medium according to claim 1 in the case, the traveling direction of the spiral track which is provided on the first substrate is opposite to the traveling direction of the spiral track which is provided on the substrate of the second.
  8. 【請求項8】 第1の情報面を有する第1の基板、 該第1の基板の該第1の情報面上に形成された半透明の反射膜と、 第2の情報面を有する第2の基板、 該第2の基板の該第2の情報面上に形成された反射膜と、 該第2の基板の第2の情報面とは異なる面が該第1の基板の該第1の情報面に対向するように該第1の基板及び第2の基板を接着する接着層と、を備えており、 該第1の基板と前記第2の基板の厚さはほぼ同じである光記録媒体。 8. A second having a first substrate, a translucent reflective film formed on the first information surface of the first substrate having a first information surface, a second information surface the substrate, the second of the second substrate information and reflection film formed on the surface, surface different from the second information surface of the second substrate is a substrate of the first first an adhesive layer for bonding the first substrate and the second substrate to face the information surface provided with a light recording thickness of the second substrate and the first substrate is substantially the same media.
  9. 【請求項9】 前記第2の基板の前記第2の情報面と前記反射膜との間には、情報を記録再生するための記録材料膜が設けられている請求項8に記載の光記録媒体。 Between the wherein said second of said second information surface and the reflective film of the substrate, the optical recording according to claim 8, the recording material film for recording and reproducing information is provided media.
  10. 【請求項10】 前記記録材料膜は、相変化型記録材料から形成されている請求項9に記載の光記録媒体。 Wherein said recording material layer, the optical recording medium of claim 9, which is formed from a phase change type recording material.
  11. 【請求項11】 第1の情報面を有する第1の基板、 該第1の基板の該第1の情報面上に形成された半透明の反射膜と、 第2の情報面を有する第2の基板、 該第2の基板の該第2の情報面上に形成された反射膜と、 該第2の基板の該第2の情報面とは反対の面が該第1の基板の該第1の情報面に対向するように該第1の基板及び第2の基板を接着する接着層と、 該第2の基板の該反射膜上に設けられたラベルと、を備えており、 該第1の基板と前記第2の基板の厚さが、ほぼ同じである光記録媒体。 11. A second having a first substrate, a translucent reflective film formed on the first information surface of the first substrate having a first information surface, a second information surface said substrate, a reflecting film formed on the second information surface of the second substrate, the opposite surface to the second information surface of the second substrate of the first substrate It includes an adhesive layer for bonding the first substrate and the second substrate to face the first information surface, and a label provided on the reflective film of the second substrate, and said the thickness of the one of the substrate and the second substrate is an optical recording medium is substantially the same.
  12. 【請求項12】 前記第2の基板の前記第2の情報面と前記反射膜との間には、情報を記録再生するための記録材料膜が設けられている請求項11に記載の光記録媒体。 12. between the second information surface and the reflective film of the second substrate, the optical recording according to claim 11, the recording material film is provided for recording and reproducing information media.
  13. 【請求項13】 前記記録材料膜は、相変化型記録材料から形成されている請求項12に記載の光記録媒体。 Wherein said recording material film, an optical recording medium according to claim 12, which is formed from a phase change type recording material.
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