JPS59193558A - Optical card - Google Patents

Optical card

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Publication number
JPS59193558A
JPS59193558A JP58066640A JP6664083A JPS59193558A JP S59193558 A JPS59193558 A JP S59193558A JP 58066640 A JP58066640 A JP 58066640A JP 6664083 A JP6664083 A JP 6664083A JP S59193558 A JPS59193558 A JP S59193558A
Authority
JP
Japan
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optical
card
optical head
guiding
track
Prior art date
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Pending
Application number
JP58066640A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kazuo Takahashi
一夫 高橋
Akihiko Kuroiwa
黒岩 顕彦
Noriyoshi Nanba
憲良 南波
Toshiki Aoi
利樹 青井
Shigeru Asami
浅見 茂
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TDK Corp
Original Assignee
TDK Corp
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • G11B7/2407Tracks or pits; Shape, structure or physical properties thereof
    • G11B7/24085Pits
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material

Abstract

PURPOSE:To enable easy guide of an optical head to a track by forming a funnel-shaped guiding part for guiding the optical head to the track on a titled card. CONSTITUTION:Plural grooves 26 are formed on a card-shaped base plate 25. A funnel-shaped recess 27 having an easily formable rectangular section is formed at each end of the grooves 26, and both are connected to each other. An org. monolayered film 28 contg., for example, benzoindoline dye is formed as an optical recording member over the entire surface in which the grooves 26 and the recesses 27 of the plate 25 are formed. Since the plane of the recess 27 is funnel-shaped, a funnel-shaped region having high reflectivity is formed on the film 28 to provide a guiding part G for guiding an optical head. The thickness of the org. monolayered film is different in the part where the groove 26 exists and the other part and a difference in reflectivity exists between both parts. The optical head is thus guided by the difference in the reflectivity between the two parts. Said part is a track T for guiding the optical head.

Description

【発明の詳細な説明】 〔技術分野〕 本発明は、カード状の基板上にレーザ光の選択的照射に
よって記録材表面または内部に熱作用により情報を記録
する光記録部材を有する光カードに関し、更に詳細には
光学的記録及び読み取シ装置を導くためのトラックと該
トラックに該光学的記録及び読み取シ装置を案内するた
めの案内部とを備える光カードにおいて、該案内部にお
ける形状を漏斗状としたことを特徴とする光カードに関
する。
Detailed Description of the Invention [Technical Field] The present invention relates to an optical card having an optical recording member that records information on the surface or inside of the recording material by thermal action by selective irradiation of laser light on a card-shaped substrate. More specifically, in an optical card comprising a track for guiding an optical recording and reading device and a guide portion for guiding the optical recording and reading device to the track, the shape of the guide portion is shaped like a funnel. The present invention relates to an optical card characterized by the following.

〔背景技術〕[Background technology]

一般に、情報の記録及び再生としては磁気記録再生方式
が広く知られている。この一つの利用例として、銀行預
金のマネーカードに使用されている磁気カードがある。
Generally, magnetic recording and reproducing methods are widely known for recording and reproducing information. One example of this use is the magnetic card used in bank deposit money cards.

第1図に従来の磁気カードの一例を示す。同図において
、磁気カードはカード状の台紙1の表面上に磁気記録材
2を設け、更に透明な保護シール3を台紙10両側から
はυ付けた構造と々っている。周知のように磁気記録再
生方式は、情報の記録、消去及び再記録を容易に行なう
ことができる。
FIG. 1 shows an example of a conventional magnetic card. In the figure, the magnetic card has a structure in which a magnetic recording material 2 is provided on the surface of a card-shaped mount 1, and transparent protective stickers 3 are attached to both sides of the mount 10. As is well known, the magnetic recording/reproducing method allows information to be easily recorded, erased, and re-recorded.

従って、との方式を利用した磁気カードは、悪用された
シ又は磁石等による磁場の中に置かれると記録されてい
る情報に変化が生ずるなど情報の信頼性は低い。また、
磁気カードは磁気ヘッドの制約から低密度の情報の記録
しかできず、さらにカードの大きさに基づく制限から、
極めて少量の情報しか記録できないという欠点がある。
Therefore, if a magnetic card using the above method is placed in a magnetic field caused by a misused card or a magnet, the information recorded on the card will change, resulting in low information reliability. Also,
Due to the limitations of the magnetic head, magnetic cards can only record low-density information, and furthermore, due to limitations based on the size of the card,
The drawback is that only a very small amount of information can be recorded.

従って、悪用防止のために複雑な信号形態を取るという
手段も、以上の磁気カード上の制限から不可能である。
Therefore, it is impossible to take a complicated signal form to prevent misuse due to the above-mentioned limitations on the magnetic card.

とれらの欠点を改善するものとして、光学的原理による
記録、再生方式が最近提案されている。
In order to improve these drawbacks, recording and reproducing systems based on optical principles have recently been proposed.

この光学的記録、再生方式によるものは光カードと呼ば
れている。
A card using this optical recording and reproducing method is called an optical card.

第2図に光カードの一例を示す。FIG. 2 shows an example of an optical card.

同図において、光カードはカード状の基板4の表面上に
光記録部材5を設け、更に記録光及び再生光に対して透
明な保腰部材6を光記録部材5上に設けた構造となって
いる0 次に各部について説明する。基板4は、光記録部材5を
機械的に支持するだめのものであシ、例えばポリエステ
ルのようなグラスチック等で形成される。光記録部材5
は、情報を記録する部分で、°   例えば金属薄膜又
は銀粒子を含む合成樹脂で形成される0特に好適な光記
録部材5としては、シアニン系色素例えばベンゾインド
1ツノを含む有機単層膜がある。ベンゾインドリン系色
素は、半導体レーザから放出される波長830nmのレ
ータ3ビームに対して大きな光吸収率を有するとともに
同波長のレーザビームに対して30〜40チ程度の大き
な反射率を有する。ベンゾインドリン系色素、安定斉1
jおよびバインダー例えばニトロセルローズヌ、はp−
α−メチルスチレンを混合して、これを基板4の表面に
塗布することによシ、有機単層++175i形成される
0光記録部材5の厚さは、例えば0.07〜数μm程度
である。保護部材6は、n己録及び読み取り用のレーザ
光に対して透明な材料例えば号?1ツカ−deネイト或
はアクリル樹脂等で形成さね7るO保護部材6の厚さは
、例えば0.2〜0.5mm程度である0 第3図(a)に基づいて光学的原理による情報のl己録
、再生方式を説明する0 情報の記録は、情報に従って変調されたレーザビームを
光学ヘッドを介して直径1〜5μm程度の微小光スポッ
トに絞)込み、このレーザビーム7を用いて基板4上の
光記録部材5に微細孔8(以下ビットという)を形成す
ることによシ行なわれる。情報の再生は、読み取シ用の
弱いレーザビームを光スポットに絞シ込み光記録部材5
に照射し、この光記録部材5に形成されたビットを介し
て得られる反射光又は透過光を検出することにより行な
われる。例えば、読み取υ用のレーザビームに対して光
記録部材5は40%程度の反射率を有するのに対し、ビ
ット8の反射率は6〜25チ程度に減少する。従って、
反射光の差によシ記録された一情報を読み取ることがで
きる。
In the figure, the optical card has a structure in which an optical recording member 5 is provided on the surface of a card-shaped substrate 4, and a waist-retaining member 6 that is transparent to recording light and reproduction light is provided on the optical recording member 5. 0 Next, each part will be explained. The substrate 4 serves to mechanically support the optical recording member 5, and is made of, for example, a glass material such as polyester. Optical recording member 5
is a part for recording information, and is formed of, for example, a metal thin film or a synthetic resin containing silver particles.A particularly suitable optical recording member 5 is an organic monolayer film containing a cyanine dye, for example, benzoindo-1 horns. be. The benzoindoline dye has a large optical absorption rate for the laser beam with a wavelength of 830 nm emitted from a semiconductor laser, and a large reflectance of about 30 to 40 nm for the laser beam of the same wavelength. Benzoindoline dye, stable 1
j and the binder, such as nitrocellulose, is p-
By mixing α-methylstyrene and applying it to the surface of the substrate 4, the thickness of the 0-optical recording member 5 formed as an organic single layer ++175i is, for example, about 0.07 to several μm. . The protective member 6 is made of a material that is transparent to a laser beam for recording and reading, for example. The thickness of the protective member 6 made of acrylic resin or the like is, for example, about 0.2 to 0.5 mm. Explaining the method for recording and reproducing information 0 To record information, a laser beam modulated according to the information is focused through an optical head into a minute light spot with a diameter of about 1 to 5 μm, and this laser beam 7 is used. This is done by forming fine holes 8 (hereinafter referred to as bits) in the optical recording member 5 on the substrate 4. To reproduce information, a weak laser beam for reading is focused on a light spot and the optical recording member 5 is
The optical recording member 5 is irradiated with light and reflected light or transmitted light obtained through bits formed on the optical recording member 5 is detected. For example, while the optical recording member 5 has a reflectance of about 40% with respect to the laser beam for reading υ, the reflectance of the bit 8 decreases to about 6 to 25%. Therefore,
The recorded information can be read by the difference in reflected light.

前記第3図(α)の説明では、保護部材6側から記録及
び再生用のレーザビーム7を照射していたが、第3図ψ
)に示すように、レーザビームに対して透明な基板4′
を用いることによ)基板4′側からレーザビーム7′を
照射し情報の記録、再生を行なうこともできる。
In the explanation of FIG. 3 (α) above, the recording and reproducing laser beam 7 was irradiated from the protection member 6 side, but FIG. 3 ψ
), the substrate 4' is transparent to the laser beam.
It is also possible to record and reproduce information by irradiating the laser beam 7' from the substrate 4' side.

第4図に情報が記録された光カードの一例を示す。同図
において、光記録部材5には、直径例えば1〜5μm程
度のビット8が複数の列9(以下ビット列という)とな
るように形成されている。矢印10の方向に光学ヘッド
を移動させて情報を読み取るが、光学ヘッドを固定し光
カードを移動させてもよい。
FIG. 4 shows an example of an optical card on which information is recorded. In the figure, bits 8 each having a diameter of, for example, about 1 to 5 μm are formed on an optical recording member 5 in a plurality of rows 9 (hereinafter referred to as bit rows). Although information is read by moving the optical head in the direction of arrow 10, the optical head may be fixed and the optical card may be moved.

以上の説明のように、光カードは光記録部材に微細な孔
の形で情報を記録したものでちるから、磁場等によって
も消えることがないので情報の信頼性は高い。また孔の
直径は、例えば1〜5 pm程度と微細であるから情報
密度を高くすることができる。
As explained above, since an optical card is an optical recording member in which information is recorded in the form of minute holes, the information is highly reliable because it is not erased by magnetic fields or the like. Further, since the diameter of the pores is as small as, for example, about 1 to 5 pm, the information density can be increased.

従って、光カードは、キャッシュカード、lDカード或
は定期券等に用いることができる。
Therefore, the optical card can be used as a cash card, ID card, commuter pass, or the like.

そして、上記の光カードにおいて、情報の記録及び読み
取シは、光学ヘッドを用いて行なっている。しかし、所
定の場所に正確に情報を記録し、かつ再生を行なうには
光学ヘッドを情報が記録されている領域に沿って正確に
移動すること即ちトラッキング制御を行なうことが必要
であるOkころが、上記の光カードには光学ヘッドを導
くための特別なトラックは存在せず、光学ヘッドの機械
的精度のみに頼って情報の記録及び再生を行なっている
In the above optical card, information is recorded and read using an optical head. However, in order to accurately record and reproduce information at a predetermined location, it is necessary to accurately move the optical head along the area where the information is recorded, that is, to perform tracking control. The above-mentioned optical card does not have a special track for guiding the optical head, and information is recorded and reproduced depending only on the mechanical precision of the optical head.

上記の欠点を改善するために光カード基板に光学ヘッド
を光学的に導くだめの溝即ちトラッキング用の溝を設け
た光カードが提案されている。
In order to improve the above-mentioned drawbacks, an optical card has been proposed in which an optical card substrate is provided with a groove for optically guiding an optical head, that is, a tracking groove.

第5図は、基板にトラッキング用の溝を設けた光カード
の一例である。同図において、光カードは記録光及び再
生光に対して透明な材料から彦る基板11を備えている
。基板11にはトラッキング用の複数の溝12が所定の
ピッチで平行に形成されている。基板11の溝12が形
成されている表面に光記録部材13が設けられている。
FIG. 5 is an example of an optical card in which a tracking groove is provided on the substrate. In the figure, the optical card includes a substrate 11 made of a material transparent to recording light and reproducing light. A plurality of tracking grooves 12 are formed in parallel at a predetermined pitch on the substrate 11. An optical recording member 13 is provided on the surface of the substrate 11 on which the grooves 12 are formed.

さらに、その上に保護層14が形成されている。溝12
の幅は、例えば2〜5μm程度であシ、またその深さは
、例えば2/8rL程度である(ここでλはレーザビー
ムの波長、ルは基板11の屈折率である)。この光カー
ドにおいて、情報の記録及び再生は基板11側へレーザ
ビームを照射することによシ行なう。トラッキング用の
溝12を基板の末端部まで延長して形成してもよい0ま
た、光記録部材13は基板11の表面全体に形成しても
よい。
Furthermore, a protective layer 14 is formed thereon. Groove 12
The width is, for example, about 2 to 5 μm, and the depth is, for example, about 2/8 rL (where λ is the wavelength of the laser beam, and L is the refractive index of the substrate 11). In this optical card, information is recorded and reproduced by irradiating the substrate 11 with a laser beam. The tracking groove 12 may be formed to extend to the end of the substrate.Furthermore, the optical recording member 13 may be formed on the entire surface of the substrate 11.

次にトラッキング用の溝が形成された基板を備える光カ
ードについて、トラッキング方式の一例を次に説明する
Next, an example of a tracking method will be described below regarding an optical card equipped with a substrate on which tracking grooves are formed.

第6図はトラッキング方式の一例を示す原理図である。FIG. 6 is a principle diagram showing an example of a tracking method.

同図においてレーザ装#16から放出されたレーザビー
ムは、コリメータ光学系17やその他の光学系18を通
シ、可動反射鏡19にょシ反射されて偏光ビームスプリ
ッタA1に入力され、署波長板A2を経由してレンズ2
0−1により収束されて基板11のトラッキング用の溝
12に入射する。溝12の光記録部材13にょシ反射さ
れたレーザビームは、同じ光路を戻シ署波長板A2を経
由して偏光ビームスシリツタA1により今度はレンズ2
0−2側に送出され、2個のホトダイオードP、および
P2に入射し、光量が検出される。
In the figure, a laser beam emitted from laser device #16 passes through a collimator optical system 17 and other optical systems 18, is reflected by a movable reflecting mirror 19, is input to a polarizing beam splitter A1, and is input to a wavelength plate A2. via lens 2
0-1 and enters the tracking groove 12 of the substrate 11. The laser beam reflected by the optical recording member 13 in the groove 12 returns to the same optical path via the wavelength plate A2 and is then sent to the lens 2 by the polarizing beam slitter A1.
The light is sent out to the 0-2 side, enters two photodiodes P and P2, and the amount of light is detected.

レーザビームが溝12の中心と合い正確にトラッキング
されている場合は、2個のホトダイオードP、およびP
、の検出出力は同一となシ、差動増幅器21の出力は零
となる。従って、可動反射鏡制御部ηに制御信号を送る
ことなく、可動反射鏡19はそのままの角度を維持する
。光カードが移動して位置ずれが生ずると、レーザビー
ムは溝12の縁部にかかるようになる。
When the laser beam is aligned with the center of the groove 12 and is accurately tracked, the two photodiodes P and P
, are not the same, and the output of the differential amplifier 21 is zero. Therefore, the movable reflector 19 maintains the same angle without sending a control signal to the movable reflector control unit η. When the optical card is moved and misaligned, the laser beam comes to hit the edge of the groove 12.

第7図にレーザビームが溝の中心位置からずれた場合を
示す。同図において、レーザビームが溝12の縁部にか
かると光の回折現象にょシ反射角度の大きい回折光束を
生じ、これらの大部分はレンズの開口外へ外れる。更に
溝12の深さを/81としているので、溝12で反射さ
れたレーザビームと基板表面Sで反射されたレーザビー
ムとの間に位相差が生じ光の干渉にょシ反射光が弱めら
れる。従って、レーザビームが溝12の縁部にががると
、ホトダイオードP I&P2との間に出力の差が生じ
、その結果差動増幅器21に出方が生じる。この信号を
可動反射鏡制御部ηに送シ、可動反射鏡19を回動させ
て差動増幅器21の出力が零となるように制御すると、
レーザビームは溝12の中心に一致し、トラッキングは
正常となる。上記の説明では、可動反射鏡19を回動さ
せたが、レンズ20−1を移動させてもよい。
FIG. 7 shows a case where the laser beam is deviated from the center position of the groove. In the figure, when the laser beam hits the edge of the groove 12, the diffraction phenomenon of light produces a diffracted light beam with a large reflection angle, most of which deviates outside the aperture of the lens. Furthermore, since the depth of the groove 12 is set to /81, a phase difference occurs between the laser beam reflected by the groove 12 and the laser beam reflected by the substrate surface S, and the reflected light is weakened due to light interference. Therefore, when the laser beam diverges to the edge of the groove 12, a difference in output occurs between the laser beam and the photodiode PI&P2, and as a result, a difference occurs in the output of the differential amplifier 21. When this signal is sent to the movable reflector control unit η and the movable reflector 19 is rotated to control the output of the differential amplifier 21 to be zero,
The laser beam is aligned with the center of the groove 12 and tracking is normal. In the above description, the movable reflecting mirror 19 was rotated, but the lens 20-1 may also be moved.

以上、トラッキング方式を光学系を単純化して説明した
が、更に他の光学系を使用してもよいことは勿論である
Although the tracking method has been described above using a simplified optical system, it goes without saying that other optical systems may also be used.

以上のようにトラッキング用の溝を基板に設けることに
よ、bトラッキング制御を行なうことはできるが、トラ
ッキング用の溝は、幅が狭いので光学ヘッドを直ちにト
ラッキング用の溝に位置合わせすることは、光学ヘッド
の機械的精度を考慮すると困難が伴なう。
As described above, b-tracking control can be performed by providing tracking grooves on the substrate, but since the width of the tracking grooves is narrow, it is not possible to immediately align the optical head with the tracking grooves. , difficulties arise when considering the mechanical precision of the optical head.

〔発明の目的〕[Purpose of the invention]

本発明は、上記の如き問題を解決するために、カード状
の基板上にレーザ光の選択的照射によって記録材表面ま
たは内部に熱作用にょシ情報を記録する光記録部材を有
する光カードにおいて、光学的記録及び読み取シ装置を
導くためのトラックと該トラックに該光学的記録及び読
み取シ装置を案内するための案内部とを具備することを
特徴とする光カードを提供することを目的とし、特に該
案内部の形状が漏斗状であることを特徴とする光カード
を提供することを目的とするものである。
In order to solve the above problems, the present invention provides an optical card having an optical recording member that records thermal information on the surface or inside of the recording material by selectively irradiating laser light onto a card-shaped substrate. An object of the present invention is to provide an optical card comprising a track for guiding an optical recording and reading device and a guide section for guiding the optical recording and reading device to the track, In particular, it is an object of the present invention to provide an optical card characterized in that the guide portion has a funnel-like shape.

〔原理説明〕[Explanation of principle]

光記録部材として、シアニン系色素例えばベンゾインド
リン系色素を含む有機単層膜を用いることは先に説明し
ている。このシアニン系色素を含む有機単層膜は、第8
図に示すような膜厚と反射率との関係を有している。こ
の反射率の測定は、半導体レーザから発せられた波長8
30nxのレーザビームで行なったものである。このシ
アニン系色素を含む有機単層膜は、膜厚が約0.07μ
mのとき反射率が最大(40%)となり、膜厚が薄くな
ると反射率は急激に低下する。反射率が最大と々る膜λ 厚は、はぼ4nに対応している(ここでλ””830y
Lmルー有機単層膜の屈折率である)0 そこで、第9図(α)に示すように基板23に深さの浅
い凹部を形成し、そこへシアニン系色素を含む有機単層
膜別を最大膜厚ty1がほぼ2/8rLとなるように形
成し、レーザビームLを照射して前記有機単層嘆賞の反
射率を測定すると第9図(b)に示すように凹部が形成
されているところで最大となり、その他の部分では反射
率が減少している0このように凹部の形成されている部
分とその他の部分とで反射率が異なっていることを利用
すると、光学的記録及び読み取シ装置例えば光学ヘッド
を所定の位置に案内するだめのトラッキング制御を行な
うことができる。
The use of an organic monolayer film containing a cyanine dye, such as a benzoindoline dye, as the optical recording member has been described above. This organic monolayer film containing cyanine dye is
There is a relationship between film thickness and reflectance as shown in the figure. This reflectance measurement is performed using a wavelength of 8
This was done using a 30nx laser beam. The organic monolayer film containing this cyanine dye has a film thickness of approximately 0.07 μm.
When m, the reflectance is maximum (40%), and as the film thickness becomes thinner, the reflectance decreases rapidly. The thickness of the film λ with the maximum reflectance corresponds to approximately 4n (here, λ””830y
Therefore, as shown in FIG. 9 (α), a shallow recess is formed in the substrate 23, and an organic monolayer film containing a cyanine dye is deposited therein. When formed so that the maximum film thickness ty1 is approximately 2/8rL and measuring the reflectance of the organic monolayer by irradiating it with a laser beam L, it is found that a recessed portion is formed as shown in FIG. 9(b). By the way, the reflectance is maximum, and the reflectance decreases in other parts.Using this difference in reflectance between the part where the recess is formed and the other parts, optical recording and reading devices can For example, tracking control for guiding the optical head to a predetermined position can be performed.

以下、本発明の構成を図面を用いて説明する○〔発明の
構成〕 第10図に本発明の実施例を示す。
Hereinafter, the structure of the present invention will be explained with reference to the drawings. [Structure of the Invention] FIG. 10 shows an embodiment of the present invention.

同図において、(α)は本発明の光カードの部分平面図
、(h)は(a)におけるX−X方向の断面図及び(C
)は(α)におけるY−Y方向の断面図である。カード
状の基板乙には複数本の溝部が形成されている。
In the figure, (α) is a partial plan view of the optical card of the present invention, (h) is a cross-sectional view in the X-X direction in (a), and (C
) is a cross-sectional view in the YY direction at (α). A plurality of grooves are formed in the card-shaped substrate B.

この溝がの端部に形成が容易な矩形断面の漏斗状の凹部
27が形成窩れ、両者は接続されている。凹部谷の最大
幅Wは、例えば1 mm程度である。シアニン系色素例
えばベンゾインドリン系色素を含む有機単層膜部を光記
録部材として基板5の溝26及び漏斗状凹部nが形成さ
れている表面全体に最大膜が%rL(2= 830 n
mのとき0.07 Pm )となるように形成する。基
板5上に形成された有機単層膜あの反射率は第9図ψ)
のようにガっている0凹部γの平面形が漏斗状となって
いるので、有機単層膜あに漏斗状の反射率の高い領域が
形成される。
A funnel-shaped recess 27 with a rectangular cross section that is easy to form is formed at the end of this groove, and the two are connected. The maximum width W of the concave valley is, for example, about 1 mm. An organic monolayer film containing a cyanine dye, for example, a benzoindoline dye, is used as an optical recording member, and the maximum film is %rL (2=830 n
0.07 Pm). The reflectance of the organic monolayer film formed on the substrate 5 is shown in Figure 9 ψ)
Since the planar shape of the 0-concave portion γ having a gap is funnel-shaped, a funnel-shaped region with high reflectance is formed in the organic monolayer film.

この領域が光学ヘッドを案内するだめの案内部Gとなる
This region becomes a guide portion G for guiding the optical head.

第10図(C)において、溝あの存在する部分とその他
の部分とでは有機単層膜の厚さが異ガつでおシ、両者の
間に反射率の相違が存在する。従って、両者の反射率の
相違によ)光学ヘッドを導くことが可能となる。この部
分は光学ヘッドを導くためのトラックTとなる。
In FIG. 10(C), the thickness of the organic monolayer film is different between the part where the groove exists and the other part, and there is a difference in reflectance between the two parts. Therefore, it becomes possible to guide the optical head (due to the difference in reflectance between the two). This portion becomes a track T for guiding the optical head.

光学ヘッドをトラックTに案内するための案内部Gは、
全てのトラックに形成してもよいが、最初の一本のみに
案内部Gを形成しておくこともできる。というのは、ト
ラン2フ間の距離は一定であシ、光学ヘッドが一旦トラ
ックに導入されてし甘うと、それを基準にして他のトラ
ックへ光学ヘッドをシフトさせることは容易となるから
である。
The guide part G for guiding the optical head to the track T is
The guide portion G may be formed on all the tracks, but it is also possible to form the guide portion G on only the first track. This is because the distance between the two transports is constant, and once the optical head is introduced into a track, it is easy to shift the optical head to another track based on that distance. be.

第10図において、光記録部材である色素を含む有機単
層膜部上に保護層を形成しておくこともできる。
In FIG. 10, a protective layer may be formed on the organic monolayer film portion containing the dye, which is the optical recording member.

次に、光カードの案内部GからトラックTに光学ヘッド
を案内する方法を説明する。
Next, a method for guiding the optical head from the guide section G of the optical card to the track T will be explained.

第11図は本発明の光カードの平面図である。同図にお
いて、光カードには反射率の高い領域(9)と低い領域
31とが形成されている。反射率の高い領域間は、案内
部とそれに接続しているトラックから構成されている。
FIG. 11 is a plan view of the optical card of the present invention. In the figure, a region (9) of high reflectance and a region 31 of low reflectance are formed on the optical card. The area between the areas with high reflectance is composed of a guide part and a track connected to the guide part.

光学ヘッドからトラッキング用のレーザスポット32を
照射し、そのまま光学ヘッドを進行させると、レーザス
ポット32は反射率が急激に変化する境界線に達する。
When a laser spot 32 for tracking is irradiated from the optical head and the optical head is allowed to advance, the laser spot 32 reaches a boundary line where the reflectance rapidly changes.

ここで、この境界線おをたとシながら光学ヘッドを進行
させると光学ヘッドはトラックに案内される。説明を簡
単にするため、レーザスポットが1個の場合を示したが
、この他に複数のレーザスポットを用いることもできる
Here, when the optical head is advanced while keeping the boundary line, the optical head is guided along the track. In order to simplify the explanation, the case where there is one laser spot is shown, but it is also possible to use a plurality of laser spots.

また、上記の説明は、全て保護層側からレーザビームを
照射したが、基板側からレーザビームを照射してもよい
ことは勿論のことである。
Further, in the above explanation, the laser beam is irradiated from the protective layer side in all cases, but it goes without saying that the laser beam may be irradiated from the substrate side.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上説明したように、本発明によれば光カードに光学ヘ
ッドをトラックに案内する漏斗状の案内部を形成するこ
とによシ、光学ヘッドを容易にトランクに案内すること
ができる。また、光学ヘッドは機械的精度の範囲内で案
内部に位置合わせができるので、光学ヘッドに特別に構
成を設ける必要がなく、光学ヘッドの構成が簡単となる
。また、トラックの検出が迅速、確実となるので、情報
の記録、再生に信頼性が向上する。
As described above, according to the present invention, the optical head can be easily guided to the trunk by forming a funnel-shaped guide portion on the optical card to guide the optical head to the track. Further, since the optical head can be aligned with the guide part within the range of mechanical precision, there is no need to provide a special structure to the optical head, and the structure of the optical head becomes simple. Furthermore, since the track can be detected quickly and reliably, reliability in recording and reproducing information is improved.

さらに、矩形断面の漏斗状の凹部は基板に形成しやすい
ので、製造歩留を高くすることができる0
Furthermore, since the funnel-shaped recess with a rectangular cross section is easy to form on the substrate, the manufacturing yield can be increased.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図(α)及び(h)はそれぞれ磁気カードの断面図
及び平面図、第2図(a)及び(h)はそれぞれ光カー
ドの断面図及び平面図、第3図(α)及び(b)はそれ
ぞれ光カードの記録及び再生時の動作説明図、第4図は
光記録部材に情報が記録された状態を示す説明図、第5
図(α)及び(h)はそれぞれ基板にトラッキング用の
溝を設けた光カードの断面図及び平面図、第6図及び第
7図はトラッキング方式を説明するための原理図、第8
図は染料を含む有機単層膜の膜厚と反射率の関係を示す
図、第9図(a)及び(b)は矩形断面の凹部に有機羊
層膜を形成した場合の有機単層膜と反射率との関係を示
す図、第10図(a)。 (h)及び(C)はそれぞれ本発明の実施例の平面図及
び断面図、第11図はトラッキング方式を説明するため
の光カードの部分平面図である。 1・・・台紙        2・・磁気記録材3・・
・保護シール     4・・・基板5・・・光記録部
材     6・・・保護部材7・・・レープ”ビーム
     8・・・ピット9・・・ビット列     
   10・・・光学ヘッドの進行方向11・・基板 
        12・・トラッキング用の溝13・・
・光記録部材     14・・保護層16・・・レー
ザ装置     17・・・コリメータ光学系18・・
・光学系       19・・・可動反射鏡20・・
レンズ       21・・・差動増幅器22・・・
可動反射鏡制御部 23・・・基板24・・・有機曝層
膜     25・・・基板26・・・溝      
   27・・・凹部28・・有機隊層膜     2
9・・・中心線30・・・反射率の高い領域  31・
・反射率の低い領域32・・・レーデスポット33・・
・境界線A1 ・・・偏光ビームスシリツタ   A2
・・・電波長板S・・・基板表面      P、、P
2・・・ホトダイオードL・・・レーザビーム    
 G・・・案内部T・・・トラック       W・
・・凹部の最大幅特許出願人  ティーディーケイ株式
会社代理人弁理士  山  谷   晧  榮331 才1層 fz[1 (良)(b) す+l1f1 (良)                      
   (bン′″pG図 ( す70 fs図 ; : (良)  1 (b) 才10図 (bン                      
  (θ−)才+11’Z)
Figures 1 (α) and (h) are a cross-sectional view and a plan view of a magnetic card, respectively, Figures 2 (a) and (h) are a cross-sectional view and a plan view of an optical card, respectively, and Figures 3 (α) and ( b) is an explanatory diagram of the operation of the optical card during recording and reproduction, FIG. 4 is an explanatory diagram showing the state in which information is recorded on the optical recording member, and FIG.
Figures (α) and (h) are a cross-sectional view and a plan view, respectively, of an optical card in which a tracking groove is provided on the substrate, Figures 6 and 7 are principle diagrams for explaining the tracking method, and Figure 8
The figure shows the relationship between the film thickness and reflectance of an organic monolayer film containing a dye, and Figures 9 (a) and (b) show an organic monolayer film when an organic amniotic film is formed in a concave part with a rectangular cross section. FIG. 10(a) is a diagram showing the relationship between reflectance and reflectance. (h) and (C) are respectively a plan view and a sectional view of an embodiment of the present invention, and FIG. 11 is a partial plan view of an optical card for explaining the tracking method. 1... Mounting paper 2... Magnetic recording material 3...
・Protective seal 4...Substrate 5...Optical recording member 6...Protection member 7...Repe' beam 8...Pit 9...Bit string
10...Direction of movement of optical head 11...Substrate
12...Tracking groove 13...
- Optical recording member 14... Protective layer 16... Laser device 17... Collimator optical system 18...
・Optical system 19...Movable reflecting mirror 20...
Lens 21...Differential amplifier 22...
Movable reflecting mirror control unit 23...Substrate 24...Organic layer coating 25...Substrate 26...Groove
27... Concavity 28... Organic layer film 2
9... Center line 30... Area with high reflectance 31.
・Low reflectance area 32... Radespot 33...
・Boundary line A1...Polarized beam sinter A2
...Radio wave plate S...Substrate surface P,,P
2...Photodiode L...Laser beam
G...Guide section T...Truck W.
...Maximum width of recess Patent applicant TDC Co., Ltd. Patent attorney Akira Yamatani 331 1st layer fz [1 (Good) (b) S+l1f1 (Good)
(B''' pG diagram (S70 fs diagram; : (Good) 1 (b)
(θ-)Sai+11'Z)

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] カード状の基板上に形成されたレーザ光の選択的照射に
よって記録材表面または内部に熱作用によシ情報を記録
する光記録部材と、光学的記録及び読み取シ装置を導く
ためのトラックとを具備する光カードにおいて、該トラ
ックの端部に該光学的記録または読み取シ装置を該トラ
ックにガイドするための漏斗状のガイド部を設けたこと
を特徴とする光カード。
An optical recording member is formed on a card-shaped substrate and records information by thermal action on the surface or inside of the recording material by selective irradiation with laser light, and a track for guiding an optical recording and reading device. 1. An optical card comprising: a funnel-shaped guide portion provided at an end of the track for guiding the optical recording or reading device to the track.
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