NL192279C - Optical recording medium and optical record carrier. - Google Patents

Optical recording medium and optical record carrier. Download PDF

Info

Publication number
NL192279C
NL192279C NL8203213A NL8203213A NL192279C NL 192279 C NL192279 C NL 192279C NL 8203213 A NL8203213 A NL 8203213A NL 8203213 A NL8203213 A NL 8203213A NL 192279 C NL192279 C NL 192279C
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
layer
light
tracking
regions
reflectivity
Prior art date
Application number
NL8203213A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL8203213A (en
NL192279B (en
Original Assignee
Rca Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rca Corp filed Critical Rca Corp
Publication of NL8203213A publication Critical patent/NL8203213A/en
Publication of NL192279B publication Critical patent/NL192279B/en
Application granted granted Critical
Publication of NL192279C publication Critical patent/NL192279C/en

Links

Classifications

    • 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

Description

Optisch registreermedium en optische registratiedrager 1 192279Optical recording medium and optical record carrier 1 192279

De uitvinding heeft betrekking op een optisch registreermedium, omvattende: een substraat met een plat oppervlak; een op het platte oppervlak van het substraat aangebrachte, vlakke licht-reflecterende laag; en 5 een over de licht-reflecterende laag aangebracht licht-absorberende laag. De uitvinding heeft voorts betrekking op een van informatie voorziene optische informatiedrager, omvattende: een substraat met een plat oppervlak; een op het platte oppervlak van het substraat aangebrachte, vlakke licht-reflecterende laag; en een over de licht-reflecterende laag aangebrachte licht-absorberende laag.The invention relates to an optical recording medium, comprising: a substrate with a flat surface; a flat light-reflecting layer applied to the flat surface of the substrate; and 5 a light absorbing layer applied over the light-reflecting layer. The invention further relates to an information-provided optical information carrier, comprising: a substrate with a flat surface; a flat light-reflecting layer applied to the flat surface of the substrate; and a light absorbing layer disposed over the light reflecting layer.

Een deigelijk registreermedium en een dergelijke informatiedrager zijn bekend uit het Amerikaanse 10 octrooischrift 4.097.895. Volgens de uit deze publicatie bekende techniek wordt informatie geregistreerd door plaatselijk de optische eigenschappen te veranderen, bijvoorbeeld door op enigerlei wijze delen van de absorberende laag te verwijderen. De registratie vindt daarbij plaats in de vorm van een spiraalvormig of ringvormig patroon van registratiesporen. De ontstane veranderingen in de doorlaatbaarheid of het reflectievermogen kunnen worden gedetecteerd om de geregistreerde infoimatie te kunnen uitlezen.A proper recording medium and such an information carrier are known from US patent 4,097,895. According to the technique known from this publication, information is recorded by locally changing the optical properties, for example by removing parts of the absorbent layer in any way. The recording takes place in the form of a spiral or annular pattern of recording tracks. The resulting changes in permeability or reflectivity can be detected in order to be able to read the registered infoimation.

15 Voordat de informatie-registratie plaatsvindt, zijn dergelijke registratiemedia in hoofdzaak uniform. Meer in het bijzonder zijn geen middelen aanwezig die het mogelijk maken om, voorafgaande aan de informatie-registratie, een spoor te vormen of te volgen.Before the information recording takes place, such recording media are substantially uniform. More specifically, no means are present which make it possible to form or follow a track prior to the information recording.

Een mogelijke benadering om dergelijke middelen te verschaffen, is het aanbrengen van een groef, maar dat gaat ten koste van de flexibiliteit van het registreermedium ten aanzien van veranderingen van de 20 spoorconfiguratie en/of identificatie na fabricage.One possible approach to provide such means is to provide a groove, but this is at the expense of the flexibility of the recording medium with regard to track configuration changes and / or post fabrication.

Een alternatieve benadering om dergelijke middelen te verschaffen, is het wegnemen van een gedeelte van de licht-absorberende laag door middel van laserstraling, voor het vormen van bandvormige gebieden tussen de licht-absorberende sporen, maar hierdoor kunnen die sporen worden beschadigd, terwijl in de bandvormige gebieden geen informatie kan worden geregistreerd.An alternative approach to provide such means is to remove a portion of the light absorbing layer by laser radiation to form band-like regions between the light absorbing tracks, but this may damage those tracks while in the band-shaped areas no information can be recorded.

25 De uitvinding beoogt de genoemde nadelen op te heffen.The object of the invention is to eliminate the drawbacks mentioned.

Meer in het bijzonder beoogt de uitvinding een optisch registreermedium te verschaffen waarbij zich tussen de licht-absorberende sporen spoorvoigbanden bevinden, zonder het gevaar dat de licht-absorberende sporen daardoor worden gehinderd of beschadigd. Nog meer in het bijzonder beoogt de uitvinding een optisch registreermedium te verschaffen waarbij zich tussen de licht-absorberende sporen 30 spoorvoigbanden bevinden, in welke spoorvoigbanden informatie kan worden geregistreerd.More particularly, the object of the invention is to provide an optical recording medium in which there are track bands between the light-absorbing tracks, without the risk of hindering or damaging the light-absorbing tracks. Even more particularly, it is an object of the invention to provide an optical recording medium in which track bands are located between the light-absorbing tracks, in which track tracks information can be recorded.

Volgens de uitvinding heeft een optisch registreermedium van de bovenstaand aangeduide soort het kenmerk, dat zich over de licht-reflecterende laag een spoorvolglaag bevindt die is voorzien van één of meerdere openingen daarin; dat de licht-absorberende laag een conforme laag is met een in hoofdzaak uniforme dikte, welke is aangebracht over de spoorvolglaag en over de licht-reflecterende laag in de 35 openingen in de spoorvolglaag; en dat de dikten van de absorberende laag en de spoorvolglaag zodanig gekozen zijn, dat het registreermedium eerste gebieden omvat waarvan bij een bepaalde golflengte het reflecterend vermogen verschilt van het reflecterend vermogen van tweede gebieden, waarbij de eerste gebieden corresponderen met de openingen in de spoorvolglaag en waarbij de tweede gebieden corresponderen met door de spoorvolglaag en de daaroverheen liggende licht-absorberende laag gedefinieerde 40 spoorvoigbanden.According to the invention, an optical recording medium of the type indicated above is characterized in that a tracking layer is provided over the light-reflecting layer, which is provided with one or more openings therein; that the light absorbing layer is a conformal layer having a substantially uniform thickness, which is applied over the tracking layer and over the light reflecting layer in the openings in the tracking layer; and in that the thicknesses of the absorbent layer and the tracking layer are selected such that the recording medium comprises first regions whose reflectivity differs from the reflectivity of second regions at a given wavelength, the first regions corresponding to the openings in the tracking layer and the second regions correspond to 40 track bands defined by the tracking layer and the overlying light absorbing layer.

Voorts heeft volgens de uitvinding een optische registratiedrager van de bovenstaand aangeduide soort het kenmerk, dat zich over de licht-reflecterende laag een spoorvolglaag bevindt die is voorzien van één of meerdere openingen daarin; dat de licht-absorberende laag een conforme laag is met een in hoofdzaak uniforme dikte, welke is aangebracht over de spoorvolglaag en over de licht-reflecterende laag in de 45 openingen in de spoorvolglaag; dat de dikten van de absorberende laag en de spoorvolglaag zodanig gekozen zijn, dat het registreermedium eerste gebieden omvat waarvan bij een bepaalde golflengte het reflecterend vermogen verschilt van het reflecterend vermogen van tweede gebieden, waarbij de eerste gebieden corresponderen met de openingen in de spoorvolglaag en waarbij de tweede gebieden corresponderen met door de spoorvolglaag en de daaroverheen liggende licht-absorberende laag gedefinieerde 50 spoorvoigbanden; en dat de informatie één of meer gedeelten van de eerste gebieden omvat waarvan de optische eigenschappen verschillen van die van de overige gedeelten van de eerste gebieden.Furthermore, according to the invention, an optical record carrier of the type indicated above is characterized in that a tracking layer is provided over the light-reflecting layer, which is provided with one or more openings therein; that the light absorbing layer is a conformal layer having a substantially uniform thickness, which is applied over the tracking layer and over the light reflecting layer in the 45 openings in the tracking layer; that the thicknesses of the absorbing layer and the tracking layer are selected such that the recording medium comprises first regions whose reflectivity differs from the reflectivity of second regions at a given wavelength, the first regions corresponding to the openings in the tracking layer and wherein the second regions correspond to 50 track bands defined by the tracking layer and the overlying light absorbing layer; and that the information comprises one or more parts of the first areas, the optical properties of which differ from those of the other parts of the first areas.

In een twee-lagige uitvoeringsvorm van het registreermedium volgens de onderhavige uitvinding, zoals bekend uit de bovengenoemde publicatie, is bij voorkeur het reflecterend vermogen van de eerste gebieden kleiner dan het reflecterend vermogen van de tweede gebieden, en is de dikte van de absorberende laag in 55 de eerste gebieden zodanig gekozen, dat het reflecterend vermogen van de eerste gebieden bij de genoemde golflengte is geminimaliseerd volgens de anti-reflectieconditie.In a two-layered embodiment of the recording medium of the present invention, as known from the above publication, the reflectivity of the first regions is preferably less than the reflectivity of the second regions, and the thickness of the absorbent layer in 55, the first regions are selected such that the reflectivity of the first regions at said wavelength is minimized according to the anti-reflection condition.

In een drie-lagige uitvoeringsvorm van het registreermedium volgens de onderhavige uitvinding is bij 192279 2 voorkeur tussen de reflecterende laag en de spoorvolglaag een in hoofdzaak transparante afstandslaag aangebracht, en zijn de dikten van de spoorvolglaag, de absorberende laag, en de afstandslaag zodanig gekozen, dat het reflecterend vermogen in de genoemde eerste gebieden kleiner is dan het reflecterend vermogen in de genoemde tweede gebieden bij de genoemde golflengte. Opgemerkt wordt, dat uit het 5 Amerikaanse octrooischrift 4.216.501 op zich een drielagig optisch registratiemedium bekend is, waarbij tussen de reflecterende laag en de spoorvolglaag een transparante afstandslaag is aangebracht.In a three-layered embodiment of the recording medium according to the present invention, a substantially transparent spacer layer is preferably arranged between the reflective layer and the tracking layer, and the thicknesses of the tracking layer, the absorbent layer, and the spacer layer are selected such, that the reflectivity in said first regions is less than the reflectivity in said second regions at said wavelength. It is noted that from US patent 4,216,501 a three-layer optical recording medium is known per se, wherein a transparent spacer layer is arranged between the reflecting layer and the tracking layer.

Deze en andere aspecten, kenmerken en voordelen van de onderhavige uitvinding zullen nader worden toegelicht in de hiernavolgende beschrijving van voorkeursuitvoeringsvormen onder verwijzing naar de 10 tekening, waarin: figuur 1 een overzichtsschema weergeeft van een 2-laags optisch registreermedium volgens de uitvinding; figuur 2 een doorsnede-aanzicht geeft van een 3-laags optisch registreermedium volgens de uitvinding; en 15 figuren 3 en 4 doorsnede-aanzichten weergeven van twee uitvoeringsvormen van een informatiedrager volgens de uitvinding.These and other aspects, features and advantages of the present invention will be further elucidated in the following description of preferred embodiments with reference to the drawing, in which: Figure 1 shows an overview diagram of a 2-layer optical recording medium according to the invention; Figure 2 is a cross-sectional view of a 3-layer optical recording medium according to the invention; and Figures 3 and 4 show cross-sectional views of two embodiments of an information carrier according to the invention.

Het in figuur 1 weergegeven optisch registreeimedium 10 omvat een substraat 12; een onderlaag 14 die over een plat oppervlak van het substraat 12 heen liggend is aangebracht; een licht-reflecterende laag 16 20 die over het oppervlak van de onderlaag 14 heen liggend is aangebracht; een licht-gevoelige laag 18 die over het oppervlak van de licht-reflecterende laag 16 heen liggend is aangebracht en die is samengesteld uit een spoorvolglaag 20 met een of meer daardoorheen verlopende openingen 22 en een licht-absorberende laag 24 die over de spoorvolglaag 20 en in de openingen 22 over de reflecterende laag 16 heen liggend is aangebracht, een en ander zodanig dat registratiesporen 26 en bandvotmige barrières 28 25 zijn gevormd.The optical recording medium 10 shown in Figure 1 comprises a substrate 12; a bottom layer 14 disposed over a flat surface of the substrate 12; a light-reflecting layer 16 provided overlying the surface of the bottom layer 14; a light-sensitive layer 18 disposed over the surface of the light-reflecting layer 16 and composed of a tracking layer 20 with one or more openings 22 extending therethrough and a light-absorbing layer 24 passing over the tracking layer 20 and arranged in the openings 22 over the reflective layer 16, such that recording tracks 26 and band-like barriers 28 are formed.

Bij de configuraties volgens de figuren 2,3 en 4 zijn de elementen van het optisch registreermedium 30 en de informatiedragers respectievelijk 40 en 50 die ook zijn terug te vinden in het optisch registreermedium 10 volgens figuur 1 door dezelfde verwijzingscijfers aangeduid.In the configurations according to Figures 2, 3 and 4, the elements of the optical recording medium 30 and the information carriers 40 and 50, respectively, which can also be found in the optical recording medium 10 according to Figure 1, are indicated by the same reference numerals.

Het optisch registreermedium 30 volgens figuur 2 omvat eveneens een afstandslaag 32 die is aange-30 bracht tussen de reflecterende laag 16 en de licht-gevoelige laag 18. Over de absorberende laag 24 heen liggend is een barrièrelaag 34 aangebracht en een buitendeklaag 36 is over de barrièrelaag 34 heen liggend aangebracht.The optical recording medium 30 of Figure 2 also includes a spacer layer 32 disposed between the reflective layer 16 and the light-sensitive layer 18. Overlying the absorbent layer 24, a barrier layer 34 is provided and an outer cover 36 is over the barrier layer 34 applied horizontally.

De in de figuren 3 en 4 weergegeven informatiedragers 40 en 50 omvatten het optisch registreermedium 10 volgens figuur 1 en het registreermedium 30 volgens figuur 2, wanneer daarin informatie is geregistreerd 35 doordat een of meer gebieden 42 van de absorberende laag 22 in de registreersporen 26 optische eigenschappen bezitten die afwijkend zijn van het resterend gedeelte van de absorberende laag 24. De afwijkende optische eigenschappen van de gebieden 42 in de licht-gevoelige laag 18 kunnen zijn ontstaan als gevolg van een niet-omkeerbare vervorming van de absorberende laag 24, zoals een putje of een heuveltje van de laag, of wel deze afwijkende eigenschappen kunnen een gevolg zijn van een omkeerbare 40 verandering in de optische constanten van de absorberende laag 24, zoals ontstaan uit een verandering in de kristallisatiegraad in de absorberende laag. Het wel of niet aanwezig zijn van een verandering in de optische eigenschappen van de licht-gevoelige laag 18 brengt een verandering van het reflecterend vermogen van het registreermedium mede waarbij de lengte en afstand tussen de gebieden 42 indicatief is voor de geregistreerde informatie.The information carriers 40 and 50 shown in Figures 3 and 4 comprise the optical recording medium 10 of Figure 1 and the recording medium 30 of Figure 2 when information is recorded therein because one or more areas 42 of the absorbent layer 22 in the recording tracks 26 are optical possess properties that are different from the remaining part of the absorbent layer 24. The different optical properties of the areas 42 in the light-sensitive layer 18 may have arisen due to a non-reversible deformation of the absorbent layer 24, such as a well or a mound of the layer, or these aberrant properties, may be due to a reversible change in the optical constants of the absorbent layer 24, resulting from a change in the degree of crystallization in the absorbent layer. The presence or absence of a change in the optical properties of the light-sensitive layer 18 involves a change in the reflectivity of the recording medium, the length and distance between the areas 42 being indicative of the recorded information.

45 In de bandvormige barrières 28 kan tevens informatie zoals spooradrescijfers worden geregistreerd hetzij voorafgaande hetzij na het registreren van informatie in het registreerspoor 26. Dergelijke informatie kan zijn gegeven als een of meer van de bandvormige barrière 28 deel uitmakende gebieden 44, waarvan de optische eigenschappen afwijken van die van het resterend gedeelte van deze bandvormige barrière.45 In the tape-shaped barriers 28, information such as track address digits may also be recorded either before or after recording information in the record track 26. Such information may be given as one or more areas 44 of the tape-shaped barrier 28 whose optical properties are different. that of the remainder of this band-shaped barrier.

Het substraat 12 kan zijn gemaakt van glas, kunststof, zoals polyvinylchloride, of (poly)methylmetha-50 crylaat, of van een metaal zoals aluminium. De onderlaag 14 is een niet-conformele laag bestaande uit kunststof, zoals een epoxy- of acrylhars met een microscopisch glad oppervlak, dat voorafgaand aan het neerslaan van de reflecterende laag 16 op het oppervlak van het substraat 12 kan zijn neergeslagen.The substrate 12 can be made of glass, plastic, such as polyvinyl chloride, or (poly) methylmetha-50 crylate, or of a metal such as aluminum. The bottom layer 14 is a non-conformal layer consisting of plastic, such as an epoxy or acrylic resin with a microscopic smooth surface, which may be deposited on the surface of the substrate 12 prior to deposition of the reflective layer 16.

De reflecterende laag 16 reflecteert een aanzienlijk gedeelte, bij vooikeur ten minste 50% van de invallende lichtstraling bij de golflengte van een voor registratie gebruikte lichtbundel en deze laag kan zijn 55 gemaakt van een metaal zoals aluminium of goud, of van een multi-laags dïëlektricum dat ais reflector dienst doet.The reflective layer 16 reflects a significant portion, at least 50% of the incident light radiation at the wavelength of a light beam used for recording, and this layer may be made of a metal such as aluminum or gold, or of a multi-layer dielectric that a reflector acts.

De afstandslaag 32 van het registreermedium 30 is in hoofdzaak transparant en geeft bij de golflengten 3 192279 waarbij wordt geregistreerd of uitgelezen geen verstrooiing. Materialen die voor deze laag geschikt zijn, kunnen organische materialen zijn, zoals fluorkoolstofpolymeren en koolwaterstofpolymeren, alsook niet-organische materialen zoals siliciumoxiden, titanium, magnesium en aluminium. Dergelijke materialen kunnen op de reflecterende laag 16 worden neergeslagen onder gebruikmaking van op zichzelf bekende 5 opdamptechnieken.The spacer layer 32 of the recording medium 30 is substantially transparent and does not provide scattering at the wavelengths 3 192279 recording or reading. Materials suitable for this layer can be organic materials such as fluorocarbon polymers and hydrocarbon polymers, as well as inorganic materials such as silicon oxides, titanium, magnesium and aluminum. Such materials can be deposited on the reflective layer 16 using per se known vapor deposition techniques.

De spoorvolglaag 20 absorbeert licht bij de golflengte die is gebruikt voor het vormen van de openingen, en deze laag kan ofwel van een organisch materiaal ofwel van een niet-organisch materiaal zijn gevormd. Niet-organische materialen die in aanmerking komen zijn bismuth, titanium, rhodium, tellurium, selenium en chalcogenide legeringen die tellurium of selenium bevatten. De spoorvolglaag 20 kan een dikte hebben 10 tussen ongeveer 20 en ongeveer 150 nanometer en deze laag heeft bij voorkeur een dikte waarbij het reflecterend vermogen van de combinatie van de reflecterende en spoorvolglagen wordt verminderd bij de golflengte die voor het vormen van de openingen 22 wordt toegepast. De openingen 22 kunnen zijn gevormd als een continue of een onderbroken cirkelvormige of spiraalvormige groef.The tracking layer 20 absorbs light at the wavelength used to form the openings, and this layer can be formed either of an organic material or of a non-organic material. Eligible inorganic materials include bismuth, titanium, rhodium, tellurium, selenium, and chalcogenide alloys containing tellurium or selenium. The tracking layer 20 may have a thickness between about 20 and about 150 nanometers, and this layer preferably has a thickness which reduces the reflectivity of the combination of the reflective and tracking layers at the wavelength used to form the apertures 22 . The openings 22 can be formed as a continuous or a discontinuous circular or spiral groove.

De absorberende laag 24 omvat een materiaal dat gevoelig is voor een voor registratie gebruikte 15 lichtbundel en deze laag kan een organisch of een niet-organisch materiaal zijn. Niet-organische materialen die in aanmerking komen zijn onder meer bismuth, rhodium, titanium, tellurium, selenium en chalcogenide legeringen van tellurium en selenium. De absorberende laag 24 in de registreersporen 26 heeft een zodanige dikte dat het reflecterende vermogen van het optisch registreermedium 10, respectievelijk 30 wordt verminderd en bij voorkeur tot een minimum wordt teruggebracht in overeenstemming met de anti-20 reflectietoestand in de registratiesporen 26. Voor het optisch registreermedium 10 kan de optische dikte worden bepaald uit de optische constanten van de laag 16, de absorberende laag 24 en elke daaroverheen liggende laag, voor een bepaalde golflengte en onder toepassing van op zichzelf bekende methodes; een voor deze dikte typerende waarde ligt tussen ongeveer 20 en ongeveer 100 nanometer. De som van de dikte-afmetingen van de spoorvolglaag 20 en de absorberende laag 24 in de bandvormige barrières 28 is 25 zodanig, dat het reflecterend vermogen bij de desbetreffende speciale golflengte groter is dan dat geldend in de registreersporen 26.The absorbent layer 24 comprises a material that is sensitive to a light beam used for recording and this layer can be an organic or a non-organic material. Eligible inorganic materials include bismuth, rhodium, titanium, tellurium, selenium, and chalcogenide alloys of tellurium and selenium. The absorbent layer 24 in the recording tracks 26 has a thickness such that the reflectivity of the optical recording medium 10, 30, respectively, is reduced and preferably reduced to a minimum according to the anti-reflection state in the recording tracks 26. For the optical recording medium 10, the optical thickness can be determined from the optical constants of the layer 16, the absorbent layer 24 and each overlying layer, for a given wavelength and using methods known per se; a value typical of this thickness is between about 20 and about 100 nanometers. The sum of the thickness dimensions of the tracking layer 20 and the absorbing layer 24 in the tape-shaped barriers 28 is such that the reflectivity at the respective special wavelength is greater than that applicable in the recording tracks 26.

Voor het optisch registreermedium 30 kan de dikte van de absorberende laag 24 worden bepaald uit de dikte van de afstandslaag 32 en de optische constanten van de reflecterende laag 16, de afstandslaag 32, de absorberende laag 24 en elke daaroverheen liggende laag; een voor deze dikte typerende waarde ligt 30 tussen ongeveer 3 en ongeveer 100 nanometer.For the optical recording medium 30, the thickness of the absorbent layer 24 can be determined from the thickness of the spacer layer 32 and the optical constants of the reflective layer 16, the spacer layer 32, the absorbent layer 24, and any overlying layer; a value typical for this thickness is between about 3 and about 100 nanometers.

De barrièrelaag 34 omvat een licht-doorlatend materiaal, dat een thermische en chemische barrière vormt tussen de absorberende laag 24 en de buitendeklaag 36. Deze barrièrelaag omvat bij voorkeur een oxide van aluminium, magnesium, silicium of titanium en heeft een dikte met een waarde tussen ongeveer 50 en ongeveer 500 nanometer. De buitendeklaag 36 omvat een licht-doorlatend materiaal, zoals silicoon-35 rubber, met een dikte waarvan de waarde bij voorkeur ligt tussen ongeveer 500 en ongeveer 1500 micrometer. Een dergelijke combinatie van een barrièrelaag en een buitendeklaag is bekend uit het Amerikaanse octrooi 4.101.907.The barrier layer 34 comprises a light transmissive material, which forms a thermal and chemical barrier between the absorbent layer 24 and the outer coating 36. This barrier layer preferably comprises an oxide of aluminum, magnesium, silicon or titanium and has a thickness of between about 50 and about 500 nanometers. The outer cover 36 comprises a light transmissive material, such as silicone rubber, of a thickness, the value of which is preferably between about 500 and about 1500 microns. Such a combination of a barrier layer and an outer coating is known from US patent 4,101,907.

De daarin beschreven uitvinding heeft betrekking op een registreermedium waarvan de licht-gevoelige laag dikke en dunne gebieden heeft met onderling verschillende reflecterende vermogens als gevolg van de 40 verschillen in dikte. Bij de in het bovenstaande beschreven uitvoeringsvorm is de dikte van de absorberende laag in de registreersporen zodanig dat het reflecterend vermogen in dat gebied kleiner is in vergelijking met het reflecterend vermogen in de bandvormige barrières. De omgekeerde inrichting, waarbij de optische constanten en dikte-afmetingen van de spootvolg- en absorberende lagen samen zodanig zijn dat het reflecterend vermogen in de bandvormige barrières kleiner is dan dat in de registreersporen, waarbij de 45 functies van de registreersporen en bandvormige barrières zijn omgekeerd, kan eveneens bruikbaar zijn. Aan de eerste uitvoeringsvorm wordt echter de voorkeur gegeven aangezien de hoeveelheid materiaal in de registreersporen die moet worden veranderd, hetzij door smelten, wegslijpen of door een andere bewerking, teneinde informatie te registreren, tot een minimum is teruggebracht. Tevens wordt informatie geregistreerd in een laag, bestaande uit een materiaal dat na het neerslaan van materiaal niet is beschadigd, terwijl 50 beschadiging van de spoorvolglaag kan ontstaan als gevolg van het groefvormproces.The invention described therein relates to a recording medium whose light-sensitive layer has thick and thin areas with mutually differing reflectivity due to the 40 thickness differences. In the embodiment described above, the thickness of the absorbent layer in the recording tracks is such that the reflectivity in that region is less compared to the reflectivity in the tape-shaped barriers. The inverted device, where the optical constants and thickness dimensions of the tracking and absorbing layers together are such that the reflectivity in the tape barriers is less than that in the recording tracks, reversing the 45 functions of the recording tracks and tape barriers , can also be useful. However, the first embodiment is preferred since the amount of material in the recording tracks to be changed, either by melting, grinding or other processing to record information, is minimized. Information is also recorded in a layer consisting of a material that is not damaged after the material is deposited, while damage to the tracking layer can occur as a result of the groove forming process.

Tijdens de werking van een optisch registreer-, lees- of wissysteem wordt de registreer-, lees- of wislichtbundel gecentreerd op een spoor. Aangezien het reflecterend vermogen van de twee gebieden van de optische registreermedia en de informatiedragers van de uitvinding verschilt, kan de radiale verplaatsing van deze bundel of van een spoor-aftastende bundel worden gedetecteerd als een verandering in de 55 intensiteit van de gereflecteerde bundel. Een dergelijke verandering kan worden omgezet in een elektrisch signaal, dat evenredig is met de verplaatsing die de bundel ondergaat met betrekking tot het spoor, welk signaal op zijn beurt kan worden gebruikt om de positie van de registreer-, lees- of wislichtbundel teDuring the operation of an optical recording, reading or erasing system, the recording, reading or erasing light beam is centered on a track. Since the reflectivity of the two areas of the optical recording media and the information carriers of the invention is different, the radial displacement of this beam or of a track scanning beam can be detected as a change in the intensity of the reflected beam. Such a change can be converted into an electrical signal proportional to the displacement the beam undergoes with respect to the track, which signal, in turn, can be used to determine the position of the record, read or erase beam

Claims (5)

192279 4 corrigeren. Een werkwijze voor het vervaardigen van een optisch medium volgens de uitvinding omvat de volgende stappen: het neerslaan van een onderlaag op het oppervlak van een substraat; het neerslaan van een licht-reflecterende laag op het oppervlak van de onderlaag; het neerslaan van een spoorvolglaag van 5 absorberend materiaal op de licht-reflecterende laag; het vormen van een of meer door de spoorvormlaag verlopende openingen; het neerslaan van een absorberende laag op de spoorvolglaag, alsook in de zich daarin bevindende openingen; en het aanbrengen van een barrière en een buitendeklaag over de absorberende laag heen. De openingen kunnen worden gevormd door het wegslijpen of wegsmelten van materiaal en het gesmolten materiaal verwijderen, een en ander onder gebruikmaking van een laser-lichtbundel 10 waarvan de golflengte gelijk kan zijn aan of afwijkend kan zijn van de golflengte, die voor het latere registreren van informatie wordt gebruikt. Volgens een alternatieve methode kunnen de openingen worden gevormd onder gebruikmaking van op zichzelf bekende fotolithografische en chemische etstechnieken. 15 Conclusies192 279 4 correct. A method of manufacturing an optical medium according to the invention comprises the following steps: depositing an underlayer on the surface of a substrate; depositing a light-reflecting layer on the surface of the substrate; depositing a tracking layer of absorbent material on the light-reflecting layer; forming one or more openings extending through the track form layer; depositing an absorbent layer on the tracking layer, as well as in the openings therein; and applying a barrier and an outer coating over the absorbent layer. The openings can be formed by grinding or melting away material and removing the molten material, all this using a laser light beam 10 whose wavelength may be equal to or different from the wavelength used for later recording. information is used. According to an alternative method, the openings can be formed using per se known photolithographic and chemical etching techniques. 15 Conclusions 1. Optisch registreermedium, omvattende: een substraat met een plat oppervlak; een op het platte oppervlak van het substraat aangebrachte, vlakke licht-reflecterende laag; en een over de licht-reflecterende laag aangebrachte licht-absorberende laag, met het kenmerk, dat zich over de licht-reflecterende laag (16) 20 een spoorvolglaag (20) bevindt die is voorzien van één of meerdere openingen (22) daarin; dat de licht-absorberende laag (24) een conforme laag is met een in hoofdzaak uniforme dikte, welke is aangebracht over de spoorvolglaag (20) en over de licht-reflecterende laag (16) in de openingen (22) in de spoorvolglaag (20); en dat de dikten van de absorberende laag (24) en de spoorvolglaag (20) zodanig gekozen zijn, dat het registreermedium (10) eerste gebieden omvat waarvan bij een bepaalde golflengte het 25 reflecterend vermogen verschilt van het reflecterend vermogen van tweede gebieden, waarbij de eerste gebieden corresponderen met de openingen (22) in de spoorvolglaag (20) en waarbij de tweede gebieden corresponderen met door de spoorvolglaag (20) en de daaroverheen liggende licht-absorberende laag (24) gedefinieerde spoorvolgbanden (28).An optical recording medium, comprising: a substrate with a flat surface; a flat light-reflecting layer applied to the flat surface of the substrate; and a light-absorbing layer applied over the light-reflecting layer, characterized in that over the light-reflecting layer (16) 20 there is a tracking layer (20) having one or more openings (22) therein; that the light-absorbing layer (24) is a conformal layer of substantially uniform thickness, which is applied over the tracking layer (20) and over the light-reflecting layer (16) in the openings (22) in the tracking layer (20 ); and in that the thicknesses of the absorbent layer (24) and the tracking layer (20) are selected such that the recording medium (10) comprises first regions whose reflectivity differs from the reflectivity of second regions at a given wavelength, the first regions correspond to the openings (22) in the tracking layer (20) and the second regions correspond to tracking bands (28) defined by the tracking layer (20) and the overlying light absorbing layer (24). 2. Optische informatiedrager voorzien van informatie, omvattende: een substraat met een plat oppervlak; 30 een op het platte oppervlak van het substraat aangebrachte, vlakke licht-reflecterende laag; en een over de licht-reflecterende laag aangebrachte licht-absorberende laag, met het kenmerk, dat zich over de licht-reflecterende laag (16) een spoorvolglaag (20) bevindt die is voorzien van één of meerdere openingen (22) daarin; dat de licht-absorberende laag (24) een conforme laag is met een in hoofdzaak uniforme dikte, welke is aangebracht over de spoorvolglaag (20) en over de licht-reflecterende laag (16) in de openingen 35 (22) in spoorvolglaag (20); dat de dikten van de absorberende laag (24) en de spoorvolglaag (20) zodanig gekozen zijn, dat het registreermedium (10) eerste gebieden omvat waarvan bij een bepaalde golflengte het reflecterend vermogen verschilt van het reflecterend vermogen van tweede gebieden, waarbij de eerste gebieden corresponderen met de openingen (22) in de spoorvolglaag (20) en waarbij de tweede gebieden corresponderen met door de spoorvolglaag (20) en de daaroverheen liggende licht-absorberende laag (24) 40 gedefinieerde spoorvolgbanden (28); en dat de informatie één of meer gedeelten (42) van de eerste gebieden omvat waarvan de optische eigenschappen verschillen van die van de overige gedeelten van de eerste gebieden.An optical information carrier provided with information, comprising: a substrate with a flat surface; 30, a flat light-reflecting layer applied to the flat surface of the substrate; and a light-absorbing layer disposed over the light-reflecting layer, characterized in that over the light-reflecting layer (16) there is a tracking layer (20) having one or more openings (22) therein; that the light-absorbing layer (24) is a conformal layer of substantially uniform thickness, which is applied over the tracking layer (20) and over the light-reflecting layer (16) in the openings 35 (22) in the tracking layer (20 ); such that the thicknesses of the absorbent layer (24) and the tracking layer (20) are selected such that the recording medium (10) comprises first regions whose reflectivity differs from the reflectivity of second regions at a given wavelength, the first regions correspond to the openings (22) in the tracking layer (20) and wherein the second regions correspond to tracking bands (28) defined by the tracking layer (20) and the overlying light absorbing layer (24) 40; and in that the information includes one or more portions (42) of the first areas whose optical properties are different from those of the remaining portions of the first areas. 3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het reflecterend vermogen van de eerste gebieden kleiner is dan het reflecterend vermogen van de tweede gebieden en dat de dikte van de 45 absorberende laag (24) in de eerste gebieden zodanig is gekozen, dat het reflecterend vermogen van de eerste gebieden bij de zogenoemde golflengte is geminimaliseerd volgens de anti-reflectieconditie.Device according to claim 1 or 2, characterized in that the reflectivity of the first regions is less than the reflectivity of the second regions and that the thickness of the absorbent layer (24) in the first regions is selected that the reflectivity of the first regions at the so-called wavelength is minimized according to the anti-reflection condition. 4. Inrichting volgens ten minste één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat tussen de reflecterende laag (16) en de spoorvolglaag (20) een in hoofdzaak transparante afstandslaag (32) is aangebracht en dat de dikten van de spoorvolglaag (20), de absorberende laag (24) en de afstandslaag (32) zodanig zijn 50 gekozen, dat het reflecterend vermogen in de genoemde eerste gebieden kleiner is dan het reflecterend vermogen in de genoemde tweede gebieden bij de genoemde golflengte. 5 192279Device according to at least one of the preceding claims, characterized in that a substantially transparent spacer layer (32) is arranged between the reflecting layer (16) and the tracking layer (20) and that the thicknesses of the tracking layer (20), the absorbent layer (24) and the spacer layer (32) are selected such that the reflectivity in said first regions is less than the reflectivity in said second regions at said wavelength. 5 192279 5. Inrichting volgens ten minste één der voorgaande conclusies, met het kenmeik, dat in het tweede gebied informatie is aangebracht, welke informatie één of meer gedeelten (44) van het tweede gebied omvat waarvan de optische eigenschappen verschillen van die van het overige gedeelte van het tweede gebied. Hierbij 1 blad tekeningDevice according to at least one of the preceding claims, characterized in that information is arranged in the second region, which information comprises one or more parts (44) of the second region, the optical properties of which differ from those of the other part of the second region. the second area. Hereby 1 sheet drawing
NL8203213A 1981-08-17 1982-08-16 Optical recording medium and optical record carrier. NL192279C (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US29316981A 1981-08-17 1981-08-17
US29316981 1981-08-17

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8203213A NL8203213A (en) 1983-03-16
NL192279B NL192279B (en) 1996-12-02
NL192279C true NL192279C (en) 1997-04-03

Family

ID=23127956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8203213A NL192279C (en) 1981-08-17 1982-08-16 Optical recording medium and optical record carrier.

Country Status (5)

Country Link
JP (2) JPS5838193A (en)
DE (1) DE3229573A1 (en)
FR (1) FR2531798B1 (en)
GB (1) GB2105094B (en)
NL (1) NL192279C (en)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4451915A (en) * 1982-04-15 1984-05-29 Burroughs Corporation Optical storage system employing a multi-layer optical medium
GB2121227A (en) * 1982-05-11 1983-12-14 Nigel Geoffrey Ley Optical memory recording disc
JPS5990248A (en) * 1982-11-15 1984-05-24 Sony Corp Information recording medium
GB8309447D0 (en) * 1983-04-07 1983-05-11 Combined Tech Corp Plc Optical data storage
NL8301632A (en) * 1983-05-09 1984-12-03 Philips Nv REGISTRATION HOLDER IN WHICH INFORMATION CAN BE REGISTERED AND READ OUT BY OPTICAL ROAD.
US4544443A (en) * 1983-05-13 1985-10-01 Shap Kabushiki Kaisha Method for manufacturing an optical memory element
US4673602A (en) * 1984-06-13 1987-06-16 Sumitomo Bakelite Company Limited Composite substrate plate for magnetic or optical disk and process for production thereof
JPH02177030A (en) * 1988-12-27 1990-07-10 Sharp Corp Optical memory element
US5099469A (en) * 1990-02-20 1992-03-24 Del Mar Avionics Process for manufacturing an optical disc master

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4069487A (en) * 1974-12-26 1978-01-17 Canon Kabushiki Kaisha Recording member and process for recording
JPS5247740A (en) * 1975-10-14 1977-04-15 Canon Inc Reproducing process
JPS52138101A (en) * 1976-05-14 1977-11-18 Hitachi Ltd Formation of a concavo-convex image
FR2365854A1 (en) * 1976-09-24 1978-04-21 Thomson Brandt METHOD OF MANUFACTURING AN OPTICALLY RECORDABLE AND READABLE INFORMATION MEDIA AND MEDIA OBTAINED BY SUCH A PROCESS
US4216501A (en) * 1977-03-28 1980-08-05 Rca Corporation Optical anti-reflective information record
US4285056A (en) * 1979-10-17 1981-08-18 Rca Corporation Replicable optical recording medium
JPS56119947A (en) * 1980-02-23 1981-09-19 Sharp Corp Information recording disc
JPS56156144U (en) * 1980-04-21 1981-11-21
US4383311A (en) * 1980-10-21 1983-05-10 Rca Corporation Optical recording medium and information record with indented overcoat
JP2939562B2 (en) * 1990-05-24 1999-08-25 日本電信電話株式会社 Direction correction method for small diameter pipe burial and small diameter pipe burying device

Also Published As

Publication number Publication date
DE3229573C2 (en) 1992-05-21
GB2105094B (en) 1985-10-09
JPH0430095B2 (en) 1992-05-20
JPH0547040A (en) 1993-02-26
FR2531798B1 (en) 1987-04-30
JPS5838193A (en) 1983-03-05
NL8203213A (en) 1983-03-16
FR2531798A1 (en) 1984-02-17
GB2105094A (en) 1983-03-16
DE3229573A1 (en) 1983-02-24
JPH0821178B2 (en) 1996-03-04
NL192279B (en) 1996-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0039094B1 (en) Recording material for storage of digital information and a recording method for storage of digital information
EP0130329B1 (en) Optical data storage medium
NL1001442C2 (en) Recording medium for optical information.
US4425570A (en) Reversible recording medium and information record
NL8104409A (en) DIALING MEDIA WITH VARIABLE SENSITIVITY AND INFORMATION REGISTRATION.
NL8005700A (en) COPYABLE OPTICAL RECORD MEDIUM.
NL192279C (en) Optical recording medium and optical record carrier.
GB2080598A (en) Optical data storage and recording medium having a replaceable protective coverplate
NL8303893A (en) INFORMATION REGISTRATION MEDIUM.
US4387381A (en) Optical recording medium and information record with tracking aid
NL1001413C2 (en) Optical multi-layer recording medium.
US4547876A (en) Optical recording medium and information record and method of making same
NL8102983A (en) OPTICAL RECORD MEDIUM.
EP0193388B1 (en) Optical recording and information elements
KR101001175B1 (en) Use of bi-layer photolithographic resists as new material for optical storage
NL8202229A (en) MEDIUM FOR RECORDING OPTICALLY READABLE INFORMATION.
KR100332054B1 (en) Optical Recording Media With Multiple Layers And Fabricating Method thereof
JP4345246B2 (en) Optical recording medium
JPH0477970B2 (en)
NL8003329A (en) REGISTRATION MEDIUM.
EP1573722B1 (en) Rewritable optical record carrier
JP3139479B2 (en) Information recording medium, method for manufacturing information recording medium, method for recording / reproducing information, and method for erasing information
WO1994026533A1 (en) Thermosensitive recording material
JPH09288846A (en) Information recording medium and its reproducing method
JPS63155441A (en) Chalcogen glass optical card

Legal Events

Date Code Title Description
A85 Still pending on 85-01-01
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V4 Lapsed because of reaching the maximum lifetime of a patent

Free format text: 20020816