PT93939A - Meio de registo de informacao optica e metodo de registo - Google Patents

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Yosikazu Takagisi
Emiko Hamada
Yuji Arai
Takaishi Ishiguro
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Taiyo Yuden Kk
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Description

TAIYO YUDEN CO., LTD. "MEIO DE REGISTO DE INFORMAÇÃO ÓPTICA E MÉTODO DE REGISTO” A presente invenção refere-se a um meio para o regis to óptico possuindo, pelo menos, uma camada de absorção ópti-ca e uma camada reflectora de luz sobre um substrato transparente, e diz ainda respeito a um método para registar informa^ ção nesse meio de registo óptico de informação.
Conhece-se um meio de registo óptico de informação susceptível de registar dados por irradiaçao de um feixe "laser" (amplificaçao de luz por emissão estimulada de radiaçao), o qual possui uma camada de registo composta por uma camada de um metal, tal como Te, Bi ou Mn, ou por uma camada de ui coran te, tal como a cianina, a melocianina ou a ftalocianina, sendo essa camada concebida para registar dados, de tal modo que, ao ser irradiada com um feixe "laser", a camada de registo é deformada, sublimada, evaporada e modificada para formar alvéo_ los. Além disso, conhece-se um meio para o registo óptico d« in_ formação que tem uma camada de registo, constituída por um co rante e uma camada reflectora metálica, cuja formaçao é feita sobre o substrato transmissor de luz.
Por outro lado, os meios de registo óptico de infojr maçao do tipo conhecido por "ROM" ("read only memory"), em que os dados estão já registados e onde não é possível registar ou_ tros dados ou de onde nao é possível apagar dados ou reescrevê-los, sao amplamente utilizados na prática nos domínios de -2-
* ν % registo de som e de tratamento de informação. Os meios de registo óptico de informação deste tipo nao possuem essa camada de registo anteriormente descrita. Os alvéolos correspondentes aos dados que devem ser reproduzidos encontram-se ja formados sobre um substrato de, por exemplo, policarbonato, formando--se sobre esse substrato, nomeadamente, mediante moldagem por compressão, uma camada reflectora de um metal tal como Au, Ag, Cu ou AI e proporcionando adicionalmente uma camada protecto-ra. 0 meio de registo óptico de informação mais típico deste tipo "ROM” é um disco compacto designado por "CD”o qual é largamente utilizado nos domínios do registo de som e de tra tamento de informação. As especificações para leitura de sinais nestes discos de tipo "CD” estão normalizadas e os apar^ lhos para repetir ou reproduzir os discos do tipo "CD", de acor do com essas normas, encontram-se amplamente disponíveis sob a forma de fonógrafos para discos compactos (fonógrafos do tipo "CD"). Para satisfazer as normas "CD" é necessário que a re-flectância seja, pelo menos, 70% e que relativamente ao grau de modulação de sinais de leitura os valores ί^/ϊ^χ seJa» pelo menos, 0,6 e que o valor I0/I - esteja compreendido en r > , i j max — tre 0,3 e 0,7.
Os meios de registo óptico de informação registável anteriormente referidos utilizam um feixe "laser" tal como os utilizados pelos discos de tipo "CD". Em consequência, I bastante desejável que esses meios sigam as mesmas normas anteri_ ormente divulgadas para os discos de tipo "CD".
Todavia, os meios convencionais de registo óptico de -3- informaçao registável têm uma camada de registo que nao existe nos discos de tipo "CD", e são projectados para formar alvéolos na camada de registo e nao no substrato. Além disso,em alguns casos, existe um espaço para facilitar a formação de al violos nesta camada de registo, sendo a reflectância de um fei_ xe "laser" baixa quando comparada com os discos compactos. Em consequência, os sinais de leitura sao naturalmente diferentes dos obtidos com discos compactos. É por essa razao que tem si^ do difícil satisfazer, com os meios convencionais de registo óptico de informação, os padrões anteriormante referidos para os discos compactos. Em particular, a-.reflectância e:.o gEau de modulação dos sinais de leitura utilizados sao tão fracos que nao satisfazem as normas. Em consequência, tem sido difícil proporcionar um meio de registo óptico de informação registável que satisfaça as normas para os discos compactos ("CD") .íEm consequência constitui um objectivo da presente invenção proporcionar um meio de registo óptico de informação registável que tenha elevada reflectância e seja susceptível de proporcionar sinais de leitura com um elevado grau de modulaçao, de modo a satisfazerem as normas para os discos compactos ("CD"). A presente invenção proporciona um meio de registo óptico de informação constituído por um substrato transmissor de luz, uma camada de absorção de luz que contém, pelo menos, uma substância de absorçao de luz formada sobre o substrato e uma camada reflectora de luz feita de uma película metálica e formada sobre a camada de absorçao de luz, em que o parâmetro optico representado por p = n , d , /λ., em que n , represen- aos aos a ds camada de ta a parte real do índice de refracçao complexo da -4- / absorçâo da luz e dajjS representa a espessura média da camada de absorção de luz e X representa o comprimento de onda de um feixe "laser” de leitura, possui um valor tal que 0,6<p<l,6. A parte imaginária k do índice de refracçao complexo da ca. mada de absorçao da luz é preferencialmente 0,2 no máximo. A presente invenção proporciona também um método pa_ ra registar informação num meio de registo óptico de informação, em que se utiliza o meio de registo óptico de informação descrito antes, efectuando-se o registo por irradiaçao com um feixe "laser" do lado do substrato desse meio
Nos desenhos em anexo: A Figura 1 representa uma perspectiva diagramática de uma secção transversal e parcial que ilustra um aspecto da estrutura do meio de registo óptico de informação de acordo com a presente invenção. A Figura 2 representa uma secção transversal amplia_ da, tomada ao longo da pista, de uma parte do meio de registo óptico de informação da Figura 1 antes do registo óptico. A Figura 3 representa uma secção transversal amplia da, tomada ao longo da pista, de uma parte do meio de registo óptico de informação da Figura 1 após o registo óptico. A Figura 4 representa um gráfico que mostra a rela-çao existente entre o valor de p = aaj)S^ajjSAf » em Q11® nabs r— presenta a parte real do índice de refracçao complexo da cama da de absorção de luz do meio de registo óptico de informação de acordo com a presente invenção, da^s representa a espessura média da camada de absorção de luz e X representa o comprimento de onda do feixe "laser" de leitura, e a reflectância do
fl’ feixe "laser" de leitura. A Figura 5 representa um gráfico que mostra a relação existente entre o valor da parte imaginária k , do indi-ce de refracçao complexo da camada de absorçao de luz do meio de registo óptico de informação de acordo com a presente inveri ção, e a reflectância do feixe "laser" de leitura.
Em seguida, a presente invenção será descrita em por. menor.
Foram efectuadas pelos inventores pesquisas intensi^ vas sobre os meios de registo óptico de informação que têm uma camada de absorçao de luz e uma camada reflectora de luz formadas sobre um substrato transmissor de luz e, em resultado disso, descobriu-se que o parâmetro óptico p = 11 . d , /) , em ^ r abs abs ^ que n ^ representa a parte real do índice de refracçao compljj xo da camada de absorçao de luz, da^s representa a espessura média da camada de absorção de luz (para os objectivos da pre. sente invenção o valor da espessura média é representado pelo resultado que se obtém dividindo o volume da camada de absorçao de luz pela área da região na qual se forma a camada de absorçao da luz) e \ representa o comprimento de onda do feixe "laser" de leitura, constitui um parâmetro importante. A partir de um estudo adicional, descobriu-se que no intervalo 0,6<p <1,6 é poss ível garantir as propriedades normalizadas prescritas nas normas para discos compactos ("CD"), isto é, conseguir valores de reflectância de pelo menos 70%.
Por exemplo,'a Figura 4 representa um gráfico que mostra a relação existente entre o parâmetro óptico referido antes p = n v d , /¾ e a reflectância do feixe "laser" de lei abs abs — -6- tura irradiado do lado do substrato, no caso de se utilizar um substrato de policarbonato e uma camada reflectora de ouro e no caso de se utilizar um feixe "laser" semi-condutor com um comprimento de onda λ de 780nm como feixe "laser1* de leitura. Este gráfico pode ser representado por uma função que e uma combinação de uma função exponencial e de uma função periódica, pelo que a amplitude da função periódica aumenta à medida que o valor de p aumenta também.
Conforme se torna evidente a partir deste gráfico, a reflectância pode exceder 70% nos picos. A amplitude desta função periódica varia dependendo de parâmetros tais como os índices de refracçao complexos das camadas que constituem o meio de registo óptico de informação, a sua espessura média e a respectiva uniformidade. Por exemplo, se o índice de refraç_ çao de uma camada localizada do lado da luz incidente da cama da de absorçao de luz for pequeno, a reflectância desvia-se para os valores superiores do gráfico. Além disso, este gráfi_ co pode ser representado por uma função exponencial possuindo kabs e dabs como parâmetros, tendo-se descoberto, por isso, que o decréscimo global da reflectância no gráfico aumenta à medida que aumenta a parte imaginária ka^g do índice da refracçao complexo da camada de absorçao de luz. A partir da simulaçao feita pelos inventores, desco_ briu-se que no caso de a camada de absorçao de luz ser homogjé nea e nao haver distribuição nao uniforme na parte real n , a ds do índice de refracção complexo e também na espessura média dabgi não haverá variaçao no ciclo periódico dos picos no grá_ fico. -7-
No caso de existir um sulco no substrato, o gráfico de reflectância pode variar de forma complexa quando comparado com o caso em que nao existe qualquer sulco, devido aos e-feitos da configuração do sulco ou da diferença de espessura da camada de absorção de luz existente entre a porção com sul co e a porção sem sulco. Mesmo num caso desses, se a avaliação for feita sobre a espessura média da camada de absorçao da luz, de modo a eliminar os efeitos da interferência do sulco, não haverá qualquer variação do ciclo periódico desse gráfico.
Sob determinadas condiçoes, também é possível aumeii tar a reflectância na parte inferior do gráfico controlando os parâmetros referidos antes. Todavia, quando o parâmetro opti-co p se fixa na vizinhança da parte inferior, torna-se difícil aumentar o grau de modulação e, em alguns casos, a reflectância é adequadamente aumentada para além do nível anterior ao registo. Em consequência, o parâmetro óptico p fixa-se de pre ferência na vizinhança dos picos. A partir dos resultados da simulação obtidos pelos inventores, descobriu-se que no intervalo 0,6 <p <1,6 existem dois picos e que esses picos estão sempre localizados nos sub--intervalos 0,6 <p <1,10 e 1,10 <p <1,6, sendo possível obter valores elevados de reflectância nesses sub-intervalos.
No caso de se utilizar o pico situado no intervalo 0,6 <p< 1,10, o valor de p situar-se-á de preferência no inter_ valo 0,61<p<l,09, e mais preferencialmente no intervalo 0,7 <p <0,9.
De modo idêntico, no caso de se utilizar o pico no sub-intervalo 1,10 <ρ<1,6, o valor de p situar-se-á de prefe: -8- ,Λ, rência no intervalo 1,11 <p <11,59 e mais preferencialmente si. tuar-se-á no intervalo 1,25p < 1,5 .
No caso de 0,6¾. p, o grau de modulação pelo registo será menor do que o intervalo especificado pela presente invenção, uma vez que a amplitude da função periódica e pequena. Por outro lado, no caso de 1,6> p , a espessura média da camada de absorção de luz tende a aumentar, pelo que se torna difícil o controlo da espessura da camada, dando origem consequentemente a um problema prático de produção. um A Figura 5 ilustra a variação na reflectância quando a parte imaginária k . do índice de refracçao complexo da camada de absorçao de luz varia de um valor próximo de 0 até valor próximo de 1,0, enquanto se mantém a parte real n ,
cL D S do índice de refracçao complexo e um valor constante de 3,2 ou 4,7, modificando a transmitância da luz da camada de absorçao de luz de um meio de registo óptico de informação em que se utiliza uma película de ouro como camada reflectora, conforme os dados obtidos pela simulaçao. Nesta figura, o valor d ^ si. tua-se nas condiçoes óptimas no intervalo 0,6 <p <1,10. A partir deste gráfico torna-se evidente que no caso de k ser su perior a 0,2, é difícil obter uma reflectância elevada que seja pelo menos da ordem dos 70%. Quanto mais próximo estiver kabs do valor 0 tanto mais elevada é a reflectância. Contudo, se k , for muito próximo de 0, a sensibilidade será fraca. Em consequência, é preferível que k&^g seja pelo menos 0,001. No caso de o parâmetro óptico p = n , d , /\ ter um valor compre, endido no intervalo 0,61<p< 1,09, kabg tem de preferência um em valor situado no intervalo 0,01<k , <0,2. No caso de ser = a bs = ,/ -9--=-.7. tomados em consideração outros valores prescritos além da re-flectância e do grau de modulaçao prescritos nas normas para os discos compactos ("CD"), tais como o valor de simetria ("push pull value"), etc., o valor do parâmetro óptico p * n , d , /λ, situar-se-á de preferência no intervalo cl D S 3. D 5 0,7 <p< 0,9 e simultaneamente o valor k , situar-se-á de pre = = abs v — ferência no intervalo ' 0,01 <k , <0,1. No caso de o valor do = abs = parâmetro óptico p = n , d , Jx estar no intervalo 1,11 < p< 1,59, âOS EDS ss = o valor k , situa-se preferencialmente no intervalo abs r 0,001< K . < 0,2. — 3, D S —*
No caso de se tomar em consideração outros valores prescritos além da reflectância e do grau de modulaçao prescritos pelas normas para os discos "CD", tais como o valor de simetria ("pitsh pull value"), etc., o parâmetro óptico p = na|3S^a]3S/^ possuirá um valor preferencialmente situado no intervalo 1,25<p<1,5 e simultaneamente o valor k , si-tuar-se-á de preferência no intervalo 0,01 <k , <0,08.
Tais definições associadas à presente invenção são aplicadas mesmo quando existirem outras camadas. Por exemplo, no caso de existir uma camada transparente tal como uma camada intensificadora, por exemplo de Si02> ou uma camada inicia, dora, entre o substrato 2 e a camada de absorçao da luz 3, es sa camada transparente pode ser considerada como fazendo parte do substrato e, no caso de existir uma camada tal como uma camada de aderência ou uma camada dura entre a camada de absor, çao da luz e a camada reflectora de luz, essa camada adicional pode ser considerada como uma segunda camada de absorção de luz sendo 0 parâmetro óptico p :definido pela expressão / ί Ρ = (η^. d-^+n2. à.^) /Λ . No caso de existirem diversas camadas, o parâmetro óptico p é definido pela expressão p =^(n^.d^)/^ em que i representa um inteiro e n^ representa a parte real do indice de refracção complexo de cada camada, e d^ representa a espessura média de cada camada. É possível tratar do mesmo m£ do os casos em que há várias camadas.
De modo idêntico, é possível obter um índice de re-fracçao complexo composto K correspondente à média de vários índices k , , calculando o valor K = ^d..k./^d. em que k. re presenta a parte imaginária do índice de refracçao complexo de cada camada, pelo que este caso pode ser tratado do mesmo modo que o caso de uma camada única.
Seguidamente, far-se-á a descrição dos aspectos específicos da presente invenção com maior pormenor tomando como referência o desenho.
As Figuras 1 a 3 representam diagramas de uma das versões da estrutura do meio de registo óptico de informação de acordo com a presente invenção. Nestas Figuras o número 1 de referência indica o substrato transmissor de luz, o número 2 indica uma camada de absorçao de luz sobre ele formada, o número 3 indica uma camada reflectora de luz sobre ele formada e o número 4 indica uma camada protectora sobre ele formada .. A Figura 2 representa um diagrama do estado anterior ao registo feito por um feixe "laser" e a Figura 3 representa um diagrama do estado posterior ao registo. 0 substrato 1 transmissor de luz e feito de um material que tem uma transparência elevada com um índice de re- fracção compreendido no intervalo de 1,0 a 1,8 para os feixes "laser" e é normalmente fabricado com uma resina que possui uma excelente resistência ao impacto. Por exemplo, é possível utilizar um substrato de policarbonato, um substrato de resina acrílica ou um substrato de resina epoxi. Em alguns casos também é possível utilizar um substrato de vidro ou de materi^ al semelhante. Para satisfaçao das normas "CD", a espessura deve estar, de preferência, compreendida entre 1,1 e l,5mm. Além disso, i possível formar uma camada intermédia tal como uma camada resistente a dissolventes ou uma camada intensifi-cadora feita, por exemplo, de SiC^j entre o substrato e a camada de absorçao de luz. Um substrato desse tipo pode ser moJL dado mediante qualquer método de moldagem adequado. Todavia, é preferível recorrer ao método de moldagem por injecçao. É possível formar previamente um sulco em espiral para servir de pista sobre a superfície do substrato onde irá ser formada a camada de absorção de luz. 0 passo do sulco, is. to é, o chamado passo da pista, é, de preferência, 1,6 jpm. Esse sulco prévio forma-se normalmente comprimindo um impressor ("stamper") no momento da moldagem por injecçao. Contudo, é possível formá-lo cortando com um feixe "laser" ou recorreii do ao método conhecido por 2P (método foto-polimerico). A substância de absorçao de luz que se utiliza para a camada 2 de absorçao de luz e, de preferência, um corante or_ gânico, particularmente um corante a base de cianina de modo a conseguir-se fixar facilmente os valores numéricos para n , e k , . Contudo, é possível utilizar quaisquer outras substâncias de absorção de luz, desde que isso permita alcan-
s* çar os objectivos da presente invenção.
Como corante orgânico de absorçao de luz referem-se, por exemplo, um corante de polimetina, um corante de triaril-metano, um corante de pirílio, um corante de tetradesidroco-lina, um corante de triarilamina, um corante de esquarílio, um corante de metina crocónica e um corante de melocianina. Toda_ via, esse corante orgânico nao fica limitado por estes exemplos específicos.
Especificamente, é possível referir os corantes seguintes : /13
Corantes de polimetina K6 ^,c=ç—ç=c ç — ç= ç—c ©/: (10) r' Ro "y •1 2 R3 R4
E c=c—c=c—c=c— c=c— c /tllll I I \
B R-^ R2 R3 R4 R5 Rg Ry E
R (11) 10 (12) L2 \© 4CH=CH^- fc4CH-CH#==N— Rg · · Zj * R0_N_(-CH—CH-)_C_CH.—CH_C—C^CH.
rN
Ki2 Kn t© S~~ Z2 £CH=CH-)—C=4CH—CH^===N— Rg (13) »« -14-f
Nas fórmulas químicas gerais (10) a (13) anteriores, A, B, D e E representam, cada um, um grupo arilo substituído ou insubstituído; R^, R2, Rg, R4» ^5» ^5 e Ry 1 iguais ou dife^ rentes, representam, cada um, um átomo de hidrogénio ou de ha_ logéneo ou um grupo alquilo, Y representa um resto possuindo um grupo de átomos necessários para completar 0 anel penta. gonal ou hexagonal; Rg e R^, iguais ou diferentes, representam, cada um, um grupo alquilo substituído ou insubstituí do, um gru_ po aralquilo substituído ou insubstituído ou um grupo alceni-lo; e Z2 representam, cada um, um grupo de átomos necessário para completar um hetero-anel substituído ou insubstituí-do; Zg representa um grupo de átomos necessário para completar um anel pentagonal ou hexagonal substituído ou insubstituído, podendo 0 referido anel pentagonal ou hexagonal ser condensado com um núcleo aromático; R^q representa um átomo de hidrogénio ou de halogéneo; R^ e R^ representam, cada um, um áto_ mo de hidrogénio, um átomo de halogéneo, um grupo hidroxilo, um grupo carboxilo, um grupo alquilo ou um grupo arilo substituído ou insubstituído ou um grupo aciloxi e cada simbolo m e n representa 0 ou 1. .../15 -15- / /
Corantes de triarilmetano
7 %
Nas fórmulas químicas gerais (14) e (15) anteriores Rr R2 e R^» iguais ou diferentes, representam, cada um, um átomo de hidrogénio ou de halogéneo, ou um grupo hidroxilo, alquilo ou L alquilo(Cj-C^q) 3 2’ ca^a símbolo jjr, m e n representa um inteiro compreendido entre 0 e 9; Ar^, kr ^ e Ar^, iguais ou diferentes, representam, cada um, um grupo arilo subs. tituído ou insubstituxdo e cada símbolo s, t e u representa um inteiro compreendido entre 0 e 3, com a condição de s+t+u=3.
Corantes de pirílio (16) X=<Ç-C)=,C_(C^Ç)_R ® m-1 n ^ R1 R2 R1 R2
Z Θ
Xf*(C~C)=* c—(C-C)—CeC—(C=íC)—X“ m-1 | n Rc ir R 1 4-i R3 R4 (17) -16-
Nas fórmulas químicas gerais (16) e (17), anteriores X, X^ e X2 representam, cada um, um átomo de enxofre, de oxig£ nio ou de selénio; Z e representam, cada um, um grupo hidro_ carboneto constituído por um grupo de átomos necessário para completar um grupo pirílio, tiopirílio, selenopirílio, benzo-pirílio, benzotiopirílio, benzo-selenopirílio, naftopirílio, naftotiopirílio ou nafto-selenopirílio, eventualmente substituídos; Z2 representa um grupo hidrocarboneto constituído por um grupo de átomos necessário para completar um grupo pirano, tiopirano, selenopirano, benzopirano, benzotiopirano, benzo--selenopirano, naftopirano, naftotiopirano ou nafto-selenopi-rano, eventualmente substituídos; R^, Rg> Rg e R^ representam, cada um, um átomo de halogéneo, um grupo alquilo eventualmente substituído ou arilo eventualmente substituído; R^, Rg e R^ 4·' representam, cada um, um átomo de hidrogénio ou de halogéneo, um grupo alquilo eventualmente substituído, arilo eventualmen te substituído, ou aralquilo eventualmente substituído; cada um dos símbolos n e | representa o inteiro 1 ou 2 e n represeii ta 0, 1 ou 2.
Corantes de fenantreno
(18) .../17
(19)
Nas fórmulas químicas gerais (18) e (19) anteriores, R^ e R2 representam, cada um, um grupo alquilo; Rg, R^ e R^ representam, cada um, um átomo de hidrogénio ou de halogéneo, um grupo hidroxilo,ou um grupo alquilo, arilo, aralquilo, ami^ no ou alcoxi eventualmente substituídos; R representa
e cada um dos símbolos }£ , m e n representa um inteiro compre^ endido entre 0 e 6.
Corantes de tetra-hidrocolina
(20)
Na fórmula química geral (20) anterior, R representa -18 / / um grupo senta um senta um alquilo átomo de átomo de ou carboxialquilo hidrogénio ou um hidrogénio, Ni ( tal como COOC2H grupo alquilo, II), Co (II) ou R^ repre e M repre-de Co (III).
Corantes de triarilamina
(21) (22)
Nas fórmulas químicas gerais (21) e (22) anteriores, os símbolos R^ a R^, ^ , m, n, Ar-^ a Ar^ têm 0 significado definido para as fórmulas químicas gerais (14) e (15) anterio^ r es.
Os ioes de sinal contrário ao dos catioes dos coraii tes de fórmulas químicas gerais (10) a (22) anteriores podem ser aniões ácidos tais como 0 ião cloreto, 0 ião brometo, 0 ião iodeto, 0 iao ácido perclórico, 0 ião ácido benzeno-sulf ó, nico, 0 iao ácido jq-tolueno-sulfónico, 0 iao ácido metilsulfú_ rico, 0 iao etilsulfúrico e 0 iao ácido propilsulfúrico. .../19 -19-
Corantes de esquarílio
R R R R
rOt-O
(24) (23)
Nas fórmulas químicas gerais (23) e (24) anteriores, A representa um átomo de hidrogénio ou de halogéneo, um grupo alquilo, alcoxi, nitro, ciano, trifluorometilo ou um grupo de fórmula geral -Ν'
e n representa um inteiro compreendido entre 0 e 5, com a con dição de quando n está compreendido entre 2 e 5, vários dos grupos ou átomos representados por A possam ser iguais ou diferentes; Y representa um átomo de hidrogénio ou de halogéneo, ou um grupo alquilo ou hidroxilo; e R^ e Rj representam, cada um, um grupo alquilo, um grupo fenilo eventualmente substituí do, um grupo benzilo eventualmente substituído ou um grupo alilo. .../20 -20- -20-
Na fórmula química geral (25) anterior ta um átomo de oxigénio ou um átomo de enxofre, representa um grupo alquilo possuindo pelo menos carbonoe o radical representa um átomo de hid grupo metilo.
Corantes de metina crocónica (25) X represen-radical R um átomo de ogénio ou um
(26)
(27) 2 -21- f
Nas fórmulas químicas gerais (26) e (27) anteriores, e R2 representam, cada um, um grupo alquilo eventualmente substituído, um grupo cicloalquilo, um grupo alil°> um grupo aralquilo eventualmente substituído ou um grupo arilo eventualmente substituído; e Zj e Z2 representam, cada um, um grupo de átomos nao metálicos necessário para completar um hetero--anel substituído ou insubstituído; cada um dos símbolos m e n representa 0 ou 1; M+ representa um catiao e X representa um anião.
(28)
Na fórmula química geral (28) anterior, R^ e R2 representam, cada um, um grupo alquilo, ou R^ e Rg, considerados em conjunto com 0 átomo de azoto, formam um anel; Rg, R^, Rg e Rg representam, cada um, um átomo de hidrogénio ou de halogé-neo, ou um grupo alquilo, alcoxi ou hidroxilo; ou R^ e R2 podem ligar-se um ao outro para formar um núcleo benzénico; e. Rg e R^, e Rj e Rg podem ligar-se, respectivamente, um ao outro para formar um núcleo benzénico.
Corantes de melocianina
( A )-(CH
CH
n (29)
Na fórmula química geral (29) anterior, o símbolo representa os núcleos seguintes:
C2h5 e n representa o inteiro 1 ou 2,
Um corante de cianina preferido utilizado como materíL al para a camada 2 de absorcao de luz do meio de registo ópti_ -23 / co de informação, de acordo com a presente invenção, é representado pela fórmula seguinte, isto é, tem uma estrutura na qual os anéis heterocíclicos estão ligados por uma cadeia de metina:
Na fórmula química anterior, Y e Y' representam, ca da um, um átomo de oxigénio, enxofre ou de selénio ou um grupo NH, -CH=CH ou CHg-C-CHg; R e Rf representam, cada um, um grupo alquilo, X representa um átomo ou molécula susceptível de formar um aniao tal como um átomo de halogéneo, e n reprje senta 0, 1, 2 ou 3.
Pode referir-se, especif icamente, um corante de cia_ nina do tipo indolenina e um corante de cianina do tipo tia-zol. Apresentam-se os exemplos seguintes:
= CH)— CH n
(30)
N (31) -24-
Nas fórmulas químicas gerais (30) e (31) anteriores, R^, R2 e R^j iguais ou diferentes, representam, cada um, um grupo alquilo C-^-Cg, X representa um átomo de halogéneo, um ácido per-halogenado, 0 ácido tetrafluoro-bórico, 0 ácido to-lueno-sulfónico ou um ácido alquil-sulfúrico, A representa um núcleo benzénico ou um núcleo naftilo, o qual pode comportar como substituinte um grupo alquilo, um grupo alcoxi, um grupo hidroxilo, um grupo carboxilo, um átomo de halogéneo, um grupo alilo ou um grupo alquilcarboxilo; e n representa um inte_i ro compreendido entre 0 e 3.
Além disso, pode fazer-se uma substituição com um grupo alquilo ou com um átomo de halogéneo em cada um dos áto mos de carbono que constituem a cadeia da metina, e X pode re. presentar um aniao complexo de um metal, de fórmula geral. .../25
*1. A ^.C-0. .0—c / \ J \ CH„
HoC A w</\ —c/ *R, (35)
*Α(Α (36) 13 representa um grupo amino eventualmen.
Nas fórmulas químicas gerais (32) a (36) anteriores, M representa um metal de transiçao tal como Ni, Co, Mn, Cu, Pd ou Pt; os símbolos R^ a R^, iguais ou diferentes, representam cada um, um grupo alquilo, arilo ou amino eventualmente substituídos; os símbolos R,- a R^> i§ua-is ou diferentes, represeii tam, cada um, um átomo de hidrogénio ou de halogéneo ou um gru. po alquilo, acilo, alcoxi, arilo, alcenilo ou amino eventualmente substituídos; R-^ -26 / te substituído; c ada um dos símbolos %, m, n . P» q e r repre- senta um inteiro compreendido entre 0 e 4 e cada um dos símbo^ los u e v represe nta um inteiro compreendido entre 0 e 2.
Contudo, a presente invenção não fica de nenhuma for, ma restringida aos corantes de cianina referidos antes, poden do outros corantes de cianina, tais como um corante de cianina do tipo quinolina, um corante de cianina do tipo oxazol, proporcionar os efeitos da presente invenção, desde que sejam corantes de cianina que absorvam a luz.
Os corantes do tipo indodicarbocianina constituem outros corantes de cianina preferidos para se conseguir os o_b jectivos da presente invenção, sendo representados pela fórnm la geral ch3 ch3 ch3 ch3
na qual A e A', iguais ou diferentes, representam, cada um, um grupo de átomos que formam um núcleo benzénico eventualmeri te‘‘substituído, um núcleo naftalénico eventualmente substituí^ do, B representa um grupo pentametileno (-CH=CH-CH=CH-CH=), podendo cada um dos seus átomos de hidrogénio ser substituído por um átomo de halogéneo, um grupo alquilo, um grupo alcoxi ou um grupo difenilamino, ou pode ter uma cadeia lateral cíclica eventualmente substituída ligando em ponte vários átomos de carbono; e R^', iguais ou diferentes, representam, / 27;ί cada um, um grupo alquilo, alcoxi, alquil-hidroxi, aralquilo, alcenilo, alquilcarboxilo ou alquilsulfonilo eventualmente substituído, ou um grupo alquilsulfonilo ou alquilcarboxilo eventualmente substituído ligado a um ião de metal alcalino ou a um grupo alquilo; e X^ representa um aniao tal como um átomo de halogeneo, ácido perclórico, ácido boro-fluórico, acido benzeno-sulf ónico, acido tolueno-sulfónico, um ácido al_ quil-sulfónico, um ácido benzenocarboxílico, um ácido alquil-carboxílico ou um ácido trifluorometilcarboxílico, com a condição de, no caso de e R^f conterem um grupo ligado a um ião de.metal alcalino, X^ poder não estar presente.
Como substituintes A e A' do corante de cianina representado pela fórmula anterior,, e possível referir um núcleo benzénico eventualmente substituído ou um núcleo naftalénico eventualmente substituído. Os seus substituintes incluem, por exemplo, átomos de halogeneo, grupos alquilo, alcoxi, hidroxi_ lo, carboxilo, alilo, alquilcarboxilo, alquilalcoxi, aralquilo, alquilcarbonilo, alquil-sulfonatado ligado a um iao metálico, nitro, amino, alquilamino, arilo, feniletileno e os seguintes grupos: -·<§>·.
CH = CH - CN -NHC0CH3 ' -c
/S
*°2
Além disso, é possível utilizar uma combinação de vá rias cianinas de tipo indolenina que comportam os substituin- -28 / tes referidos antes. Por exemplo, os substituintes para os grii pos representados por A e A* desses compostos podem ser, por exemplo, os indicados no Quadro 1.
Quadro 1
Primeira cianina Segunda cianina -no2 -N02 -°CnH2n+l^=1’2’3-4) ΛΗ2η+1<Μΐ·2·3’4> CnH2n+l -N (n=l,2,3,4) c n 2n+l "CnH2n+l^n=1,2,3,4) C H0 ^ n 2n+l -N (n=l,2,3,4) CL (1 n 2n+l _CnH2n+l(n=1,2,3,4) C H-n 2n+l -N (n=l,2,3,4) C H0 n 2n+l f ------ -2¾-
Como cadeia lateral cíclica que se liga a B na fórmula anterior pode referir-se uma cadeia de ligação constituí, da por átomos de carbono ou por outros átomos que formem, por exemplo, um anel tetragonal, pentagonal ou hexagonal em conjunto com vários átomos de carbono da cadeia da pentametina es. tabelecendo a ligação em ponte, por exemplo entre o segundo e o quarto átomos de carbono, e podendo comportar um substituin. te. Os substituintes directamente ligados a B ou localizados na cadeia lateral ciclica anterior englobam átomos de halogjé neo, grupos fenilamino, alcoxi (por exemplo grupos alcoxi inferior tais como os grupos metoxi ou etoxi) e alquilo (por e-xemplo, grupos alquilo inferior tais como os grupos metilo ou etilo) .
Para além do corante de cianina referido antes a ca mada de absorçao de luz pode conter outros corantes, resinas (por exemplo, uma resina termoplástica, tal como a nitrocelu-lose, ou um elastómero termoplástico), borracha líquida, etc. Para além dos aditivos referidos nos Exemplos que se seguem, podem referir-se especificamente as resinas termoplásticas, tais como o isobutileno, os copolímeros de anidrido maleico, os copolímeros de etileno/acetato de vinilo, os polímeros car boxivinílicos, os polipropilenos clorados, o óxido de polie-tileno, poliamidas (nylon 6, nylon 12 ou poliamida metoximetjl lada), uma resina de cumarona, resinas cetónicas, acetato de polivinilo, poliestireno, PVA (álcool polivínilico) ou PVE (és. ter polivinílico), derivados de celulose, tal como a carboxi-metilcelulose, nitrocelulose, HPC (hidroxipropilcelulose), HEC (hidroxietilcelulose), MC (metilcelulose), EC (etilcelulose), -30- EHEC (etil-hidroxietilcelulose) ou CMEC (carboximetiletilcelu-lose), um oligómero tal como o oligoestireno ou oligómero de metilestireno, e ainda borrachas de elastémero tais como os copolímeros de bloco de estireno ou elastómeros termoplásticos do tipo uretana.
No caso de se utilizar um corante orgânico, esta camada 2 de absorçao de luz é formada revestindo a superfície do substrato 1 anteriormente referido com uma solução desse coraii te orgânico num dissolvente orgânico conhecido, tal como a ace tilacetona, metil-2-etoxietanol ("methyl-cellosolve") ou tolu-eno. Para se efectuar o revestimento pode recorrer-se a um método de deposição por vapor, a um método do tipo LB ou a um método de revestimento por centrifugação. Entre esses métodos, é preferível utilizar o método de revestimento por centrifugação, uma vez que desse modo é possivel controlar facilmente a espessura da camada 2 de absorçao de luz ajustando a concentra çao ou a viscosidade do material de revestimento ou ajustando a velocidade de secagem do dissolvente. 0 dissolvente orgânico pode ser um álcool tal como metanol, etanol, propanol, álcool isopropílico, butanol, álcool amílico, álcool isoamílico, álcool hexílico, heptanol, álcool benzílico, ciclo-hexanol ou o álcool furfurílico; um éter tal C£ mo 2-etoxietanol ("cellosolve"), dietil-2-etoxietanol, butil-2--etoxietanol, metilcarbitol, carbitol, acetal, dioxano ou tetra.--hidrofurano; uma cetona tal como acetona, metiletilcetona, me tilisobutilcetona, álcool de diacetona, ciclo-hexanona ou ace-tofenona; um éster como o formato de etilo, formato de butilo, formato de amilo, acetato de metilo, acetato de etilo, aceta- to de propilo, acetato de butilo, acetato de amilo, acetato de fenilo, acetato de metil-2-etoxietanol ou o acetato de 2-etoxi_ etanol; um nitro-hidrocarboneto como o nitrometano, nitroeta-no, nitropropano, nitrobutanol ou o nitrobenzeno; um dissolve_n te halogenado como o cloreto de metilo, cloreto de metileno, clorofórmio, brometo de metilo, bromofórmio, iodeto de metil^ no, cloreto de etilo, cloreto de etileno, cloreto de etilide-no, tricloroetano, tricloroetileno, cloreto de propileno, clo_ reto de butilo, diclorobutano, hexacloropropileno, dicloropen_ tano, cloreto de amilo, clorobenzeno, o_-diclorobenzeno, triclo_ robenzeno, triclorotolueno ou o diclorotolueno; ou outros dis_ solventes como o paraldeído, crotonaldeído, furfural, aldol, acetonitrilo, formamida, dimetilformamida, acetol, -valerolaç, tona, amilfenol, sulfolano, álcool 2-mercaptoetílico, dimetil-sulfóxido, N-metilpirrolidona ou o carbamato de metilo. Estes dissolventes orgânicos podem estar contidos na camada de absor_ ção de luz.
Alem disso, a camada de absorçao de luz da presente invenção pode ser formada utilizando uma diversidade de substâncias de absorçao de luz. A camada 3 reflectora de luz é uma película metálica, a qual é formada por exemplo por deposição por vapor ou por aspersão ("sputtering") de ouro, prata, cobre, alumínio ou uma sua liga. Uma vez que se exige que a reflectância seja de pelo menos 70%, é preferível utilizar uma película metálica composta essencialmente por ouro ou por uma liga que contenha our o. A camada 4 de protecçao é formada com uma resina bajs -32 tante resistente ao impacto semelhante à do substrato 1 trans_ missor de luz. Normalmente, é formada mediante revestimento por rotaçao ("spin coated") utilizando uma resina de revestimento curável por ultravioletas, seguindo-se a irradiação com raios ultravioletas para se fazer a cura. É possível utilizar outros materiais tais como as resina epoxi, as resinas acríli. cas e as resinas de silicone para revestimento rígido, etc. Para se conseguir um efeito de amortecimento, é possível formar aquela camada com um material elástico tal como uma resina de uretana.
No meio de registo óptico de informação da presente invenção, a camada atrás da camada 2 de absorçao de luz relativamente ao substrato 1 transmissor de luz, tal como a camada 3 reflectora de luz ou a camada 4 de protecção, é, de pre-ferência, feita de um material que tenha uma temperatura de distorção pelo calor e uma dureza superiores ãs da camada na qual se formam os alvéolos 5. Devido ao facto de se formar a camada atrás da camada 2 de absorçao com um material duro, a taxa de erros do bloco de sinais registados pode ser eficientemente reduzida, pelo que se torna possível satisfazer ao re quisito-padrao de BLER (taxa de erros do bloco, "block error - -2 rate"), nao ser superior a 3 x 10 conforme determinado nas normas para os discos "CD".
Além disso, é possível interpor uma camada intermédia tal como uma camada resistente à oxidaçao para evitar a oxidaçao da camada 3 reflectora, entre essa camada 3 reflectora e a camada 4 de protecção.
Ao utilizar-se o meio de registo óptico de informa- çao construída conforme se descreveu antes, efectua-se o registo irradiando com um feixe "laser” a camada de absorçao de luz do lado do substrato, de tal modo que durante a rotaçao do meio de registo óptico de informação e durante o seguimento das pistas com meios de seguimento adequados, por exemplo, ao longo da estria previamente formada, seja irradiado por um transductor (”pick up") um sinal "laser” correspondente ao sjL nal modulado de acordo com as normas ”CD". 0 comprimento de onda do feixe "laser” de r egisto é , de pref erência, da ordem de 780 nm. De preferência, a veloc idade lin ear estará compre- endida entre 1,2 e 1, 4 m/s e a potência de registo pode ser a. justada para um nível comp reendido entr e 6 e 9 mW. Ao efectuar -se o registo por esse processo, as por- çoes irradiadas com o feixe "laser” de registo sofrem modificações õpticas ou, em alguns casos, modificações físicas, devido à libertação de calor pela reacçao na camada de absorçao de luz. Nos exemplos que se seguem, no caso de se utilizar uma resina moldada por injecçao como substrato e um corante orgâ-nio como camada de absorçao da luz, o lado do substrato da ca mada de absorçao de luz pode sofrer uma deformação. A informação óptica registada deste modo num meio de acordo com a presente invenção pode ser reproduzida por um leitor normal utilizado para os discos do tipo "CD".
Além disso, o meio de registo óptico de informação de acordo com a presente invenção pode possuir uma região ROM ("read-only memory") numa das suas partes. Por este processo, é possível registar preliminarmente os mesmos dados em grande quantidade e pósteriormente registar dados opcionais -34-. / do proprio utilizador na região de registo, podendo os dados registados ser reproduzidos por um leitor vulgar utilizado pja ra os discos do tipo "CD'T.
Seguidamente descrever-se-á a presente invenção com maior pormenor tomando como referência os Exemplos. Todavia, deve entender-se que a presente invenção náo fica restringida a esses exemplos específicos.
Exemplo 1
Preparou-se mediante moldagem por injecçao um substrato 1 de policarbonato com a forma de disco com uma espessu. ra de 1,2 mm, um diâmetro exterior de 120 mm e um diâmetro in. terior de 15 mm e tendo um sulco em espiral formado previameri te sobre a sua superfície, com uma largura de 0,8 ^im, uma pro^ fundidade de 0,08 jim e um passo de 1,6 ^im.
Como corante de cianina utilizou-se 0,95 kg de per-clorato de 1,1’-dibutil-3,3,3',3’-tetrametil-4,5,4',5'-diben-zoindodicarbocianina (produto número NK3219, produzido por Nippon Kanko Shikiso Kenkyusho), que se dissolveu em 10 ml de um dissolvente de acetilacetona e revestiu-se o substrato 1 anterior com essa solução mediante revestimento por rotaçao ("spin-coated") para se obter uma camada 2 de absorçao de luz tendo uma espessura de 250 nm. 0 indice de refracçao complexo desta camada 2 de absorçao de luz apresentou os valores n , = a bs = 2,7 e K , = 0,05. Conforme referido adiante, o comprimento a bs de onda do feixe "laser" semi-condutor de leitura foi de λ = 780 nm, pelo que p = nabsdabs^ = °»87·
Depois, formou-se uma película de ouro com uma es- -35- pessura de 60 nm por deposição sob vazio sobre toda a superfí^ cie desse disco para se obter uma camada 3 reflectora de luz. Depois, mediante revestimento por rotaçao ("spin-coated") for^ mou-se sobre a camada 3 reflectora de luz um revestimento com resina curável por ultravioletas e a seguir efectuou-se a cura por radiaçao por raios ultravioletas para formar uma camada 4 protectora com uma espessura de 10 ^im. 0 disco óptico assim obtido foi irradiado com um fei_ xe "laser" semi-condutor com um comprimento de onda de 780 nm, a uma velocidade linear de 1,2 m/s, com uma potência de regis_ to de 6,8 mW, para registar sinais EFM. Depois, reproduziu-se a informação deste disco óptico utilizando um leitor do tipo "CD" comercialmente disponível (Aurex XR-V73, comprimento de onda do feixe "laser" de leitura λ = 780 nm, um feixe "laser" com uma potência de leitura de 0,5 mW) , sendo a reflectância do disco óptico igual a 70,2%, sendo o valor 1,./1 - obti-do a partir do diagrama dos sinais de leitura 0,9, sendo o va lor I-/I ' igual a 0,6 e sendo a taxa de erro de bloco de 2,0 x IO'3.
As normas para os discos do tipo "CD" prescrevem que a reflectância seja de pelo menos 70%, o valor 1,-,/1 - seja
J r 11 max. J pelo menos 0,6, o valor I^/I - esteja compreendido entre 0,3 o mâ x · _ 2 e 0,7 e que a taxa de erro de bloco seja no máximo 3,0 x 10 0 disco óptico deste Exemplo satisfaz a essas normas.
Exemplo 2
Revestiu-se o substrato 1 de policarbonato moldado por um processo idêntico ao do Exemplo 1, utilizando 1,45 g do
* *í mesmo corante 10 ml de um di ao revestiment mada 2 de abso
Nest Por uma cama da 3 r co. Depo is, so um reves timent ráv el po r ultr com raio s ultr com uma espess Sobr de cianina utilizado no Exemplo 1 dissolvido em ssolvente de acetilacetona, tendo-se recorrido o por rotaçao ("spin-coated") para formar uia ca rçao de luz com uma espessura de 410 nm. e caso temos p = n,d,/)t= 1,42. um processo idêntico ao do Exemplo 1 formou-se eflectora de luz sobre toda a superfície do dis_ bre essa camada 3 reflectora de luz efectuou-se o por rotação ("spin-coated") com uma resina cti avioletas e efectuou-se a cura por irradiaçao avioletas para se obter uma camada 4 protectora ura de 10 ^im. e o disco óptico assim obtido efectuou-se o re-s EFM por um processo idêntico ao do Exemplo 1. gisto de sinai
Depois reproduziu-se a informação cont ida no dise o optico uti_ lizando o mesmo leitor do tipo "CD" ut ilizado no Exemplo 1 9 sendo a reflectância do disco óptico i gual a 72%, sendo o va- lor I.. /1 . de 0,95, sendo o valor I ,/I - de 0.70 e sendo 11 max. 3 max. a taxa de erro de bloco de 1,5 x 10‘ -2 Deste modo , o disco Ó£ tico deste Exemplo sati sfaz também às normas "CD" tal como su cedia n o Exemplo anteri or. Exemplo 3
Sobre um substrato 1 de policarbonato moldado por um processo idêntico ao do Exemplo 1 efectuou-se um revestimento por rotaçao ("spin-coated") com uma solução obtida por dissolução de 0,6 g de perclorato de 1,1'-dipropil-3,3,3 ' ,3 1 -tetra^ metilindodicarbocianina e 0,7 g de IRG003 (Nihon Kayaku K.K.) “37 — / / % de acetilacetona, para formar uma com uma espessura de 330 nm. Nes-/λ = 0,85 e kat)S = 0,06. dêntico ao do Exemplo 1 formou-se luz sobre toda a superfície do dis_ rotaçao ("spin-coated") esta cama uma resina curável por ultraviole-adiação da resina com raios ultra-camada protectora com uma espessu- em 10 ml de um dissolvente camada 2 de absorção da luz te caso, temos p = n , d , v abs abs
Por um processo i uma camada 3 reflectora de co. Depois, revestiu-se por da 3 reflectora de luz com tas e fez-se a cura por irr violetas para se obter uma ra de 10 ^m.
No disco óptico assim obtido foram registados sinais EFM pelo processo utilizado no Exemplo 1. Depois reproduziu-se a informação deste disco óptico utilizando o mesmo leitor de MCD" do Exemplo 1, sendo a reflectância do disco óptico de 71%, sendo o valor 1.,,/1 - de 0,85, sendo o valor I0/I - de 0,45 11 max. ’ 3 max. _2 e sendo a taxa de erro de bloco igual a 1,0 x 10 . Deste mo do, o disco óptico deste Exemplo satisfaz também ãs normas "CD" tal como sucedia nos Exemplos anteriores. A presente invenção não fica limitada pelos Exemplos anteriores, sendo possível efectuar diversas modificações no âmbito da presente invenção.
Conforme anteriormente descrito, de acordo com a pre_ sente invenção, é possível proporcionar um método de registo e um meio de registo óptico de informação, de tal modo que a reflectância e o grau de modulaçao prescritos pelas normas pa. ra "CD" sejam satisfeitos.

Claims (19)

  1. -38 / R E I V I N DICAÇÕES 1. - Meio de registo de informação õptica, caracterizado pelo facto de ser constituído por um substrato transmissor de luz, uma camada absorvente de luz contendo pelo menos uma substância que absorve luz formada sobre o substrato e por uma camada reflec tora de luz feita de uma película metálica formada sobre a camada absorvente de luz, em que um parâmetro õptico representado por ! nabs^abs /X em que nabs ® a Parte real do índice de refrac ção complexo da camada absorvente de luz, d ^ ê a espessura media da camada absorvente de luz e \ é o comprimento de onda de um feixe laser de leitura, é tal que 0,6<p<l,6.
  2. 2. - Meio de registo de informação óptica de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo facto de a parte imaginária Kabs ^n<^ce de refracção complexo da camada absorvente de luz -39-
    ¾ ser no máximo 0,2.
  3. 3.- Meio de registo de informação õptica de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo facto de se formar uma camada protectora sobre a camada reflectora de luz e por a parte imaginária K do índice de refracção complexo da camada absorvente de luz ser tal que 0,001-c k^ <1 0,2.
  4. 4.- Meio de registo de informação õptica de acordo com a reivindicação 1, 2 ou 3, caracterizado pelo facto de o parâmetro õptico f ^abs^abs^·^ ser ta^· 3ue °/61< < 1,09, e- por a par te imaginária k^g ser tal que 0,001<k ^ <^0,2.
  5. 5. - Meio de registo de informação õptica de acordo com uma qualquer das reivindicações anteriores, caracterizado pelo facto de o parâmetro õptico f dabs/-Xy ser tal que 0,7< p<^0,9, e por a parte imaginária k ser tal que 0,01 < kafes < 0,1.
  6. 6. - Meio de registo de informação õptica de acordo com uma qualquer das reivindicações anteriores, caracterizado pelo facto de o parâmetro õptico ^ ser tal Φ1® 1/H <. f < 1/59 e por a parte imaginária kabs ser tal que 0,001 < kafas < 0,2.
  7. 7. - Meio de registo de informação õptica de acordo com uma qualquer das reivindicações anteriores, caracterizado pelo facto -40- **- de o parâmetro óptico p =nabsdabsy^/ ser gue ^ P ^ e a parte imaginária k ^ ser tal que 0,01 ^ ^abs ^ °/°8*
  8. 8. - Meio de registo de informação õptica de acordo com uma qualquer das reivindicações anteriores, caracterizado pelo facto de o substrato de transmissão de luz ter um sulco em espiral formado na sua superfície sobre o qual se forma a camada absorvente de luz.
  9. 9. - Meio de registo de informação õptica de acordo com uma qualquer das reivindicações anteriores, caracterizado pelo facto de a camada absorvente de luz conter um corante de cianina sozinho ou em associação com pelo menos uma outra substância absorvente da luz.
  10. 10. - Meio de registo de Informação õptica de acordo com uma qualquer das reivindicações 1 a 8, caracterizado pelo facto de a camada absorvente de luz conter indodicarbocianina sozinha ou em associação ccm pelo menos uma outra substância abdorvente de luz.
  11. 11. - Meio de registo de informação õptica de acordo com uma qualquer das reivindicações 1 a 8, caracterizado pelo facto de a substância absorvente de luz na camada absorvente de luz ser pelo menos um corante de cianina de fórmula geral CH3 ch3 ch3 ch3
    -41 na qual A e A', iguais ou diferentes, representam, cada um, um grupo de átomos que formam ura anel benzeno, um anel ben-zeno substituído, um anel náftaleno ou um anel naftaleno substituído, B representa um grupo pentametileno (-CH=CH-CH=CH-CH=), em que cada átomo de hidrogénio pode ser substituído por um átomo de halogéneo, um grupo alquilo, um grupo alcoxi ou um grupo difenilaraino, ou que podem ter uma cadeia cíclica eventualmente substituída ligando uma pluralidade de átomos de carbono, e R^', iguais ou diferentes, representam, cada um, um grupo alquilo eventualmente substituído, alcoxi, alauil-hidroxi, aralquilo, alcenilo, alquil--carboxilo ou alquil-sulfonilo, ou um grupo alquil-carboxilo eventualmente substituído ou alquil-sulfonilo ligado a um ião de metal alcalino ou a um grupo alquilo, e repre senta um anião tal como um átomo de halogéneo, ácido perclõ-rico, ácido borofluõrico, ácido benzeno-sulfõnico, ácido tolueno-sulfõnico, um ácido alquil-sulfõnico, um ácido ben- zeno-carboxílico, um ácido alquil-carboxílico ou um ácido trifluorometil-carboxílico, com a condição de quando e ’, comportarem um grupo ligado a um ião de metal alcalino, pode não estar presente-.
  12. 12.- Meio de registo de informação õptica de acordo com uma qualquer das reivindicações anteriores, caracterizado por a camada reflectora de luz ser feita de uma película de ouro, prata, cobre, alumínio ou uma sua liga.
  13. 13. - Meio de registo de informação õptica de acordo com uma qualquer das reivindicações anteriores, caracterizado por a camada protectora ser feita de uma resina fotocurãvel.
  14. 14. - Meio de registo de informação õptica de acordo com uma qualquer das reivindicações anteriores, caracterizado pelo facto de se formar uma camada intermédia entre o substrato e a camada absorvente de luz. *r
  15. 15. - Meio de registo de informação õptica de acordo com uma qualquer das reivindicações anteriores, caracterizado pelo facto de se formar uma camada intermédia entre a camada absorvente de luz e a camada reflectora.
  16. 16. - Meio de registo de informação õptica de acordo com uma qualquer das reivindicações anteriores, caracterizado pelo facto de a camada intermédia ser formada entre a camada reflectora e a camada protectora.
  17. 17. - Meio de registo de informação õptica de acordo com uma qualquer das reivindicações anteriores, caracterizado pelo facto de a camada absorvente de luz ser feita de uma pluralidade de camadas . -43- ♦ 13.- Método para registo de informação num meio de registo ôptico, caracterizado pelo facto de se utilizar um meio de registo õptico de acordo com uma qualquer das reivindicações anteriores e por o registo ser efectuado mediante irradiação de um feixe laser a partir do lado do substrato do meio.
  18. 19.- Método para registo de informação num meio de registo de informação õptico, caracterizado pelo facto de se utilizar o meio de registo õptico de acordo com uma qualquer das reivindicações anteriores e por o registo se efectuar por deformação do lado do substrato da camada absorvente de luz por irradiação de um feixe laser a partir do lado do substrato.
  19. 20.- Método para produzir um meio de registo de informação õptica, caracterizado pelo facto de se moldar por injecção uma resina para formar um substrato, se formar uma camada absorvente de luz sobre um substrato por revestimento rotativo para satisfazer a condição de formar uma película fina de metal sobre a camada absorvente da luz para proporcionar uma camada reflectora da luz e a condição de formar uma resiná fotocurãvel sobre a camada reflectora da luz, sendo a referida condição tal que um parâmetro õptico representado por p ^abs^abs^_A/ ' em 3ue nabs rePresen“ ta a parte real do índice de refracção complexo da camada absorvente da luz, representa a espessura média da camada absor vente da luz e representa o comprimento de onda de um feixe 44- * i1 laser de leitura, ê tal 0,6 <f <1,6, e a parte imaginária k& ^n<^^ce refracção complexo da camada absorvente da luz é tal que 0,001 < < 0,2. Lisboa, 2 de Maio de 1990 O Ags-ite Oficial da Prcprisdade Industrial i
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