RU2011105404A - Способ измерения оптических носителей информации, оптический носитель информации, устройство записи и устройство воспроизведения - Google Patents

Способ измерения оптических носителей информации, оптический носитель информации, устройство записи и устройство воспроизведения Download PDF

Info

Publication number
RU2011105404A
RU2011105404A RU2011105404/28A RU2011105404A RU2011105404A RU 2011105404 A RU2011105404 A RU 2011105404A RU 2011105404/28 A RU2011105404/28 A RU 2011105404/28A RU 2011105404 A RU2011105404 A RU 2011105404A RU 2011105404 A RU2011105404 A RU 2011105404A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
represented
reflectance
optical system
thickness
Prior art date
Application number
RU2011105404/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2501098C2 (ru
Inventor
Коусеи САНО (JP)
Коусеи САНО
Йосиаки КОММА (JP)
Йосиаки КОММА
Ясумори ХИНО (JP)
Ясумори ХИНО
Original Assignee
Панасоник Корпорэйшн (Jp)
Панасоник Корпорэйшн
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 Панасоник Корпорэйшн (Jp), Панасоник Корпорэйшн filed Critical Панасоник Корпорэйшн (Jp)
Publication of RU2011105404A publication Critical patent/RU2011105404A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2501098C2 publication Critical patent/RU2501098C2/ru

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
    • G11B7/26Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of record carriers
    • G11B7/268Post-production operations, e.g. initialising phase-change recording layers, checking for defects
    • 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
    • G11B7/2403Layers; Shape, structure or physical properties thereof
    • G11B7/24035Recording layers
    • G11B7/24038Multiple laminated recording layers
    • 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
    • G11B7/002Recording, reproducing or erasing systems characterised by the shape or form of the carrier
    • 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
    • G11B7/26Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of record carriers
    • 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
    • G11B2007/0003Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier
    • G11B2007/0009Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers having data stored in three dimensions, e.g. volume storage
    • G11B2007/0013Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers having data stored in three dimensions, e.g. volume storage for carriers having multiple discrete layers
    • 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
    • G11B7/002Recording, reproducing or erasing systems characterised by the shape or form of the carrier
    • G11B7/0037Recording, reproducing or erasing systems characterised by the shape or form of the carrier with discs
    • G11B7/00375Recording, reproducing or erasing systems characterised by the shape or form of the carrier with discs arrangements for detection of physical defects, e.g. of recording layer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Manufacturing Optical Record Carriers (AREA)
  • Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Optical Head (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

1. Способ измерения оптических носителей информации для измерения глубины модуляции в оптическом носителе информации с многослойной структурой, имеющем множество информационных слоев, содержащий: ! первый этап, на котором измеряют глубину модуляции каждого слоя оптического носителя информации при помощи измерительной оптической системы; ! второй этап, на котором получают толщину между слоями оптического носителя информации; ! третий этап, на котором получают отражательную способность каждого слоя оптического носителя информации; и !четвертый этап, на котором преобразуют глубину модуляции каждого слоя, причем глубина модуляции измеряется на первом этапе в глубину модуляции для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы, на основе значения, указывающего толщину между слоями, причем толщина получается на втором этапе, и значения, указывающего отражательную способность каждого слоя, причем отражательная способность получается на третьем этапе. ! 2. Способ измерения оптических носителей информации по п.1, в котором: ! на третьем этапе коэффициент отражения каждого слоя получается посредством использования наблюдаемого коэффициента отражения, причем наблюдаемый коэффициент отражения является коэффициентом отражения, который должен измеряться, включающим в себя влияние рассеянного света, отражаемого от слоя, отличного от слоя, который должен измеряться. ! 3. Способ измерения оптических носителей информации по п.1, в котором: ! на четвертом этапе глубина модуляции каждого слоя, измеренного на первом этапе, дополнительно преобразуется в глубину модуляции для стандар�

Claims (43)

1. Способ измерения оптических носителей информации для измерения глубины модуляции в оптическом носителе информации с многослойной структурой, имеющем множество информационных слоев, содержащий:
первый этап, на котором измеряют глубину модуляции каждого слоя оптического носителя информации при помощи измерительной оптической системы;
второй этап, на котором получают толщину между слоями оптического носителя информации;
третий этап, на котором получают отражательную способность каждого слоя оптического носителя информации; и
четвертый этап, на котором преобразуют глубину модуляции каждого слоя, причем глубина модуляции измеряется на первом этапе в глубину модуляции для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы, на основе значения, указывающего толщину между слоями, причем толщина получается на втором этапе, и значения, указывающего отражательную способность каждого слоя, причем отражательная способность получается на третьем этапе.
2. Способ измерения оптических носителей информации по п.1, в котором:
на третьем этапе коэффициент отражения каждого слоя получается посредством использования наблюдаемого коэффициента отражения, причем наблюдаемый коэффициент отражения является коэффициентом отражения, который должен измеряться, включающим в себя влияние рассеянного света, отражаемого от слоя, отличного от слоя, который должен измеряться.
3. Способ измерения оптических носителей информации по п.1, в котором:
на четвертом этапе глубина модуляции каждого слоя, измеренного на первом этапе, дополнительно преобразуется в глубину модуляции для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы посредством использования наблюдаемой отражательной способности, причем наблюдаемая отражательная способность является отражательной способностью, которая должна измеряться, включающей в себя влияние рассеянного света, отражаемого от слоя, отличного от слоя, который должен измеряться.
4. Способ измерения оптических носителей информации по п.1, в котором:
оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число),
глубина модуляции i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число), причем глубина модуляции измеряется на первом этапе, представляется посредством mdi,
толщина между i-м слоем и j-м слоем (1≤j≤N, i≠j, j: целое число), причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dij, показатель преломления между i-м слоем и j-м слоем представляется посредством n,
наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое в измерительной оптической системе, представляется посредством Si,
отражательная способность i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число), причем отражательная способность получается на третьем этапе, представляется посредством Ri,
значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2,
площадь светоприемной части в стандартной оптической системе представляется посредством Snpd, увеличение системы обнаружения в стандартной оптической системе представляется посредством Mn, нормализованный размер светоприемной части в стандартной оптической системе представляется посредством Sdn (Sdn=Snpd/Mn2), и
на четвертом этапе глубина mni модуляции i-го слоя для стандартной оптической системы выражается посредством уравнения:
Figure 00000001
(Σ: сложение целых чисел от 1 до N в случае j≠i, относительно j).
5. Способ измерения оптических носителей информации по п.1, в котором:
оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число), и
когда предполагается, что глубина модуляции i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число), причем глубина модуляции измеряется на первом этапе, представляется посредством mdi, количество рассеянного света из других слоев в i-м слое для измерительной оптической системы представляется посредством SSi, и количество рассеянного света из других слоев в i-м слое для эталонной оптической системы представляется посредством SSni, то на четвертом этапе, глубина mni модуляции i-го слоя для стандартной оптической системы выражается посредством уравнения:
Figure 00000002
6. Способ измерения оптических носителей информации по п.5, в котором:
когда предполагается, что площадь светоприемной части в измерительной оптической системе представляется посредством Spd, увеличение системы обнаружения в измерительной оптической системе представляется посредством M, нормализованный размер светоприемной части в измерительной оптической системе представляется посредством Sd (Sd=Spd/M2), числовая апертура в измерительной оптической системе представляется посредством NA, толщина между i-м слоем и j-м слоем (1≤j≤N, i≠j, j: целое число), причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dij, показатель преломления между i-м слоем и j-м слоем представляется посредством n, отражательная способность i-го слоя, причем отражательная способность получается на третьем этапе, представляется посредством Ri, и значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2, то количество SSi рассеянного света из других слоев в i-м слое для измерительной оптической системы выражается посредством уравнения:
Figure 00000003
(Σ: сложение целых чисел от 1 до N в случае j≠i, относительно j).
7. Способ измерения оптических носителей информации по п.5 или 6, в котором:
когда предполагается, что площадь светоприемной части в стандартной оптической системе представляется посредством Snpd, увеличение системы обнаружения в стандартной оптической системе представляется посредством Mn, нормализованный размер светоприемной части в стандартной оптической системе представляется посредством Sdn (Sdn=Snpd/Mn2), числовая апертура в измерительной оптической системе представляется посредством NA, толщина между i-м слоем и j-м слоем (1≤j≤N, i≠j, j: целое число), причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dij, показатель преломления между i-м слоем и j-м слоем представляется посредством n, отражательная способность i-го слоя, причем отражательная способность получается на третьем этапе, представляется посредством Ri, и значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2, то количество SSni рассеянного света из других слоев в i-м слое в стандартной оптической системе выражается посредством уравнения:
Figure 00000004
(Σ: сложение целых чисел от 1 до N в случае j≠i, относительно j).
8. Способ измерения оптических носителей информации по п.5, в котором:
- когда предполагается, что площадь светоприемной части в измерительной оптической системе представляется посредством Spd, увеличение системы обнаружения в измерительной оптической системе представляется посредством M, нормализованный размер светоприемной части в измерительной оптической системе представляется посредством Sd (Sd=Spd/M2), числовая апертура в измерительной оптической системе представляется посредством NA, i-й слой (1≤i≤N, i: целое число) находится между j-м слоем (j=i-1) и k-м слоем (k=i+1), толщина между i-м слоем и j-м слоем, причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dij, толщина между i-м слоем и k-м слоем, причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dik, показатель преломления между соответствующими слоями представляется посредством n, отражательная способность i-го слоя, причем отражательная способность получается на третьем этапе, представляется посредством Ri, и значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2, то количество SSi рассеянного света из других слоев в i-м слое для измерительной оптической системы выражается посредством уравнения:
Figure 00000005
(в случае i=1, Rj/{π(2·dij·tanθ)2}=0,
в случае i=N, Rk/{π(2·dik·tanθ)2}=0).
9. Способ измерения оптических носителей информации по п.5 или 8, в котором:
когда предполагается, что площадь светоприемной части в стандартной оптической системе представляется посредством Snpd, увеличение системы обнаружения в стандартной оптической системе представляется посредством Mn, нормализованный размер светоприемной части в стандартной оптической системе представляется посредством Sdn (Sdn=Snpd/Mn2), числовая апертура в измерительной оптической системе представляется посредством NA, i-й слой (1≤i≤N, i: целое число) находится между j-м слоем (j=i-1) и k-м слоем (k=i+1), толщина между i-м слоем и j-м слоем, причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dij, толщина между i-м слоем и k-м слоем, причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dik, показатель преломления между соответствующими слоями представляется посредством n, отражательная способность i-го слоя, причем отражательная способность получается на третьем этапе, представляется посредством Ri, и значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2, то количество SSni рассеянного света из других слоев в i-м слое в стандартной оптической системе выражается посредством уравнения:
Figure 00000006
(в случае i=1, Rj/{π(2·dij·tanθ)2}=0,
в случае i=N, Rk/{π(2·dik·tanθ)2}=0).
10. Способ измерения оптических носителей информации по любому из пп.1-6, в котором:
на втором этапе толщина между слоями оптического носителя информации измеряется посредством измерительной машины.
11. Способ измерения оптических носителей информации по любому из пп.1-6, в котором:
на втором этапе толщина между слоями оптического носителя информации принимает расчетное значение после изготовления оптического носителя информации.
12. Способ измерения оптических носителей информации по любому из пп.1-6, в котором:
на втором этапе толщина между слоями оптического носителя информации принимает среднее значение после изготовления множества оптических носителей информации.
13. Способ измерения оптических носителей информации по любому из пп.1-6, в котором:
оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число), и
когда предполагается, что отражательная способность i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число) представляется посредством Ri, толщина между i-м слоем и j-м слоем (1≤j≤N, i≠j, j: целое число), причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dij, показатель преломления между i-м слоем и j-м слоем представляется посредством n, числовая апертура в измерительной оптической системе представляется посредством NA, наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое в измерительной оптической системе, представляется посредством Si, и значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2, то на третьем этапе, N уравнений задаются, чтобы удовлетворять уравнению:
Figure 00000007
(Σ: сложение целых чисел от 1 до N в случае j≠i, относительно j), и
отражательная способность Ri получается таким образом, что N уравнений для наблюдаемой отражательной способности Si решаются относительно отражательной способности Ri.
14. Способ измерения оптических носителей информации по любому из пп.1-6, в котором:
оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число), и
когда предполагается, что отражательная способность i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число) представляется посредством Ri, i-й слой (1≤i≤N, i: целое число) находится между j-м слоем (j=i-1) и k-м слоем (k=i+1), толщина между i-м слоем и j-м слоем, причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dij, толщина между i-м слоем и k-м слоем, причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dik, показатель преломления между соответствующими слоями представляется посредством n, числовая апертура в измерительной оптической системе представляется посредством NA, наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое в измерительной оптической системе, представляется посредством Si, и значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2, то на третьем этапе, N уравнений задаются, чтобы удовлетворять уравнению:
Figure 00000008
(в случае i=1, Rj/{π(2·dij·tanθ)2}=0,
в случае i=N, Rk/{π(2·dik·tanθ)2}=0), и
отражательная способность Ri получается таким образом, что N уравнений для наблюдаемой отражательной способности Si решаются относительно отражательной способности Ri.
15. Способ измерения оптических носителей информации по любому из пп.1-6, в котором:
оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число), и
когда предполагается, что отражательная способность i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число) представляется посредством Ri, и наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое в измерительной оптической системе, представляется посредством Si, то на третьем этапе, отражательная способность Ri аппроксимируется к наблюдаемой отражательной способности Si.
16. Способ измерения оптических носителей информации по п.1, в котором:
оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число), и
когда предполагается, что отражательная способность i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число) представляется посредством Ri, толщина между i-м слоем и j-м слоем (1≤j≤N, i≠j, j: целое число), причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dij, показатель преломления между i-м слоем и j-м слоем представляется посредством n, числовая апертура в измерительной оптической системе представляется посредством NA, наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое в измерительной оптической системе, представляется посредством Si, и значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2, то на третьем этапе, коэффициент ai преобразования выражается посредством уравнения:
Figure 00000009
(Σ: сложение целых чисел от 1 до N в случае j≠i, относительно j), и
отражательная способность Ri аппроксимируется к соотношению Si/ai.
17. Способ измерения оптических носителей информации для измерения разности отражательной способности в оптическом носителе информации с многослойной структурой, имеющем множество информационных слоев, содержащий:
пятый этап, на котором получают наблюдаемую отражательную способность, соответствующую соотношению между количеством света сигнала и количеством падающего света, полученными при воспроизведении информации из каждого слоя оптического носителя информации при помощи измерительной оптической системы;
второй этап, на котором получают толщину между слоями оптического носителя информации;
третий этап, на котором получают отражательную способность каждого слоя оптического носителя информации; и
шестой этап, на котором получают результат преобразования как разность отражательной способности для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы, из значения, указывающего наблюдаемую отражательную способность, полученного на пятом этапе, значения, указывающего толщину между слоями, причем толщина получается на втором этапе, и значения, указывающего отражательную способность каждого слоя, причем отражательная способность получается на третьем этапе.
18. Способ измерения оптических носителей информации по п.17, в котором:
оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число), и
когда предполагается, что наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое (1≤i≤N, i: целое число) в стандартной оптической системе представляется посредством Sni, то на шестом этапе, разность отражательной способности αnij между i-м слоем и j-м слоем (1≤j≤N, i ≠ j, j: целое число) выражается посредством уравнения:
Figure 00000010
19. Способ измерения оптических носителей информации по п.17 или 18, в котором:
на втором этапе толщина между слоями оптического носителя информации измеряется посредством измерительной машины.
20. Способ измерения оптических носителей информации по п.17 или 18, в котором:
на втором этапе толщина между слоями оптического носителя информации принимает расчетное значение после изготовления оптического носителя информации.
21. Способ измерения оптических носителей информации по п.17 или 18, в котором:
на втором этапе толщина между слоями оптического носителя информации принимает среднее значение после изготовления множества оптических носителей информации.
22. Способ измерения оптических носителей информации по п.17 или 18, в котором:
оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число), и
когда предполагается, что отражательная способность i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число) представляется посредством Ri, толщина между i-м слоем и j-м слоем (1≤j≤N, i≠j, j: целое число), причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dij, показатель преломления между i-м слоем и j-м слоем представляется посредством n, числовая апертура в измерительной оптической системе представляется посредством NA, наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое в измерительной оптической системе, представляется посредством Si, и значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2, то на третьем этапе, N уравнений задаются, чтобы удовлетворять уравнению:
Figure 00000007
(Σ: сложение целых чисел от 1 до N в случае j≠i, относительно j), и
отражательная способность Ri получается таким образом, что N уравнений для наблюдаемой отражательной способности Si решаются относительно отражательной способности Ri.
23. Способ измерения оптических носителей информации по п.17 или 18, в котором:
оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число), и
когда предполагается, что отражательная способность i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число) представляется посредством Ri, i-й слой (1≤i≤N, i: целое число) находится между j-м слоем (j=i-1) и k-м слоем (k=i+1), толщина между i-м слоем и j-м слоем, причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dij, толщина между i-м слоем и k-м слоем, причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dik, показатель преломления между соответствующими слоями представляется посредством n, числовая апертура в измерительной оптической системе представляется посредством NA, наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое в измерительной оптической системе, представляется посредством Si, и значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2, то на третьем этапе, N уравнений задаются, чтобы удовлетворять уравнению:
Figure 00000008
(в случае i=1, Rj/{π(2·dij·tanθ)2}=0,
в случае i=N, Rk/{π(2·dik·tanθ)2}=0), и
отражательная способность Ri получается таким образом, что N уравнений для наблюдаемой отражательной способности Si решаются относительно отражательной способности Ri.
24. Способ измерения оптических носителей информации по п.17 или 18, в котором:
оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число), и
когда предполагается, что отражательная способность i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число) представляется посредством Ri, и наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое в измерительной оптической системе, представляется посредством Si, то на третьем этапе, отражательная способность Ri аппроксимируется к наблюдаемой отражательной способности Si.
25. Способ измерения оптических носителей информации по п.17, в котором: оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число), и
когда предполагается, что отражательная способность i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число) представляется посредством Ri, толщина между i-м слоем и j-м слоем (1≤j≤N, i≠j, j: целое число), причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dij, показатель преломления между i-м слоем и j-м слоем представляется посредством n, числовая апертура в измерительной оптической системе представляется посредством NA, наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое в измерительной оптической системе, представляется посредством Si, и значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2, то на третьем этапе, коэффициент ai преобразования выражается посредством уравнения:
Figure 00000009
(Σ: сложение целых чисел от 1 до N в случае j≠i, относительно j), и
отражательная способность Ri аппроксимируется к соотношению Si/ai.
26. Оптический носитель информации с многослойной структурой, имеющий множество информационных слоев, причем оптический носитель информации подвергается измерению посредством способа измерения оптических носителей информации, содержащего:
первый этап, на котором измеряют глубину модуляции каждого слоя оптического носителя информации при помощи измерительной оптической системы;
второй этап, на котором получают толщину между слоями оптического носителя информации;
третий этап, на котором получают отражательную способность каждого слоя оптического носителя информации; и
четвертый этап, на котором преобразуют глубину модуляции каждого слоя, причем глубина модуляции измеряется на первом этапе, в глубину модуляции для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы, на основе значения, указывающего толщину между слоями, причем толщина получается на втором этапе, и значения, указывающего отражательную способность каждого слоя, причем отражательная способность получается на третьем этапе.
27. Оптический носитель информации по п.26, в котором:
на третьем этапе коэффициент отражения каждого слоя получается посредством использования наблюдаемого коэффициента отражения, причем наблюдаемый коэффициент отражения является коэффициентом отражения, который должен измеряться, включающим в себя влияние рассеянного света, отражаемого от слоя, отличного от слоя, который должен измеряться.
28. Оптический носитель информации по п.26, в котором:
на четвертом этапе глубина модуляции каждого слоя, измеренного на первом этапе, дополнительно преобразуется в глубину модуляции для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы посредством использования наблюдаемой отражательной способности, причем наблюдаемая отражательная способность является отражательной способностью, которая должна измеряться, включающей в себя влияние рассеянного света, отражаемого от слоя, отличного от слоя, который должен измеряться.
29. Оптический носитель информации по п.26, в котором:
оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число),
глубина модуляции i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число), причем глубина модуляции измеряется на первом этапе, представляется посредством mdi,
толщина между i-м слоем и j-м слоем (1≤j≤N, i≠j, j: целое число), причем толщина получается на втором этапе, представляется посредством dij, показатель преломления между i-м слоем и j-м слоем представляется посредством n,
наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое в измерительной оптической системе, представляется посредством Si,
отражательная способность i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число), причем отражательная способность получается на третьем этапе, представляется посредством Ri,
значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2,
площадь светоприемной части в стандартной оптической системе представляется посредством Snpd, увеличение системы обнаружения в стандартной оптической системе представляется посредством Mn, нормализованный размер светоприемной части в стандартной оптической системе представляется посредством Sdn (Sdn=Snpd/Mn2), и
на четвертом этапе глубина mni модуляции i-го слоя для стандартной оптической системы выражается посредством уравнения:
Figure 00000001
(Σ: сложение целых чисел от 1 до N в случае j≠i, относительно j).
30. Устройство записи для записи информации на оптическом носителе информации по любому из пп.26-29, в котором:
информация записывается посредством облучения оптического носителя информации световым лучом.
31. Устройство воспроизведения для воспроизведения информации из оптического носителя информации по любому из пп.26-29, в котором:
информация воспроизводится посредством облучения оптического носителя информации световым лучом.
32. Устройство записи для измерения глубины модуляции в оптическом носителе информации с многослойной структурой, имеющем множество информационных слоев, и для записи информации на оптическом носителе информации, в котором:
глубина модуляции каждого слоя оптического носителя информации измеряется посредством измерительной оптической системы, включенной в устройство записи,
толщина между слоями оптического носителя информации получена,
отражательная способность каждого слоя оптического носителя информации получена,
измеренная глубина модуляции каждого слоя преобразуется в глубину модуляции для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы, на основе значения, указывающего толщину между слоями, и значения, указывающего отражательную способность каждого слоя, и
информация записывается посредством облучения оптического носителя информации световым лучом.
33. Устройство записи по п.32, в котором:
при получении отражательной способности каждого слоя отражательная способность каждого слоя получается посредством использования наблюдаемой отражательной способности, причем наблюдаемая отражательная способность является отражательной способностью, которая должна измеряться, включающей в себя влияние рассеянного света, отражаемого от слоя, отличного от слоя, который должен измеряться.
34. Устройство записи по п.32, в котором:
при преобразовании в глубину модуляции для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы, глубина модуляции каждого измеренного слоя дополнительно преобразуется в глубину модуляции для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы посредством использования наблюдаемой отражательной способности, причем наблюдаемая отражательная способность является отражательной способностью, которая должна измеряться, включающей в себя влияние рассеянного света, отражаемого от слоя, отличного от слоя, который должен измеряться.
35. Устройство записи по п.32, в котором:
оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число),
глубина модуляции i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число), причем глубина модуляции измеряется при измерении глубины модуляции каждого слоя, представляется посредством mdi,
толщина между i-м слоем и j-м слоем (1≤j≤N, i≠j, j: целое число), причем толщина получается при получении толщины между слоями, представляется посредством dij, показатель преломления между i-м слоем и j-м слоем представляется посредством n,
наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое в измерительной оптической системе, представляется посредством Si,
отражательная способность i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число), причем отражательная способность получается при получении отражательной способности каждого слоя, представляется посредством Ri,
значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2,
площадь светоприемной части в стандартной оптической системе представляется посредством Snpd, увеличение системы обнаружения в стандартной оптической системе представляется посредством Mn, нормализованный размер светоприемной части в стандартной оптической системе представляется посредством Sdn (Sdn=Snpd/Mn2), и
глубина mni модуляции i-го слоя для стандартной оптической системы выражается посредством уравнения при преобразовании в глубину модуляции для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы:
Figure 00000001
(Σ: сложение целых чисел от 1 до N в случае j≠i, относительно j).
36. Устройство воспроизведения для измерения глубины модуляции в оптическом носителе информации с многослойной структурой, имеющем множество информационных слоев, и для воспроизведения информации из оптического носителя информации, в котором:
глубина модуляции каждого слоя оптического носителя информации измеряется посредством измерительной оптической системы, включенной в устройство воспроизведения,
толщина между слоями оптического носителя информации получается,
отражательная способность каждого слоя оптического носителя информации получается,
измеренная глубина модуляции каждого слоя преобразуется в глубину модуляции для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы, на основе значения, указывающего толщину между слоями, и значения, указывающего отражательную способность каждого слоя, и
информация воспроизводится посредством облучения оптического носителя информации световым лучом.
37. Устройство воспроизведения по п.36, в котором:
при получении отражательной способности каждого слоя отражательная способность каждого слоя получается посредством использования наблюдаемой отражательной способности, причем наблюдаемая отражательная способность является отражательной способностью, которая должна измеряться, включающей в себя влияние рассеянного света, отражаемого от слоя, отличного от слоя, который должен измеряться.
38. Устройство воспроизведения по п.36, в котором:
при преобразовании в глубину модуляции для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы, глубина модуляции каждого измеренного слоя дополнительно преобразуется в глубину модуляции для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы посредством использования наблюдаемой отражательной способности, причем наблюдаемая отражательная способность является отражательной способностью, которая должна измеряться, включающей в себя влияние рассеянного света, отражаемого от слоя, отличного от слоя, который должен измеряться.
39. Устройство воспроизведения по п.36, в котором:
оптический носитель информации - это многослойный диск, имеющий N слоев (2≤N, N: целое число),
глубина модуляции i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число), причем глубина модуляции измеряется при измерении глубины модуляции каждого слоя, представляется посредством mdi,
толщина между i-м слоем и j-м слоем (1≤j≤N, i≠j, j: целое число), причем толщина получается при получении толщины между слоями, представляется посредством dij, показатель преломления между i-м слоем и j-м слоем представляется посредством n,
наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое в измерительной оптической системе, представляется посредством Si,
отражательная способность i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число), причем отражательная способность получается при получении отражательной способности каждого слоя, представляется посредством Ri,
значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2,
площадь светоприемной части в стандартной оптической системе представляется посредством Snpd, увеличение системы обнаружения в стандартной оптической системе представляется посредством Mn, нормализованный размер светоприемной части в стандартной оптической системе представляется посредством Sdn (Sdn=Snpd/Mn2), и
при преобразовании в глубину модуляции для стандартной оптической системы, отличающейся от измерительной оптической системы, глубина mni модуляции i-го слоя для стандартной оптической системы выражается посредством уравнения:
Figure 00000001
(Σ: сложение целых чисел от 1 до N в случае j≠i, относительно j).
40. Способ измерения оптических носителей информации для измерения отражательной способности в оптическом носителе информации с многослойной структурой, имеющем N информационных слоев (2≤N, N: целое число), содержащий:
когда предполагается, что отражательная способность i-го слоя (1≤i≤N, i: целое число) представляется посредством Ri, толщина между i-м слоем и j-м слоем (1≤j≤N, i≠j, j: целое число), представляется посредством dij, показатель преломления между i-м слоем и j-м слоем представляется посредством n, наблюдаемая отражательная способность, соответствующая соотношению количества отраженного света к количеству падающего света при схождении света на i-м слое в измерительной оптической системе, представляется посредством Si, числовая апертура в измерительной оптической системе представляется посредством NA, и значение θ удовлетворяет соотношению sinθ=NA/n и находится в диапазоне от 0 до π/2, N уравнений задаются, чтобы удовлетворять уравнению:
Figure 00000007
(Σ: сложение целых чисел от 1 до N в случае j≠i, относительно j), и отражательная способность Ri получается таким образом, что N уравнений для наблюдаемой отражательной способности Si решаются относительно отражательной способности Ri.
41. Оптический носитель информации, который должен измеряться посредством способа измерения оптических носителей информации по п.40.
42. Устройство записи для записи информации на оптическом носителе информации по п.41, в котором:
информация записывается посредством облучения оптического носителя информации световым лучом.
43. Устройство воспроизведения для воспроизведения информации из оптического носителя информации по п.41, в котором:
информация воспроизводится посредством облучения оптического носителя информации световым лучом.
RU2011105404/28A 2008-09-15 2009-09-14 Способ измерения оптических носителей информации, оптический носитель информации, устройство записи и устройство воспроизведения RU2501098C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US9697908P 2008-09-15 2008-09-15
US61/096,979 2008-09-15
JP2008311332 2008-12-05
JP2008-311332 2008-12-05
PCT/JP2009/004561 WO2010029774A1 (ja) 2008-09-15 2009-09-14 光情報媒体測定方法、光情報媒体、記録装置及び再生装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011105404A true RU2011105404A (ru) 2012-10-20
RU2501098C2 RU2501098C2 (ru) 2013-12-10

Family

ID=42005038

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105404/28A RU2501098C2 (ru) 2008-09-15 2009-09-14 Способ измерения оптических носителей информации, оптический носитель информации, устройство записи и устройство воспроизведения

Country Status (10)

Country Link
US (2) US8218418B2 (ru)
EP (1) EP2325841A4 (ru)
JP (2) JP4805411B2 (ru)
KR (1) KR20110061549A (ru)
CN (1) CN102119418B (ru)
BR (1) BRPI0917413A2 (ru)
MX (1) MX2011001543A (ru)
RU (1) RU2501098C2 (ru)
TW (1) TWI455116B (ru)
WO (1) WO2010029774A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4805411B2 (ja) * 2008-09-15 2011-11-02 パナソニック株式会社 光情報媒体測定方法、光情報媒体、記録装置及び再生装置
WO2010067490A1 (ja) * 2008-12-08 2010-06-17 パナソニック株式会社 光情報媒体測定方法、光情報媒体、記録装置及び再生装置
WO2014175632A1 (ko) * 2013-04-24 2014-10-30 삼성전자 주식회사 정보 저장 매체 및 정보 저장 매체 재생 장치 및 정보 저장 매체 재생 방법
CN107588736B (zh) * 2017-08-31 2019-11-19 长江存储科技有限责任公司 一种存储介质厚度的测量方法和装置
CN107514977B (zh) * 2017-08-31 2019-07-09 长江存储科技有限责任公司 一种监测存储介质厚度异常的方法及装置

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6033752A (en) * 1997-05-22 2000-03-07 Kao Corporation Optical recording medium and method for recording optical information
DE60039324D1 (de) * 1999-03-05 2008-08-14 Fujifilm Corp Medium für optische Datenspeicherung und Verfahren für optische Datenspeicherung
DE60042907D1 (de) * 1999-05-19 2009-10-15 Mitsubishi Kagaku Media Co Ltd Aufzeichnen bei konstanter Winkelgeschwindigkeit
US6469977B2 (en) 1999-12-20 2002-10-22 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optical information recording medium, method for producing the same, and method and apparatus for recording/reproducing information thereon
US7161894B2 (en) * 2001-06-21 2007-01-09 Quantum Corporation Optical recording article
KR100607948B1 (ko) * 2002-02-25 2006-08-03 삼성전자주식회사 광 기록매체에 데이터를 기록하는 방법
US7260053B2 (en) * 2002-04-02 2007-08-21 Ricoh Company, Ltd. Optical recording medium, process for manufacturing the same, sputtering target for manufacturing the same, and optical recording process using the same
TWI301973B (en) * 2003-12-08 2008-10-11 Fujifilm Corp Optical-information recording method
JP4331657B2 (ja) * 2004-07-23 2009-09-16 株式会社リコー 多層相変化型情報記録媒体及びその記録再生方法
JP4622454B2 (ja) * 2004-10-28 2011-02-02 Tdk株式会社 多層光記録媒体
CN101171633B (zh) * 2005-04-27 2010-12-15 松下电器产业株式会社 信息记录介质以及光学信息记录再生装置
CN101019178B (zh) * 2005-06-06 2011-11-09 株式会社理光 相变型光记录介质与用于此类记录介质的再现方法与装置
JP2007172671A (ja) 2005-09-30 2007-07-05 Ricoh Co Ltd パワー決定方法、片面多層光ディスク、記録方法、プログラム及び記録媒体、並びに光ディスク装置
JP2007272992A (ja) * 2006-03-31 2007-10-18 Toshiba Corp 情報記憶媒体、情報記録方法および情報記録装置
US20070097808A1 (en) 2005-11-02 2007-05-03 Sumitaka Maruyama Information storage medium, recording method, and recording apparatus
US20090046565A1 (en) 2006-02-20 2009-02-19 Hajime Yuzurihara Method for determining optimum laser beam power and otical recording medium
WO2007108507A1 (ja) 2006-03-22 2007-09-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 多層情報記録媒体
JP2007257759A (ja) * 2006-03-24 2007-10-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光情報記録媒体記録再生システム
JP2008027481A (ja) * 2006-07-18 2008-02-07 Toshiba Corp 情報記録媒体、情報記録再生装置、情報記録媒体の検査方法、及び情報記録媒体の検査装置
JP2008287847A (ja) * 2007-05-21 2008-11-27 Hitachi Maxell Ltd 光記録媒体及びその製造方法
JP2007305292A (ja) * 2007-05-30 2007-11-22 Hitachi Ltd 情報記録媒体
JP4805411B2 (ja) 2008-09-15 2011-11-02 パナソニック株式会社 光情報媒体測定方法、光情報媒体、記録装置及び再生装置
WO2010067490A1 (ja) * 2008-12-08 2010-06-17 パナソニック株式会社 光情報媒体測定方法、光情報媒体、記録装置及び再生装置

Also Published As

Publication number Publication date
TW201011741A (en) 2010-03-16
US8218418B2 (en) 2012-07-10
CN102119418A (zh) 2011-07-06
TWI455116B (zh) 2014-10-01
JP2011119024A (ja) 2011-06-16
BRPI0917413A2 (pt) 2015-12-01
US8295150B2 (en) 2012-10-23
JPWO2010029774A1 (ja) 2012-02-02
CN102119418B (zh) 2013-12-25
US20100128590A1 (en) 2010-05-27
RU2501098C2 (ru) 2013-12-10
KR20110061549A (ko) 2011-06-09
JP4805411B2 (ja) 2011-11-02
US20110170389A1 (en) 2011-07-14
MX2011001543A (es) 2011-03-15
WO2010029774A1 (ja) 2010-03-18
EP2325841A1 (en) 2011-05-25
EP2325841A4 (en) 2014-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2011105404A (ru) Способ измерения оптических носителей информации, оптический носитель информации, устройство записи и устройство воспроизведения
TWI289845B (en) Optical recording medium
RU2009103766A (ru) Способ оценки носителя записи информации, носитель записи информации, способ изготовления носителя записи информации, способ обработки сигналов и устройство управления доступом
TWI284317B (en) Method for measuring thickness of an optical disc and optical recording medium using thereof
CN102403247A (zh) 试料检查装置以及试料检查方法
RU2503069C2 (ru) Оптический носитель записи и оптическое информационное устройство
US20130050687A1 (en) Method and apparatus for supervision of optical material production
CN1204555C (zh) 高密度光记录介质和在其上记录数据的方法
CN1314950C (zh) 同时测量平面波导多个光学参数的方法
García et al. Analysis of the impact of broad absorption lines on quasar redshift measurements with synthetic observations
CN102165281B (zh) 薄膜检查装置及其方法
CN1146718C (zh) 确定记录头浮动高度的测量系统
ATE487217T1 (de) Wiedergabesignalmessverfahren, signalwiedergabevorrichtung
US8228774B2 (en) Optical information medium measurement method, optical information medium, recording apparatus and reproducing apparatus
CN102830068A (zh) 一种多层膜系统光能分布测量方法
JP4112239B2 (ja) 多層記録媒体及び多層記録媒体の製造方法
CN103000197B (zh) 物镜、光学拾取装置和光盘装置
US20100284254A1 (en) Near field optical disc and near field optical disc reading apparatus
CN204903422U (zh) 一种基于透射型数字全息术的光学元件表面疵病检测装置
KR100983288B1 (ko) 광디스크의 두께 측정 방법
CN204832065U (zh) 基于透射型补偿数字全息术的光学元件表面疵病检测装置
CN116297518A (zh) 光波导的缺陷检测系统
RU97850U1 (ru) Оптический диск
CN117572677A (zh) 一种液晶器件动态反射率的测试系统及方法
JPS6163940A (ja) 情報記録媒体