WO2003098611A1 - Procede d'enregistrement de donnees sur un support d'enregistrement optique, dispositif d'enregistrement de donnees sur un support d'enregistrement optique, et support d'enregistrement optique - Google Patents

Procede d'enregistrement de donnees sur un support d'enregistrement optique, dispositif d'enregistrement de donnees sur un support d'enregistrement optique, et support d'enregistrement optique Download PDF

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recording medium
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Tatsuya Kato
Hideki Hirata
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Tdk Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a method of recording data on an optical recording medium, a method of recording data on an optical recording medium, and a method of recording data on an optical recording medium.
  • the present invention relates to a recording apparatus and an optical recording medium, and more specifically, to a method of recording data on a write-once optical recording medium, which can prevent deterioration of jitter and prevent a decrease in CZN.
  • the present invention relates to an apparatus for recording data on an optical recording medium and a write-once optical recording medium.
  • optical recording media such as CDs and DVDs have been widely used as recording media for recording digital data.
  • optical recording media are optical recording media (ROM-type optical recording media), such as CD-ROM and DV-ROM, which cannot add or rewrite data, and CD-R and DVD-R. In this way, data can be added, but data cannot be overwritten.
  • ROM-type optical recording media such as CD-ROM and DV-ROM
  • CD-R and DVD-R CD-R and DVD-R.
  • Optical recording media write-once optical recording media
  • CD_RW ⁇ DVD— Rewritable optical recording medium
  • a ROM-type optical recording medium data is generally recorded by a pre-pit formed on a substrate at a manufacturing stage, and in a rewritable optical recording medium, for example,
  • a phase change material is used as a material for the recording layer, and data is generally recorded using a change in optical characteristics caused by a change in the phase state.
  • organic dyes such as cyanine dyes, phthalocyanine dyes, and azo dyes are used as the material of the recording layer.
  • data is recorded using chemical changes or changes in optical properties caused by chemical and physical changes.
  • a write-once optical recording medium having two recording layers laminated is known (for example, see Japanese Patent Application Laid-Open No. Sho 62-244442).
  • a laser beam is used.
  • the elements constituting the two recording layers are mixed to form a region having optical characteristics different from those of the surrounding region, and data is recorded.
  • the optical recording medium when the optical recording medium includes a recording layer containing an organic dye, the organic dye is chemically or chemically and physically changed by being irradiated with a laser beam.
  • the recorded area is called a “recording mark.” If the optical recording medium has two recording layers containing an inorganic element as a main component, it is irradiated with a laser beam to record the two layers. The area where the elements that make up the layer are mixed is called a “recording mark”.
  • the optimal method of modulating the intensity of the laser beam emitted to record data is generally called a “pulse train pattern” or “recording strategy J”.
  • FIG. 9 is a diagram showing a typical pulse train pattern when data is recorded on a CD-R having a recording layer using an organic dye, and the 3T signal or the 11T signal in the EFM modulation method is shown in FIG. This shows a pulse train pattern for recording.
  • a recording pulse having a width corresponding to the length of a recording mark M to be formed is generally used (see, for example, 0-1 8 7 8 4 2). That is, the intensity of the laser beam is fixed to the base power b in the blank area where the recording mark M is not formed, and is fixed to the recording power Pw in the area where the recording mark M is to be formed. As a result, in the area where the recording mark M is to be formed, the organic dye contained in the recording layer is decomposed and deteriorated, and in some cases, the area is deformed to form the recording mark M.
  • the linear velocity is about 1.2 mZ sec.
  • FIG. 10 is a diagram showing a typical pulse train pattern when data is recorded on a DVD-R having a recording layer using an organic dye, in which a 7T signal in an 8/16 modulation method is recorded.
  • the pulse train pattern is shown in the case where
  • one recording mark M to be formed is divided into a number corresponding to the length. Data is recorded using a pulse train.
  • nT signal where n is an integer of 3 or 11 or 14 in an 8-to-16 modulation system
  • (n-2) divided packets are formed.
  • the laser beam power is set to the recording power w at the peak of the divided pulse and to the base power b at the rest.
  • such a pulse train pattern is referred to as a “basic pulse train pattern”.
  • the recording linear velocity at the same speed of DVD-R is about 3.5 m / sec.
  • the level of the base power b is set to a level equal to or close to the reproduction power Pr used for data reproduction.
  • next-generation optical recording media capable of increasing data recording density and realizing a very high data transfer rate have been proposed.
  • Such a next-generation optical recording medium is required to record data at a higher recording linear velocity than a conventional optical recording medium in order to achieve a high data transfer rate.
  • the recording power PT required to form a recording mark is almost proportional to the square root of the recording linear velocity. Requires the use of a high-power semiconductor laser.
  • the beam spot diameter of the laser beam used for data recording and reproduction must be increased. Very small squeezing is required.
  • the numerical aperture (NA) of the objective lens for focusing the laser beam should be increased to 0.7 or more, for example, to about 0.85, It is necessary to shorten the wavelength of the beam to 450 nm or less, for example, to about 400 nm.
  • the wavelength is 450 nm.
  • a semiconductor laser having the following wavelength ⁇ has a problem that the output is small, and a semiconductor laser having a high output is expensive.
  • an object of the present invention is to provide a method of recording data on an optical recording medium that can record data on a write-once optical recording medium at a high recording linear velocity.
  • Another object of the present invention is to provide a method of recording data on an optical recording medium that can record data on a write-once optical recording medium using a laser beam having a low recording power. .
  • Another object of the present invention is to provide a method of recording data on a write-once optical recording medium by using an inexpensive semiconductor laser with a low output at a high recording linear velocity. Is to provide.
  • Still another object of the present invention is to provide a write-once optical disc having two or more recording layers. It is an object of the present invention to provide a method of recording data on an optical recording medium which can record data at a high recording linear velocity on the recording medium.
  • Still another object of the present invention is to provide an apparatus for recording data on an optical recording medium capable of recording data on a write-once optical recording medium at a high recording linear velocity.
  • Still another object of the present invention is to provide an apparatus for recording data on an optical recording medium that can record data on a write-once optical recording medium using a laser beam having a low recording power.
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus for recording data on an optical recording medium capable of recording data on a write-once optical recording medium at a high recording linear velocity by using an inexpensive semiconductor laser having a low output. Is to provide.
  • Still another object of the present invention is to provide an apparatus for recording data on an optical recording medium capable of recording data at a high recording linear velocity on a write-once optical recording medium having two or more recording layers. To provide.
  • Still another object of the present invention is to provide an optical recording medium capable of recording data at a high recording linear velocity.
  • the present inventor has conducted intensive studies in order to achieve the object of the present invention, and as a result, set the ratio Pb between the first base power b1 of the laser beam and the recording power to 0.1 to 0.5.
  • the first base power PbJ helps the recording layer to be heated by the recording power, and the recording power is lower even when recording data on an optical recording medium at a high recording linear velocity. It has been found that data can be recorded with the recording power. Therefore, the object of the present invention is to provide a write-once optical recording medium having a substrate and at least one recording layer formed on the substrate, at least a recording power and a first base power / 5 b 1.
  • the optical recording medium when the optical recording medium includes a recording layer containing an organic dye, the organic dye is chemically or chemically and physically changed by being irradiated with a laser beam.
  • the optical recording medium has two recording layers containing an inorganic element as a main component, it is irradiated with a laser beam and the two recording layers are referred to as “recording marks”. The region where the elements that make up are mixed is called a “recording mark”.
  • the ratio between the first base power P b and the recording power w is set to P b 1 / P wifi Q .1 to 0.5, the first base power Heating of the recording layer by the recording power can be assisted. Therefore, even when data is recorded on the optical recording medium at a high recording linear velocity, data is recorded on the optical recording medium with a lower recording power. It becomes possible.
  • the recording power is set by the first base power.
  • heating of the recording layer can be assisted, and therefore, data can be recorded on the optical recording medium at a high recording linear velocity by using a low-output and inexpensive semiconductor laser.
  • data is recorded at a recording linear velocity of 5 m / sec or more.
  • the optical recording medium further comprises: a light transmitting layer; a first recording layer formed between the substrate and the light transmitting layer. And a second recording layer, and irradiating a laser beam through the light transmitting layer to include an element contained as a main component in the first recording layer and a second recording layer. It is configured such that at least two recording marks are formed by mixing with an element contained as a main component.
  • the second recording layer is formed so as to be in contact with the first recording layer.
  • the ratio between the shortest blank interval and the recording linear velocity is set to 40 ns sec or less to form at least two recording marks.
  • the ratio of the first base power x // to the recording power w, b J / x is set to 0.2 to 0.5, and the recording of 1 O m / sec or more is performed. It is configured to record data at linear velocity.
  • the ratio between the shortest blank interval and the recording linear velocity is set to 20 ns sec or less to form at least two recording marks.
  • the ratio between the first base power b b_? And the recording power P w is set to 0.3 to 0.45. I have.
  • the pulse composed of the recording power is constituted by a number of divided pulses corresponding to the length of the recording mark.
  • the power of the laser beam is modulated according to a pulse train pattern including a second base power lower in intensity than the first base power. It is configured to be.
  • a ratio between the first base power and the recording power when recording data is AL, which is higher than the first recording linear velocity.
  • the ratio between the first base power and the recording power when recording data at a high second recording linear velocity Where AH> AL, the first base power and the recording power are set so as to satisfy AH> AL.
  • each of the first base power and the recording power is set so as to satisfy 1.5 XAL and AH ⁇ 5.0 O XAL.
  • the first base power and the recording power are set so as to satisfy 2.5 XAL ⁇ AH and 4. O XAL.
  • the first recording linear velocity is set to 5 mZ sec or more, and the second recording linear velocity is set to 10 m / sec or more.
  • the optical recording medium is irradiated with a laser beam having a wavelength of 450 nm or less to record data.
  • a laser beam having an objective lens having a numerical aperture NA satisfying ⁇ 640nm and a laser beam having an I is provided on the optical recording medium via the objective lens. It is configured to record data by irradiating a laser beam.
  • the object of the present invention is also to provide a write-once optical recording medium having a substrate and at least one recording layer formed on the substrate, wherein the pulse train pattern includes at least a recording power and a first base power.
  • An apparatus for recording data on an optical recording medium comprising a laser irradiating means for irradiating a laser beam modulated according to the following: wherein the laser irradiating means comprises: the first base power band 1 and the recording power P w
  • the power of the laser beam is modulated according to a pulse train pattern in which ZP w is set to 0.1 or 0.5. Achieved by the recording device.
  • data is recorded at a recording linear velocity of 5 mZ sec or more.
  • the shortest blank interval and the recording line It is configured such that the ratio to the speed is set to 40 nsec or less.
  • the ratio PbJZPw between the first base power layer 1 and the recording power is set to 0.2 to 0.5, and at a recording linear velocity of 10 m / sec or more, It is configured to record data.
  • the ratio between the shortest blank interval and the recording linear velocity is set to 20 ns sec or less.
  • the ratio P Z / w of the first base power J to the recording power w is set to 0.33 to 0.45.
  • the pulse composed of the recording power is constituted by a number of divided pulses corresponding to the length of the recording mark.
  • a pulse train pattern including a second base power lower in intensity than the first base power after the pulse composed of the laser irradiation means power S and the recording power is used.
  • it is configured to modulate the power of the laser beam.
  • a ratio between the first base power and the recording power when recording data is AL, which is higher than the first recording linear velocity.
  • the ratio between the first base power and the recording power when recording data at a high second recording linear velocity is AH
  • each of the first base powers satisfies AH> AL.
  • the base power and the recording power are set.
  • the first base power and the recording power are set so as to satisfy OXAL.
  • the first base power and the recording power are set so as to satisfy OXAL.
  • the first recording linear velocity is set to 5 m / sec or more
  • the second recording linear velocity is set to 10 m / sec or more.
  • the object of the present invention also includes a substrate and at least one recording layer formed on the substrate, wherein a laser beam modulated according to a pulse train pattern including at least a recording power and a first ground power.
  • a write-once optical recording medium which is illuminated to form at least two recording marks on the recording layer and to record data, wherein the first base power P b According to the pulse train pattern in which the ratio Pb1 / Pw of 1 to the recording power w is set to 0.1 to 0.5, recording condition setting data necessary for modulating the power of the laser beam is recorded.
  • an optical recording medium characterized in that According to the present invention, the optical recording medium, Hishikabane b J / 7/3 w of the first base power P b _2 recording Pas Wa Shikabane w to zero. 1 to 0.5 which is set to the pulse Since the recording condition setting data necessary to modulate the power of the laser beam is recorded according to the column pattern, the data is recorded based on the recording condition setting data when irradiating the laser beam and recording the data. By setting the recording power w to a low level, data can be recorded at a high recording linear velocity.
  • the optical recording medium further comprises: a light transmitting layer; a first recording layer and a second recording layer formed between the substrate and the light transmitting layer; When a laser beam is irradiated through the transmission layer, an element contained in the first recording layer as a main component and an element contained in the second recording layer as a main component It is configured to mix and form recording marks.
  • the second recording layer is formed so as to be in contact with the first recording layer.
  • the first recording layer and the second recording layer contain mutually different elements as main components, and the first recording layer and the second recording layer each include Al , S i, G e, C, S n, A u, Z n, C u, It contains, as a main component, an element selected from the group consisting of B, Mg, Ti, Mn, Fe, Ga, Zr, Ag, and Pt.
  • the first recording layer contains, as a main component, an element selected from the group consisting of Si, Ge, Sn, Mg, In, Zn, Bi and Al.
  • the second recording layer contains Cu as a main component.
  • the first recording layer contains, as a main component, an element selected from the group consisting of Si, Ge, Sn, Mg, In, Zn, Bi and A1
  • the optical recording medium may include one or more of Si, Ge, and Sn in addition to the first recording layer and the second recording layer. , Mg, In, Zn, Bi and A 1, even if it has a recording layer mainly containing an element selected from the group consisting of one or two or more Cu. Good.
  • the first recording layer contains, as a main component, an element selected from the group consisting of Ge, Si, Mg, A1, and Sn.
  • the first recording layer contains, as a main component, an element selected from the group consisting of Si, Ge, Sn, Mg, In, Zn, Bi and A1
  • the second recording layer contains Al, Si, Zn, Mg, Au, Sn, Ge, Ag, P, and Cr.
  • at least one element selected from the group consisting of Fe, Ti and Ti is added, and at least one element selected from the group consisting of Al, Zn, Sn and Au is added. Is more preferable.
  • the first recording layer contains, as a main component, an element selected from the group consisting of Si, Ge, C, Sn, Zn, and Cu;
  • the first recording layer contains A 1 as a main component, and the first recording layer and the second recording layer are formed so that the total thickness is 40 nm or less.
  • the first recording layer is composed of Si, Ge, C, Sn, Zn and the like.
  • the optical recording medium includes the first recording layer and the second recording layer.
  • a recording layer containing, as a main component, one or more elements selected from the group consisting of Si, Ge, C, Sn, Zn and Cu, or one or more A recording layer containing A ⁇ as a main component may be provided.
  • the first recording layer contains, as a main component, an element selected from the group consisting of Si, Ge, C, Sn, Zn, and Cu;
  • an element selected from the group consisting of Si, Ge, C, Sn, Zn, and Cu it is preferable that at least one element selected from the group consisting of Mg, Au, Ti and Cu is added to the second recording layer.
  • the first recording layer contains, as a main component, an element selected from the group consisting of Si, Ge, C, Sn, Zn, and Cu, and the second recording layer
  • the first recording layer and the second recording layer preferably have a total thickness of 2 nm to 40 nm, more preferably More preferably, the total thickness of the first recording layer and the second recording layer is 2 nra to 20 nm so that the total thickness of the first recording layer and the second recording layer is 2 nm to 30 nm.
  • the first recording layer contains, as a main component, an element selected from the group consisting of Si, Ge, C, and A 1,
  • the second recording layer contains Zn as a main component, and the first recording layer and the second recording layer are configured so that the total thickness thereof is lower than 30 ⁇ .
  • the first recording layer contains an element selected from the group consisting of Si, Ge, C, and A 1 as a main component
  • the second recording layer contains Zn as a main component
  • the optical recording medium is selected from the group consisting of one or more of Si, Ge, C and A 1 in addition to the first recording layer and the second recording layer.
  • a recording layer containing the element as the main component, or a recording layer containing one or more Zn as the main component may be provided.
  • the first recording layer is formed from Si, Ge, C and A 1
  • the second recording layer contains an element selected from the group consisting of Zn as a main component
  • the second recording layer contains Zn as a main component
  • the first recording layer is composed of Si, G It contains an element selected from the group consisting of e and C as a main component.
  • the first recording layer contains an element selected from the group consisting of Si, Ge, C and A 1 as a main component
  • the second recording layer contains Zn as a main component.
  • the total thickness is preferably 2 nm to 30 nm, more preferably, the total thickness is 2 nm to 30 nm. It is formed so as to have a thickness of 2 nm to 24 nm, more preferably, 2 nm to 12 nm.
  • the first recording layer contains an element selected from the group consisting of Si, Ge, C and A 1 as a main component
  • the second recording layer contains Zn as a main component.
  • the second recording layer contains at least one element selected from the group consisting of Mg, Cu and A 1, it is preferable.
  • the light transmitting layer is formed to have a thickness of 10 to 300 nm.
  • FIG. 1 is a schematic sectional view showing the structure of an optical recording medium according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 (a) is a partially enlarged schematic sectional view of the optical recording medium shown in FIG. 1, and FIG. 2 (b) is a partially enlarged optical recording medium after data is recorded. It is a schematic sectional drawing.
  • FIG. 3 is a diagram showing a first pulse train pattern when the 1,7 RLL modulation method is used.
  • FIG. 3 (a) shows a pulse train pattern when a 2T signal is formed.
  • Fig. 3 (b) shows 3T signal or 8T signal 5 shows a pulse train pattern in the case of forming.
  • FIG. 4 is a diagram showing a second pulse train pattern when the 1,7 RLL modulation method is used, and FIG. 4 (a) shows a pulse train pattern when a 2T signal is formed; Fig. 4 (b) shows a pulse train pattern when a 3T signal or an 8T signal is formed.
  • FIG. 5 is a block diagram of a data recording device according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows that, when the recording power w of the laser beam when the jitter is minimized is the optimum recording power w, the laser beam follows the first pulse train pattern having the optimum recording power w. And a second pulse train having the relationship between the optimum recording power and the first base power P i) 1 when data is recorded at a data transfer rate of about 35 Mbps, and the optimum recording power w.
  • FIG. 9 is a graph showing the relationship between the optimum recording power and the first base power when data is recorded at a data transfer rate of about 35 Mbps by modulating a laser beam according to a pattern.
  • FIG. 7 shows that, when the recording power _P w of the laser beam when the jitter is minimized is the optimum recording power, the laser beam is modulated according to the first pulse train pattern having the optimum recording power w. and, at the data transfer rate of about 70 Mb ps, in accordance with a second pulse train pattern having a relationship and the optimum recording Pas Wa 3 w of the bottom power Shikabane 1 optimum recording power and the first in the case of recording data,
  • Rezabi 7 is a graph showing the relationship between the optimum recording power ⁇ Pw and the first base power 1 when data is recorded at a data transfer rate of about 70 Mbps by modulating the system.
  • FIG. 8 shows the C / N of a 2T signal when data is recorded at a data transfer rate of about 35 Mbps by modulating the laser beam according to the first pulse train pattern having the optimum recording power ⁇ Pw.
  • the laser beam is modulated to approximately 35 Mb according to the relationship between the ratio and the first base power band b 1 and the second pulse train pattern having the optimum recording power w.
  • 9 is a graph showing the relationship between the C / N ratio of a 2T signal and the first base power 1 when data is recorded at a data transfer rate of ps.
  • FIG. 9 is a diagram showing a typical pulse train pattern when data is recorded on a CD using an organic dye.
  • FIG. 10 is a diagram showing a typical pulse train pattern (basic pulse train pattern) when data is recorded on DVDR using an organic dye. DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS OF THE INVENTION
  • FIG. 1 is a schematic sectional view showing the structure of an optical recording medium according to a preferred embodiment of the present invention.
  • the optical recording medium 10 is configured as a write-once optical recording medium, and includes a substrate 11 and a reflective layer 12 formed on the surface of the substrate 11.
  • a second dielectric layer 13 formed on the surface of the reflective layer 12, a second recording layer 32 formed on the surface of the second dielectric layer 13, and a second A first recording layer 31 formed on the surface of the first recording layer 31, a first dielectric layer 15 provided on the surface of the first recording layer 31, and a first dielectric as shown in FIG. 1 t which is provided with a light transmission layer 1 6 formed on the surface of the layer 1 5, a central portion of the optical recording medium 1 0, the center one hole 1 7 is formed .
  • the surface of the light transmitting layer 16 is irradiated with a laser beam L 10, data is recorded on the optical recording medium 10, and the optical recording medium 10 , The data is configured to be reproduced.
  • the substrate 11 functions as a support for ensuring the mechanical strength required for the optical recording medium 10.
  • the material for forming the substrate 11 is not particularly limited as long as it can function as a support for the optical recording medium 10.
  • Board 1 1 Can be formed of, for example, glass, ceramics, resin, or the like. Of these, resins are preferably used from the viewpoint of ease of molding. Examples of such a resin include a polycarbonate resin, an acryl resin, an epoxy resin, a polystyrene resin, a polyethylene resin, a polypropylene resin, a silicone resin, a fluorine resin, an ABS resin, and a urethane resin. Among these, polycarbonate resins are particularly preferred in terms of processability, optical properties, and the like.
  • the substrate 11 has a thickness of about 1.1 mm.
  • the shape of the substrate 11 is not particularly limited, but is usually a disk shape, a card shape or a sheet shape.
  • groups 11 a and lands 11 b are alternately formed on the surface of the substrate 11.
  • the groove 11a and the land or land 11b formed on the surface of the substrate 11 function as a guide track for the laser beam L10 when recording and reproducing data. .
  • the reflection layer 12 has a function of reflecting the incident laser beam L 10 via the light transmission layer 16 and emitting the laser beam L 10 again from the light transmission layer 16.
  • the thickness of the reflective layer 12 is not particularly limited, but is preferably from lO nm to 300 nm, and more preferably from 20011111 to 2100] 111. .
  • the material for forming the reflective layer 12 is not particularly limited as long as it can reflect a laser beam.
  • Mg, Al, Ti, Cr, Fe, Co, Ni, Cu , Zn, Ge, Ag, Pt, Au, etc. can form the reflective layer 12.
  • metals with high reflectivity such as A1, Au, Ag, Cu, or alloys containing at least one of these metals, such as alloys of Ag and Cu
  • a material is preferably used to form the reflective layer 12.
  • the reflective layer 12 is used for multiplexing when the data optically recorded on the first recording layer 31 and the second recording layer 32 is reproduced using the laser beam L10. It is provided to increase the difference in reflectivity between the recorded and unrecorded parts due to the interference effect and to obtain a high reproduction signal (C / N ratio).
  • the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 13 play a role of protecting the first recording layer 11 and the second recording layer 12. Therefore, the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 13 can effectively prevent the deterioration of optically recorded data for a long period of time. Further, the second dielectric layer 13 has an effect of preventing thermal deformation of the substrate 11 and the like, and therefore, it is possible to effectively prevent deterioration of jitter due to the deformation.
  • the dielectric material for forming the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 1 is not particularly limited as long as it is a transparent dielectric material.
  • the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 13 can be formed of a dielectric material mainly composed of a material, a nitride, or a combination thereof.
  • the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 1 A 1 2 O a A 1 n, Z n O, Z n S, G e n, G e C r n, C e O, S i 0, S i 0 2, S i n and S even i rather least selected from the group consisting of C preferred to contain as a main component one of the dielectric material, to contain as a main component Z n S ⁇ S i O 2 Is more preferred.
  • the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 13 may be formed of the same dielectric material, or may be formed of different dielectric materials. Further, at least one of the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 13 may have a multilayer structure including a plurality of dielectric films.
  • a dielectric layer contains a dielectric material as a main component means that the content of the dielectric material is the highest among the dielectric materials contained in the dielectric layer. It means big. Further, Z n S ′ S i ⁇ 2 means a mixture of Z n S and S i O 2 .
  • the thicknesses of the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 13 are particularly limited. Although not specified, it is preferably from 3 to 200 nm. If the thickness of the first dielectric layer 15 or the second dielectric layer 13 is less than 3 nm, it is difficult to obtain the above-described effects. On the other hand, if the thickness of the first dielectric layer 15 or the second dielectric layer 13 exceeds 200 nm, the time required for film formation increases, and the productivity of the optical recording medium 10 decreases. In addition, the stress of the first dielectric layer 15 or the second dielectric layer 13 may cause cracks in the optical recording medium 10.
  • the first recording layer 31 and the second recording layer 32 are layers for recording data. As shown in FIG. 1, in this embodiment, the first recording layer 31 is disposed on the light transmitting layer 16 side, and the second recording layer 32 is disposed on the substrate 11 side. Have been.
  • the first recording layer 31 includes, as a main component, an element selected from the group consisting of Si, Ge, Sn, Mg, In, Zn, Bi and A1.
  • the second recording layer 32 contains Cu as a main component.
  • the first recording layers 31 and C containing, as a main component, an element selected from the group consisting of Si, Ge, Sn, Mg, In, Zn, Bi and A1
  • the second recording layer 32 containing u as a main component, the reliability of the optical recording medium 10 for long-term storage can be improved.
  • the first recording layer 31 contains an element selected from the group consisting of Ge, Si, Mg, A1, and Sn as a main component. It is particularly preferable that Si is contained as a main component.
  • the first recording layer 31 may further include at least one selected from the group consisting of Mg, Al, Cu, Ag, and Au. It is preferable that one kind of element is added.
  • the second recording layer 32 further includes A 1, S i, Zn, M g, A u, S
  • at least one element selected from the group consisting of n, Ge, Ag, P, Cr, Fe and Ti is added.
  • the thicknesses of the first recording layer 31 and the second recording layer 32 are not particularly limited, but the total thickness of the first recording layer 31 and the second recording layer 32 may be increased.
  • the more the laser beam L10 is irradiated the more the surface smoothness of the first recording layer 31 decreases, and as a result, the noise level in the reproduced signal increases and the recording sensitivity decreases.
  • the total thickness of the first recording layer 31 and the second recording layer 32 is too thin, the difference in reflectance before and after recording data is reduced, resulting in a high reproduction signal (C / N ratio). And it becomes difficult to control the film thickness.
  • the first recording layer 31 and the second recording layer 31 are so set that the total thickness of the first recording layer 31 and the second recording layer 32 is 2 nm to 40 nm.
  • a recording layer 32 is formed.
  • the total thickness of the first recording layer 31 and the second recording layer 32 must be 2 It is preferably from 2 nm to 20 nm, and more preferably from 2 nm to 10 nm.
  • the thickness of each of the first recording layer 31 and the second recording layer 32 is not particularly limited, the recording sensitivity is sufficiently improved, and the change in reflectance before and after recording data is performed.
  • the first recording layer 31 has a thickness of 1 nm to 30 nm
  • the second recording layer 32 has a thickness of 1 nm to 30 nm. Is preferred.
  • the ratio of the layer thickness of the first recording layer 31 to the layer thickness of the second recording layer 32 is , 0.2 to 5.0.
  • the light transmitting layer 16 is a layer through which the laser beam L10 passes, and preferably has a thickness of 10 ⁇ m to 300 m, more preferably, the light transmitting layer 1 6 has a thickness of 50 m to 150 / im.
  • the material for forming the light-transmitting layer 16 is not particularly limited, but when the light-transmitting layer 16 is formed by a spin coating method or the like, an ultraviolet curable resin, electron beam curing A transparent resin is preferably used, and more preferably, the light transmitting layer 16 is formed of an ultraviolet curable resin.
  • the light transmitting layer 16 may be formed by bonding a sheet formed of a light transmitting resin to the surface of the first dielectric layer 15 using an adhesive.
  • the optical recording medium 10 having the above configuration is manufactured, for example, as follows.
  • the reflection layer 12 is formed on the surface of the substrate 11 on which the group 11a and the land 11b are formed.
  • the reflective layer 12 can be formed, for example, by a vapor phase growth method using a chemical species containing the constituent element of the reflective layer 12.
  • a vapor phase growth method using a chemical species containing the constituent element of the reflective layer 12.
  • the vapor growth method include a vacuum evaporation method and a sputtering method.
  • a second dielectric layer 13 is formed on the surface of the reflective layer 12.
  • the second dielectric layer 13 can be formed, for example, by a vapor deposition method using a chemical species containing the constituent element of the second dielectric layer 13. Examples of the vapor phase growth method include a vacuum deposition method and a sputtering method.
  • a second recording layer 32 is formed on the surface of the second dielectric layer 13. Similarly to the second dielectric layer 13, the second recording layer 32 is also formed by a vapor phase growth method using a chemical species containing a constituent element of the second recording layer 32. Can be formed.
  • the first recording layer 31 is formed on the surface of the second recording layer 32.
  • the first recording layer 31 can also be formed by a vapor phase growth method using a chemical species containing a constituent element of the first recording layer 31.
  • a first dielectric layer 15 is formed on the surface of the first recording layer 31.
  • the first dielectric layer 15 can also be formed by a vapor phase growth method using a chemical species containing a constituent element of the first dielectric layer 15.
  • a light transmitting layer 16 is formed on the surface of the first dielectric layer 15.
  • the light transmitting layer 16 is formed, for example, by applying a viscosity-adjusted acrylic UV curable resin or an epoxy UV curable resin to the surface of the first dielectric layer 15 by a spin coating method or the like.
  • a coating film can be formed by irradiating ultraviolet rays to cure the coating film.
  • the optical recording medium 10 is manufactured as described above.
  • Data is recorded on the optical recording medium 10 having the above configuration, for example, as follows.
  • a laser beam L10 having a predetermined power is applied to a first recording layer 31 and a second recording layer 31 via a light transmitting layer 16.
  • the recording layer 32 is irradiated.
  • a laser beam L10 having a wavelength of 450 nm or less is applied to an objective lens having a numerical aperture NA of 0.7 or more (not shown). ) Is preferably used for focusing on the optical recording medium 10, and more preferably ⁇ / ⁇ 640 nm. In this case, the beam spot diameter of the laser beam L10 on the surface of the first recording layer 31 is 0.65 im or less.
  • the laser beam L 10 having a wavelength of 405 ⁇ ⁇ is converted to a laser beam L 1 on the surface of the first recording layer 31 by using an objective lens having a numerical aperture of 0.85.
  • the beam is focused on the optical recording medium 10 so that the beam spot diameter of 0 is about 0.43 ⁇ .
  • the first The element contained as a main component in the recording layer 31 and the element contained as a main component in the second recording layer 32 are mixed, and as shown in FIG.
  • the element contained as a main component in the first recording layer 31 and the element contained as a main component in the second recording layer 32 are mixed to form a recording mark M.
  • the first recording layer 31 and the second recording layer 32 are heated by the laser beam L10.
  • the first recording layer 31 and the second recording layer 32 are heated. Since the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 13 are disposed outside the first and second recording layers 3 2, the thermal deformation of the substrate 11 and the light transmitting layer 16 is performed. Can be effectively prevented.
  • FIG. 3 is a diagram showing a first pulse train pattern when the 1,7 RLL modulation method is used.
  • FIG. 3 (a) shows a pulse train pattern when a 2T signal is formed.
  • FIG. 3 (b) shows a pulse train pattern when a 3T signal or an 8T signal is formed.
  • the first pulse train pattern is a pattern of a laser beam L10 suitable for forming a recording mark M using a laser beam L10 having a lower recording power Pw. It is a good choice when recording data at high data transfer rates, increasing to over 5 m / s.
  • the recording pulse for forming the recording mark M is divided into (n-1) pulses,
  • the power of the laser beam L10 is changed to the recording power at the peak of each divided pulse, and to the recording power at other periods.
  • the first base power bJ is set to be higher than the reproduction power, which is the power of the laser beam L10 when reproducing data. That is, the first pulse train pattern has a level power substantially equal to the base power P b 1 reproduction power Pr in the basic pulse train pattern shown in FIG. 10, and a first base higher than the reproduction power ⁇ P. It has a configuration that is increased to power b_ /.
  • the recording power was increased by irradiating the laser beam L10 with the heating of the element contained in the first recording layer 31 as a main component and the element contained in the second recording layer 32 as a main component.
  • the first base power PJ is higher than the reproduction power _P r, but the laser beam L 10 of the first base power PJ is set to a high level at which the recording mark M is formed. Is low enough that the element contained as a main component in the first recording layer 31 and the element contained as a main component in the second recording layer 32 do not substantially mix even when Is set to
  • the ratio Pb J / ⁇ should be 0.2 to 0.5. Is preferable, and it is more preferable that it is 0.3 to 0.45.
  • the ratio of the first basis power Pb1 and the recording power w when recording data is / ⁇ b J / society iv is AL, which is higher than the recording linear velocity VL.
  • the ratio b J / Pw between the first base power b 1 and the recording power P w when recording data at a high recording linear velocity VH is AH
  • AH is larger than A 1.
  • the first base power J and the recording power P w are set to 1.5 XAL, AH, and 5.0 XAL. It is more preferable to set the first base power b1 and the recording power ⁇ such that 2.5 XAL ⁇ AH ⁇ 4.0 XAL.
  • the heating power by the recording power P w is assisted by the first base power b b to promote the formation of the recording mark M, while the space between the recording marks M In the blank area, the laser beam L10 having the first base power PbJf causes the element included as a main component in the first recording layer 31 and the main component in the second recording layer 32. The formation of the recording mark M by mixing with the contained elements is prevented.
  • the laser beam L 10 when the power of the laser beam L 10 is modulated using the first pulse train pattern to record data on the optical recording medium 10, the laser beam L 10 having a lower recording power P w is used.
  • the recording mark M can be formed, and the recording linear velocity can be increased to S m Z sec or more, and a high data transfer rate can be realized.
  • FIG. 4 is a diagram showing a second pulse train pattern when using the 1,7 RLL modulation method, and FIG. 4 (a) shows a pulse train pattern when forming a 2T signal; FIG. 4 (b) shows a pulse train pattern when a 3T signal or an 8T signal is formed.
  • the second pulse train pattern is a pattern of a laser beam L10 suitable for forming a recording mark M using a laser beam L10 having a lower recording power Pw. It is preferably selected when it is necessary to cool the edge of the laser beam on the side in the traveling direction (hereinafter referred to as “the trailing edge of the recording mark”).
  • the recording pulse for forming the recording mark M is divided into (n-1) pulses,
  • the power of the laser beam L10 is changed to the recording power at the peak of each divided pulse, to the second base power P2 immediately after the last divided pulse, and to the first base power P at other periods.
  • b Set to _Z.
  • the first base power P and the second base power P2 are set so that Pb1> Pb2, and the second base power Pb is Set to the same level as playback power Pr or to a level close to playback power ⁇ r ing.
  • the second pulse train pattern has a cooling period in which the power of the laser beam L 10 becomes the second base power band b 2 immediately after the last divided pulse in the basic pulse train pattern shown in FIG. T el is inserted. Except for the cooling period T el, the base power P b in the basic pulse train pattern shown in FIG. 10 is substantially equal to the reproduction power P ", and the reproduction power ⁇ It has a configuration that is increased to a first base power _P higher than Pr.
  • the recording power is increased by the irradiation of the laser beam L10 with the elements contained as the main components in the first recording layer 31 and the main components in the second recording layer 32.
  • the contained elements are heated and mixed to set a high level such that a recording mark M is formed.
  • the first base power P_Z is higher than the reproduction power Pr, but the first base power is Even when the P) _2 laser beam L10 is irradiated, the elements contained as the main components in the first recording layer 31 and the elements contained as the main components in the second recording layer 32 substantially change. Set to a low level that does not cause mixing.
  • the ratio of the first base power b 1 to the recording power w _P ⁇ / / w is set similarly to the first pulse train pattern.
  • the heating power by the recording power is assisted by the first base power ⁇ to form the recording mark M.
  • an element contained as a main component in the first recording layer 31 by the laser beam L 10 having the first base power P an element contained as a main component in the first recording layer 31 by the laser beam L 10 having the first base power P, The formation of the recording mark M by mixing with the element contained as the main component in the recording layer 32 is prevented.
  • the laser beam L 10 when the power of the laser beam L 10 is modulated using the second pulse train pattern to record data on the optical recording medium 10, the laser beam L 10 having a lower recording power P W is used.
  • the mark M can be formed, and the recording linear velocity can be increased to 5 m / sec or more, and a high data transfer rate can be realized.
  • the cooling period T el at which the power of the laser beam L 10 becomes the second base power P 2 is inserted.
  • the trailing edge of the heated recording mark M is effectively cooled by the laser beam L 10 having the recording power w applied to form M, and the laser beam is more effectively irradiated than the trailing edge of the recording mark M.
  • the element contained as the main component in the first recording layer 31 and the element contained as the main component in the second recording layer 32 are prevented from being mixed. It is possible to effectively prevent the trailing edge of the recording mark M from shifting and control the length of the recording mark M to a desired length.
  • the number of (n ⁇ a) recording pulses of the laser beam L 10 for forming the recording mark M (a is “0”, “1” or “2”; In the 6 modulation scheme, it is preferable to set it to “2”, and in the 1 and 7 RLL modulation schemes, it is preferable to set it to “1”.)
  • the level of the first base power P_2 and the level of the recording power w are set so as to be 0.1 or 0.5, the laser beam L 10 having a low recording power w With this, data can be recorded on the optical recording medium 10. Therefore, even when recording data at a recording linear velocity of 5 m / sec or more, a relatively inexpensive, low-power semiconductor laser can be used.
  • FIG. 5 is a block diagram of a data recording device according to a preferred embodiment of the present invention.
  • the data recording device 50 includes a spindle motor 52 for rotating the optical recording medium 10 and a laser beam for irradiating the optical recording medium 10 with a laser beam.
  • a head 53 for receiving the light reflected by the optical recording medium 10 a controller 54 for controlling the operation of the spindle motor 52 and the head 53, and a head 53, a laser drive circuit 55 for supplying a laser drive signal, and a head 53, a lens drive circuit 56 for supplying a lens drive signal.
  • the controller 54 includes a focus servo tracking circuit 57, a tracking servo tracking circuit 58, and a laser control circuit 59.
  • the focus servo tracking circuit 57 When the focus servo tracking circuit 57 is activated, the laser beam L 10 is focused on the first recording layer 31 of the rotating optical recording medium 10, and the tracking servo tracking circuit 58 is activated. Then, the spot of the laser beam automatically follows the track of the optical recording medium 10.
  • the focus servo tracking circuit 57 and the tracking servo tracking circuit ⁇ 58 respectively provide an auto gain control function for automatically adjusting the focus gain and automatically adjust the tracking gain. It has an auto gain control function.
  • the laser control circuit 59 is a circuit that generates a laser drive signal supplied by the laser drive circuit 55.
  • the data for specifying the first pulse train pattern or the second pulse train pattern described above is used for specifying various recording conditions such as a recording linear velocity necessary for recording data. Along with the data, it is recorded on the optical recording medium 10 as a recording condition setting data in the form of a wobble prep.
  • the laser control circuit 59 reads the recording condition setting data recorded on the optical recording medium 10 and, based on the read recording condition setting data, The second pulse train pattern or the second pulse train pattern is selected, a laser drive signal is generated, and output from the laser drive circuit 55 to the head 53.
  • the optical recording medium 10 includes a first pulse train pattern.
  • Data for specifying the recording or second pulse train pattern is recorded as data for setting recording conditions, together with data for specifying various recording conditions such as a recording linear velocity necessary for data recording.
  • the recording condition setting data is read by the laser control circuit 59, and based on the read recording condition setting data, Since the first pulse train pattern or the second pulse train pattern is selected and the head 53 for irradiating the optical recording medium 10 with the laser beam is controlled, a desired recording strategy is obtained. Accordingly, data can be recorded on the optical recording medium 10.
  • An optical recording medium having a configuration similar to that of the optical recording medium 1 shown in FIG. 1 was manufactured as follows.
  • a polycarbonate substrate having a thickness of 1.1 mm and a diameter of 12 Omm was set in a sputtering apparatus, and then a mixture of Ag, Pd and Cu was contained on the polycarbonate substrate, a reflective layer having a layer thickness of lOO nm, including a mixture of ZnS and SiO 2 , a second dielectric layer having a layer thickness of 30 nm, including Cu as a main component, 5 second recording layer having a thickness of nm, wherein the S i as a main component, a first recording layer to have a layer thickness of 5 nm, comprise a mixture of Z n S and S i O 2, 2 5 nm A first dielectric layer having a layer thickness of was sequentially formed by a sputtering method.
  • the first dielectric layer and the second Z n S and S i 0 2 mole ratio in the mixture of Z n S and contained in the dielectric layer S i O 2 is 8 0: 2 0 .
  • an acrylic UV curable resin is applied on the first dielectric layer by a spin coating method to form a coating layer, and the coating layer is irradiated with ultraviolet rays to form an acrylic UV curable resin.
  • the resin was cured to form a light transmitting layer having a layer thickness of 100 m. 98
  • the optical recording medium thus produced is set on an optical recording medium evaluation device “DDU100” (trade name) manufactured by Pulstec Industrial Co., Ltd., and blue laser light having a wavelength of 405 nm is recorded. Laser light was focused through an optical transmission layer using an objective lens with an NA (numerical aperture) of 0.85, and data was recorded under the following recording conditions. .
  • DDU100 optical recording medium evaluation device
  • the laser beam was modulated according to the first pulse train pattern using the (n-1) divided recording pulses.
  • the first base power _Z The first base power _Z
  • the data was recorded with changing the recording power to 0.5 mW, 1.5 OmW, 1.5 mW and 2. OmW.
  • n is an integer from 2 to 8.
  • the data transfer rate when the format efficiency is 80% is about 35 Mbps, and the ratio between the shortest plank interval and the recording linear velocity (the shortest blank interval / recording linear velocity) is 3 0.4 nsec.
  • the data recorded on the optical recording medium is reproduced using the above-described optical medium evaluation apparatus, and the jitter is measured using a laser beam having the optimum recording power.
  • the laser beam when the jitter is minimized was determined as the optimum recording power, and the relationship between the optimum recording power of the laser beam and the first base power b was determined.
  • the wavelength of the laser beam was set at 405 nm and the NA (numerical aperture) of the objective lens was set at 0.85.
  • the data was recorded on the optical recording medium in the same manner as in Example 1 except that the data was recorded under the following recording conditions.
  • the recording power W of the laser beam was determined as the optimum recording power, and the relationship between the optimum recording power W of the laser beam and the first base power P b was determined.
  • the data transfer rate when the format efficiency is 80% is about 70 Mbps, and the ratio between the shortest plank interval and the recording linear velocity (the shortest blank interval Z recording linear velocity) is 1 It was 5.2 nsec.
  • Example 1 and Example 2 are shown in FIG. As shown in FIG. 6, when data is recorded by modulating the power of the laser beam according to the first pulse train pattern, the higher the first base power 1 is set, the more the laser It has been found that when the level of the optimum recording power of the beam is low and the data transfer rate is about 70 Mbps, the level of the optimum recording power of the laser beam is significantly reduced. .
  • the first base power layer is set to a higher level, so that the recording power of the laser beam is maintained at the same level or almost the same level, and the different recording linear velocity is maintained. It was found that the data could be recorded. In other words, when recording data at a data transfer rate of about 35 Mbps, the first base power of the laser beam ⁇ bj? And the recording power are set to 0.5 mW and 4.6 mW, respectively. However, when recording data at a data transfer rate of about 70 Mbps, the first base pattern of the laser beam is used. By setting the data and the recording power to 2.0 OmW and 4.8 mW, respectively, and recording data, it is possible to prevent jitter from deteriorating. However, data can be recorded using a relatively inexpensive semiconductor laser of 5 mW. Example 3
  • the recording power w of the laser beam was determined as the optimum recording power _P w, and the relationship between the optimum recording power w of the laser beam and the first base power _ ⁇ was obtained.
  • the length of the cooling period T el was set to 1 T, and the second base power 2 was set to 0.1 mW.
  • the first base power P b1 when data is recorded by modulating the laser beam power according to the second pulse train pattern, the first base power P b1 should be set to a higher level as the recording linear velocity increases. Accordingly, while maintaining the recording power P w of the laser beam at substantially the same level, at different that the recording linear velocity, the data was found to be possible to record. That is, when recording data at a data transfer rate of about 35 Mbps, the first base power P hJ and the recording power P w of the laser beam are set to 0.5 mW and 4.6 mW, respectively.
  • the first base power Pb1 of the laser beam and the recording power are set to 2.0 mW and 6.0 mW, respectively, and the data is recorded.
  • the data By recording the data, it is possible to prevent the jitter from deteriorating, and therefore, it is possible to record data using a relatively inexpensive semiconductor laser having a maximum output of 6 mW.
  • the level of the optimum recording power Pw of the laser beam becomes lower.
  • the data is recorded by modulating the laser beam pattern according to the first pulse train pattern
  • the data is recorded by modulating the power of the laser beam according to the pulse train pattern of the first case. It turned out to be more pronounced. This is because, unlike the second pulse train pattern, the first pulse train pattern does not include the cooling period Tel, and thus the heating assist effect by the first base power P b 1 is higher. Conceivable. Example 4
  • the power of the laser beam was modulated using the first pulse train pattern and the second pulse train pattern, and data was recorded on the optical recording medium according to the recording conditions of the first embodiment.
  • the data was reproduced and the relationship between the first base power _Z and the CZN ratio of the 2T signal was measured.
  • the recording power P w of the laser beam the optimum recording power w of the laser beam when jitter is minimized is selected.
  • the length of the cooling period T el of the second pulse train pattern is 1 T
  • the second basis power — _P b 2 was set to 0.1 mW.
  • the laser beam power is inserted into the cooling period Tel which is the second base power, so that the recording mark is formed.
  • Tel which is the second base power
  • the trailing edge of the heated recording mark is effectively cooled by the laser beam having the recording power w applied to the laser beam.
  • the element contained as the main component in the first recording layer and the element contained as the main component in the second recording layer are prevented from being mixed with each other, so that the trailing edge of the recording mark is effectively prevented from shifting. It is considered that the length of the recording marg was controlled to the desired length.
  • the first recording layer 31 and the second recording layer 32 force, the force S formed to be in contact with each other, the second recording layer 32,
  • the element contained as the main component in the first recording layer 31 and the element contained as the main component in the second recording layer 12 are mixed. It is sufficient that the first recording layer 31 and the second recording layer 32 are formed in such a manner that the first recording layer 31 and the second recording layer 32 are in contact with each other. It is not necessarily required that one or more other layers such as a dielectric layer be interposed between the first recording layer 31 and the second recording layer 32.
  • the first recording layer 31 mainly includes an element selected from the group consisting of Si, Ge, Sn, Mg, In, Zn, Bi and A1.
  • the second recording layer 32 contains Cu as a main component. / 06198
  • the first recording layer 31 contains an element selected from the group consisting of the forces Si, Ge, Sn, Mg, In, Zn, Bi and A1, as a main component, It is not always necessary that the first recording layer 31 includes S, Cu as the main component, and the first recording layer 31 includes S i, G e, C, S n, and Z n
  • the second recording layer 32 may contain A 1 as a main component, or the first recording layer 31 may contain an element selected from the group consisting of , Ge, C and A 1 may be contained as a main component, and the second recording layer 32 may contain Zn as a main component.
  • the first recording layer 31 and the second recording layer 32 each contain a different element as a main component, and A 1, Si, Ge, C, Sn, Au, What is necessary is that an element selected from the group consisting of Zn, Cu, B, Mg, Ti, Mn, Fe, Ga, Zr, Ag and Pt be contained as a main component.
  • the optical recording medium 10 includes the first recording layer 31 and the second recording layer 32, but the first recording layer 31 and the second recording layer 31.
  • a recording containing, as a main component, one or more elements selected from the group consisting of Si, Ge, Sn, Mg, In, Zn, Bi and Al may have a layer or a recording layer containing one or more Cu as a main component.
  • the first recording layer 31 is disposed on the light transmission layer 16 side
  • the second recording layer 32 is disposed on the substrate 11 side.
  • One recording layer 31 can be arranged on the substrate 11 side
  • the second recording layer 32 can be arranged on the light transmission layer 16 side.
  • the optical recording medium 10 includes a first dielectric layer 15 and a second dielectric layer 13, and includes a first recording layer 31 and a second recording layer 31.
  • the recording layer 32 is disposed between the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 13, and the optical recording medium 10 is disposed between the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 15. It is not always necessary to provide the second dielectric layer 13, and it is not necessary to provide the dielectric layer.
  • the optical recording medium 10 may have a single dielectric layer, in which case the dielectric layer
  • the first recording layer 31 and the second recording layer 32 may be disposed on the substrate 11 side or on the light transmitting layer 16 side.
  • the first recording layer and the second recording layer are formed to have the same thickness, but the first recording layer and the second recording layer are formed to have the same thickness. It is not always necessary to form it so that it has a certain height.
  • the optical recording medium 10 is provided with the reflective layer 12, but as a result of being irradiated with the laser beam, the first recording layer 31 becomes a main component. The difference between the level of the reflected light in the recording mark M formed by mixing the contained element and the element contained as the main component in the second recording layer 32 with the level of the reflected light in other areas is If it is large enough, the reflective layer 12 can be omitted.
  • the power of the laser beam is modulated according to the second pulse train pattern to form all the recording marks M.
  • the recording mark As the width of M becomes narrower, the C / N ratio (carrier Z noise ratio) of the recording signal drops significantly when the length of the recording mark M is short.
  • the power of the laser beam is modulated according to the second pulse train pattern, and when the recording mark M is formed using the 3 T signal or 8 T signal, 1st pal
  • the power of the laser beam may be modulated according to the row pattern.
  • the recording condition setting data may be recorded in the layer 32.
  • the focus servo tracking circuit 57, the tracking servo tracking circuit 58, and the laser controller Control circuit 57, tracking servo tracking circuit 58, and laser control circuit 59 are built into the controller 54. It is not always necessary to provide a focus servo tracking circuit 57, tracking servo tracking circuit 58 and laser control circuit 59 separately from the controller 54, and the focus servo tracking circuit 5 7. Software that performs the functions of the tracking servo following circuit 58 and the laser control circuit 59 may be incorporated in the controller 54.
  • the present invention is not limited to the case where data is recorded on the next-generation optical recording medium, and can be widely applied to the case where data is recorded on a write-once optical recording medium other than the next-generation optical recording medium.
  • a method for recording data on an optical recording medium capable of recording data on a write-once optical recording medium at a high recording linear velocity by using an inexpensive semiconductor laser having a low output. Can be provided.
  • a method of recording data on an optical recording medium capable of recording data at a high recording linear velocity on a write-once optical recording medium having two or more recording layers. It becomes possible to do.
  • an apparatus for recording data on an optical recording medium capable of recording data on a write-once optical recording medium at a high recording linear velocity. Can be provided.
  • an apparatus for recording data on an optical recording medium that can record data on a write-once optical recording medium using a laser beam having a low recording power.
  • an apparatus for recording data on an optical recording medium capable of recording data on a write-once optical recording medium at a high recording linear velocity by using an inexpensive semiconductor laser having a low output. Can be provided.
  • an apparatus for recording data on an optical recording medium capable of recording data at a high recording linear velocity on a write-once optical recording medium having two or more recording layers. It becomes possible to do.
  • an optical recording medium capable of recording data at a high recording linear velocity.
  • an optical recording medium capable of recording data using a laser beam having a low recording power.

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Description

明細書 光記録媒体へのデータの記録方法、 光記録媒体へのデータの記録装置 および光記録媒体 技術分野 ' 本発明は、 光記録媒体へのデータの記録方法、 光記録媒体へのデー タの記録装置および光記録媒体に関するものであり、さらに詳細には、 ジッターの悪化を防止することができ、 CZNの低下を防止すること ができる追記型の光記録媒体へのデータの記録方法、 追記型の光記録 媒体へのデータの記録装置および追記型の光記録媒体に関するもので ある。 従来の技術
従来より、 デジタルデータを記録するための記録媒体として、 CD や DVDに代表される光記録媒体が広く利用されている。 これらの光 記録媒体は、 C D— R OMや D VD— R OMのように、 データの追記 や書き換えができないタイプの光記録媒体 (ROM型光記録媒体) と、 CD— Rや DVD— Rのように、 データの追記はできるが、 データの 書き換えができないタイプの光記録媒体 (追記型光記録媒体) と、 C D_RWゃDVD— RWのょうに、 データの書き換えが可能なタイプ の光記録媒体 (書き換え型光記録媒体) とに大別することができる。 広く知られているように、 ROM型光記録媒体においては、 製造段 階において基板に形成されるプリピッ トにより、 データが記録される ことが一般的であり、 書き換え型光記録媒体においては、 たとえば、 記録層の材料と して相変化材料が用いられ、 その相状態の変化に起因 する光学特性の変化を利用して、 データが記録されることが一般的で ある。
これに対し、 追記型光記録媒体においては、 記録層の材料として、 シァニン系色素、 フタロシアニン系色素、 ァゾ色素などの有機色素が 用いられ、 その化学的変化あるいは化学的変化および物理的変化に起 因する光学特性の変化を利用して、 データが記録されることが一般的 である。
また、 二層の記録層が積層された追記型光記録媒体も知られており (たとえば、特開昭 6 2— 2 0 4 4 4 2号公報参照)、 この光記録媒体 においては、 レーザビームを照射することによって、 二層の記録層を 構成する元素を混合させ、 周囲の領域とは異なる光学特性を有する領 域を形成して、 データが記録される。
本明細書において、 光記録媒体が、 有機色素を含む記録層を備えて いる場合には、 レーザビームの照射を受けて、 有機色素が化学的に、 あるいは、化学的にかつ物理的に変化をした領域を、 「記録マーク」 と いい、 光記録媒体が、 無機元素を主成分と して含む二層の記録層を備 えている場合には、 レーザビームの照射を受けて、 二層の記録層を構 成する元素が混合した領域を、 「記録マーク」 という。
データを記録するために照射されるレーザビームの最適な強度変調' 方法は、 一般に、 「パルス列パターン」 あるいは 「記録ス トラテジ J と 呼ばれている。
第 9図は、 有機色素を用いた記録層を有する C D— Rに、 データを 記録する場合の代表的なパルス列パターンを示す図であり、 E F M変 調方式における 3 T信号ないし 1 1 T信号を記録する場合のパルス列 パターンを示している。
第 9図に示されるように、 C D— Rにデータを記録する場合には、 一般に、 形成すべき記録マーク Mの長さに相当する幅の記録パルスが 用いられる (たとえば、 特開 2 0 0 0 - 1 8 7 8 4 2号公報参照)。 すなわち、 レーザビームの強度は、 記録マーク Mを形成しないブラ ンク領域においては、 基底パワー尸 bに固定され、 記録マーク Mを形 成すべき領域において記録パワー P wに固定される。 その結果、 記録 マーク Mを形成すべき領域においては、 記録層に含まれる有機色素が 分解、 変質し、 場合によっては、 その領域が変形することによって、 記録マーク Mが形成される。 ここに、 C D— Rの等倍速における記録 6198
線速度は約 1. 2 mZ s e cである。
第 1 0図は、 有機色素を用いた記録層を有する DVD— Rに、 デー タを記録する場合の代表的なパルス列パターンを示す図であり、 8/ 1 6変調方式における 7 T信号を記録する場合のパルス列パターンを 示している。
DVD— Rに対しては、 CD— Rに比して、 高い記録線速度で、 デ ータの記録が行われるため、 CD— Rにデータを記録する場合のよう に、記録マーク Mの長さに相当する幅の記録パルスを用いる場合には、 良好な形状の記録マーク Mを形成することが困難である。
このため、 D VD— Rにデータを記録する場合には、 第 1 0図に示 されるように、 形成すべき一つの記録マーク Mに対し、 その長さに応 じた数に分割されたパルス列を用いて、 データが記録される。
具体的には、 n T信号 (nは、 8ノ1 6変調方式においては、 3な いし 1 1および 1 4の整数である。) を形成するために、 (n— 2 ) 個 の分割パ /レスを用い、 レーザビームのパワーは、 分割パルスのピーク においては、 記録パワー尸 wに、 その他においては、 基底パワー尸 b に設定される。 本明細書においては、 このようなパルス列パターンを 「基本パルス列パターン」 という。 ここに、 DVD— Rの等倍速にお ける記録線速度は約 3. 5 m/ s e cである。
第 1 0図に示されるように、 基本パルス列パターンにおいては、 基 底パワー尸 bのレベルは、 データ再生に用いられる再生パワー P rと 等しいか、 あるいは、 これに近いレベルに設定されている。
一方、 近年、 データの記録密度が高められ、 かつ、 非常に高いデー タ転送レートを実現可能な次世代型の光記録媒体が提案されている。 このような次世代型の光記録媒体においては、 高いデータ転送レー トを実現するため、 従来の光記録媒体に比べて、 高い記録線速度で、 データを記録することが要求されるが、 一般に、 追記型の光記録媒体 においては、 記録マークの形成に必要な記録パワー P T ま、 記録線速 度の平方根に略比例するため、 次世代型の光記録媒体に、 データを記 録する場合には、高出力の半導体レーザを用いることが必要とされる。 また、 ^世代型の光記録媒体においては、 記録容量を高めるととも に、 非常に高いデータ転送レー トを実現するため、 必然的に、 データ の記録 ·再生に用いるレーザビームのビームスポッ ト径を非常に小さ く絞ることが要求される。
レーザビームのビームスポッ ト径を小さく絞るためには、 レーザビ 一ムを集束するための対物レンズの開口数 (N A ) を 0 . 7以上、 た とえば、 0 . 8 5程度まで大きくするとともに、 レーザビームの波長 えを 4 5 0 n m以下、 たとえば、 4 0 0 n m程度まで、 短くすること が必要になる。
しかしながら、 7 8 0 n mの波長 λを有するレーザビームを発する C D用の半導体レーザや、 6 5 0 n mのの波長えを有するレーザビー ムを発する D V D用の半導体レーザに比して、 4 5 0 n m以下の波長 λを有する半導体レーザは出力が小さく、 また、 出力が高い半導体レ 一ザは高価であるという問題がある。
したがって、 次世代型の光記録媒体においては、 基本パルス列パタ ーンを用いて、 高いデータ転送レートで、 データを記録することが困 難であり、 とくに、 5 m Z s e c以上の記録線速度で、 データを記録 する場合に、 深刻な問題となっていた。 発明の開示
したがって、 本発明は、 高い記録線速度で、 追記型の光記録媒体に データを記録することができる光記録媒体へのデータの記録方法を提 供することを目的とするものである。
本発明の別の目的は、 低い記録パワーのレーザビームを用いて、 追 記型の光記録媒体にデータを記録することができる光記録媒体へのデ ータの記録方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、 出力が低く、 安価な半導体レーザを用いて、 高い記録線速度で、 追記型の光記録媒体にデータを記録することがで きる光記録媒体へのデータの記録方法を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、 二層以上の記録層を備えた追記型の光 記録媒体に、 高い記録線速度で、 データを記録することができる光記 録媒体へのデータの記録方法を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、 高い記録線速度で、 追記型の光記録媒 体にデータを記録することができる光記録媒体へのデータの記録装置 を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、 低い記録パワーのレーザビームを用い て、 追記型の光記録媒体にデータを記録することができる光記録媒体 へのデータの記録装置を提供することにある。
本発明の他の目的は、 出力が低く、 安価な半導体レーザを用いて、 高い記録線速度で、 追記型の光記録媒体にデータを記録することがで きる光記録媒体へのデータの記録装置を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、 二層以上の記録層を備えた追記型の光 記録媒体に、 高い記録線速度で、 データを記録することができる光記 録媒体へのデータの記録装置を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、 高い記録線速度で、 データを記録する ことができる光記録媒体を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、 低い記録パワーのレーザビームを用い て、データを記録することができる光記録媒体を提供することにある。 本発明の他の目的は、 出力が低く、 安価な半導体レーザを用いて、 高い記録線速度で、 データを記録することができる追記型の光記録媒 体を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、 高い記録線速度で、 データを記録する ことができる二層以上の記録層を備えた追記型の光記録媒体を提供す ることにある。
本発明者は、 本発明のかかる目的を達成するため、 鋭意研究を重ね た結果、 レーザビームの第一の基底パワー b 1と記録パワー と の比 P b を 0 . 1ないし 0 . 5に設定するときは、 第一の基 底パワー P b Jによって、 記録パワー尸 こよる記録層の加熱が捕助 されて、高い記録線速度で、光記録媒体にデータを記録する場合にも、 より低い記録パワーで、 データを記録し得ることを見出した。 したがって、 本発明の前記目的は、 基板と前記基板上に形成された 少なく とも一層の記録層を備えた追記型の光記録媒体に、 少なく とも 記録パワー および第一の基底パワー/5 b 1を含むパルス列パター ンにしたがって変調されたレーザビームを照射し、 前記記録層に少な く とも二つの記録マークを形成して、データを記録する方法であって、 前記第一の基底パワー P b 1と前記記録パワー との比 b 1 / P wを 0 . 1ないし 0 . 5に設定することを特徴とする光記録媒体への データの記録方法によって達成される。
本明細書において、 光記録媒体が、 有機色素を含む記録層を備えて いる場合には、 レーザビームの照射を受けて.、 有機色素が化学的に、 あるいは、化学的にかつ物理的に変化をした領域を、 「記録マーク」 と いい、 光記録媒体が、 無機元素を主成分として含む二層の記録層を備 えている場合には、 レーザビームの照射を受けて、 二層の記録層を構 成する元素が混合した領域を、 「記録マーク」 という。
本発明によれば、 第一の基底パワー P b と記録パワー wとの比 P b 1 / P wifi Q . 1ないし 0 . 5に設定されているから、 第一の基 底パワー尸 Jによって、 記録パワー尸 による記録層の加熱を補助 することができ、 したがって、 高い記録線速度で、 光記録媒体にデー タを記録する場合にも、 より低い記録パワーで、 光記録媒体にデータ を記録することが可能になる。
また、 本発明によれば、 第一の基底パワー尸 と記録パワー尸 w との比尸 尸 wが 0 . 1ないし 0 . 5に設定されているから、 第 一の基底パワー によって、 記録パワー こよる記録層の加熱 を補助することができ、 したがって、 出力が低く、 安価な半導体レー ザを用いて、 高い記録線速度で、 光記録媒体にデータを記録すること が可能になる。
本発明の好ましい実施態様においては、 5 m / s e c以上の記録線 速度で、 データを記録するように構成されている。
本発明の好ましい実施態様においては、前記光記録媒体が、 さらに、 光透過層と、 前記基板と前記光透過層の間に形成された第一の記録層 と第二の記録層を備え、 前記光透過層を介して、 レーザビームを照射 して、 前記第一の記録層に主成分と して含まれている元素と、 前記第 二の記録層に主成分として含まれている元素とを混合させて、 前記少 なく とも二つの記録マークを形成するように構成されている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記第二の記録層が、 前記第一の記録層に接するように、 形成されている。
本発明の好ましい実施態様においては、 最短ブランク間隔と記録線 速度との比を 4 0 n s e c以下に設定して、 少なく とも二つの記録マ ークを形成するように構成されている。
本発明の好ましい実施態様においては、 第一の基底パワー尸 ■/と 記録パワー wとの比尸 b J /尸 を 0 . 2ないし 0 . 5に設定して、 1 O m / s e c以上の記録線速度で、 データを記録するように構成さ れている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 最短ブランク間隔と 記録線速度との比を 2 0 n s e c以下に設定して、 少なく とも二つの 記録マークを形成するように構成されている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 第一の基底パワー尸 b _?と記録パワー P wとの比尸 Λ J /尸 wを 0 . 3ないし 0 . 4 5に 設定するように構成されている。
本発明の好ましい実施態様においては、 前記記録パワーからなるパ ルスが、 前記記録マークの長さに対応する数の分割パルスによって構 成されている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 前記記録パワーから なるパルスの後に、 前記第一の基底パワーよりも強度の低い第二の基 底パワーを含むパルス列パターンにしたがって、 レーザビームのパヮ 一を変調するように構成されている。
本発明の好ましい実施態様においては、 第 1の記録線速度で、 デー タを記録する場合の前記第一の基底パワーと前記記録パワーとの比を A Lとし、 前記第 1の記録線速度よりも高い第 2の記録線速度で、 デ ータを記録する場合の前記第一の基底パワーと前記記録パワーとの比 を AHとしたときに、 AH> A Lを満たすように、 それぞれの第一の ' 基底パワーおよび記録パワーを設定するように構成されている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 1. 5 XALく AH < 5. O XALを満たすように、 それぞれの第一の基底パワーお.よび 記録パワーを設定するように構成されている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 2. 5 X AL < AH く 4. O XALを満たすように、 それぞれの第一の基底パワーおよび 記録パワーを設定するように構成されている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 前記第 1の記録線速 度が 5 mZ s e c以上に設定され、 前記第 2め記録線速度が 1 0 m/ s e c以上に設定される。
本発明の好ましい実施態様においては、 前記光記録媒体に、 4 5 0 nm以下の波長を有するレーザビームを照射して、 データを記録する ように構成されている。
本発明の好ましい実施態様においては、 λ 6 40 nmを満 たす開口数 NAを有する対物レンズおょぴ波長; Iを有するレーザビー ムを用い、 前記対物レンズを介して、 前記光記録媒体に、 レーザビー ムを照射して、 データを記録するように構成されている。
本発明の前記目的はまた、 基板と前記基板上に形成された少なく と も一層の記録層を備えた追記型の光記録媒体に、 少なく とも記録パヮ 一および第一の基底パワーを含むパルス列パターンにしたがって変調 されたレーザビームを照射するレーザ照射手段を備えた光記録媒体へ のデータの記録装置であって、 前記レーザ照射手段が、 前記第一の基 底パワー尸 1と前記記録パワー P wとの比尸 bュ Z P wが 0. 1な いし 0. 5に設定されたパルス列パターンにしたがって、 レーザビー ムのパワーを変調するように構成されたことを特徴とする光記録媒体 へのデータの記録装置によって達成される。
本発明の好ましい実施態様においては、 5 mZ s e c以上の記録線 速度で、 データを記録するように構成されている。
本発明の好ましい実施態様においては、 最短ブランク間隔と記録線 速度との比が 4 0 n s e c以下に設定されるように構成されている。 本発明の好ましい実施態様においては、 第一の基底パワー尸 1と 記録パワー との比 P b JZPwが 0. 2ないし 0. 5に設定され て、 1 0 m/ s e c以上の記録線速度で、 データを記録するように構 成されている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 最短ブランク間隔と 記録線速度との比が 20 n s e c以下に設定されるように構成されて いる。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 第一の基底パワー Jと記録パワー尸 wとの比 P Z /尸 wが 0 · 3ないし 0. 4 5に 設定されるように構成されている。
本発明の好ましい実施態様においては、 前記記録パワーからなるパ ルスが、 前記記録マークの長さに対応する数の分割パルスによって構 成されている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 前記レーザ照射手段 力 S、 前記記録パワーからなるパルスの後に、 前記第一の基底パワーよ りも強度の低い第二の基底パワーを含むパルス列パターンにしたがつ て、 レーザビームのパワーを変調するように構成されている。
本発明の好ましい実施態様においては、 第 1の記録線速度で、 デー タを記録する場合の前記第一の基底パワーと前記記録パワーとの比を ALとし、 前記第 1の記録線速度より も高い第 2の記録線速度で、 デ ータを記録する場合の前記第一の基底パワーと前記記録パワーとの比 を AHとしたときに、 AH> A Lを満たすように、 それぞれの第一の 基底パワーおよび記録パワーが設定されるように構成されている。 本発明のさらに好ましい実施態様においては、 1. 5 XAL<AH
< 5. O XALを満たすように、 それぞれの第一の基底パワーおよび 記録パワーが設定されるように構成されている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 2. 5 XAL< AH
< 4. O XALを満たすように、 それぞれの第一の基底パワーおょぴ 記録パワーが設定されるように構成されている。 本発明のさらに好ましい実施態様においては、 前記第 1の記録線速 度が 5 m/ s e c以上に設定され、 前記第 2の記録線速度が 1 0 m/ s e c以上に設定される。
本発明の前記目的はまた、 基板と前記基板上に形成された少なく と も一層の記録層を備え、 少なく とも記録パワーおよび第一の基底パヮ 一を含むパルス列パターンにしたがって変調されたレーザビームが照 射されて、 前記記録層に少なく とも二つの記録マークが形成され、 デ ータが記録されるように構成された追記型の光記録媒体であって、 前 記第一の基底パワー P b 1 と前記記録パワー wとの比 P b 1 / P w が 0 . 1ないし 0 . 5に設定されたパルス列パターンにしたがって、 レーザビームのパワーを変調するために必要な記録条件設定用データ が記録されていることを特微とする光記録媒体によって達成される。 本発明によれば、 光記録媒体に、 第一の基底パワー P b _2と記録パ ヮー尸 wとの比尸 b J /7 /3 wが 0 . 1ないし 0 . 5に設定されたパル ス列パターンにしたがって、 レーザビームのパワーを変調するために 必要な記録条件設定用データが記録されているから、 レーザビームを 照射して、データを記録する際に、記録条件設定用データに基づいて、 記録パワー尸 wを低いレベルに設定し、 高い記録線速度で、 データを 記録することが可能になる。
本発明の好ましい実施態様においては、 光記録媒体は、 さらに、 光 透過層と、 前記基板と前記光透過層の間に形成された第一の記録層と 第二の記録層を備え、 前記光透過層を介して、 レーザビームが照射さ れたときに、 前記第一の記録層に主成分として含まれている元素と、 前記第二の記録層に主成分として含まれている元素とが混合し、 記録 マークが形成されるように構成されている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記第二の記録層が、 前記第一の記録層に接するように、 形成されている。
本発明において、 好ましくは、 第一の記録層と第二の記録層は、 互 いに異なった元素を主成分として含み、 第一の記録層および第二の記 録層は、 それぞれ、 A l、 S i、 G e、 C、 S n、 A u、 Z n、 C u、 B、 Mg、 T i、 Mn、 F e、 G a、 Z r、 A gおよび P tよりなる 群から選ばれる元素を主成分として含んでいる。
本発明の好ましい実施態様においては、 第一の記録層が、 S i、 G e、 S n、 Mg、 I n、 Z n、 B iおよび A l よりなる群から選ばれ る元素を主成分として含み、 第二の記録層が、 C uを主成分として含 んでいる。
本発明において、 第一の記録層が、 S i、 G e、 S n、 Mg、 I n、 Z n、 B iおよび A 1 よりなる群から選ばれる元素を主成分として含 み、 第二の記録層が、 C uを主成分として含んでいる場合に、 光記録 媒体が、 第一の記録層および第二の記録層に加えて、 一もしくはニ以 上の S i、 G e、 S n、 Mg、 I n、 Z n、 B iおよび A 1 よりなる 群から選ばれる元素を主成分として含む記録層、 または、 一もしくは 二以上の C uを主成分として含む記録層を備えていてもよい。
本発明において、 さらに好ましくは、 第一の記録層が、 G e、 S i、 Mg、 A 1および S nよりなる群から選ばれる元素を主成分として含 んでいる。
本発明において、 第一の記録層が、 S i、 G e、 S n、 Mg、 I n、 Z n、 B iおよび A 1 よりなる群から選ばれる元素を主成分として含 み、 第二の記録層が、 C uを主成分として含んでいる場合には、 第二 の記録層に、 A l、 S i、 Z n、 Mg、 Au、 S n、 G e、 A g、 P、 C r、 F eおよび T i よりなる群から選ばれる少なく とも一種の元素 が添加されていることが好ましく、 A l、 Z n、 S nおよび Auより なる群から選ばれる少なく とも一種の元素が添加されていることがよ り好ましい。
本発明の別の好ましい実施態様においては、第一の記録層が、 S i、 G e、 C、 S n、 Z nおよび C uよりなる群から選ばれる元素を主成 分として含み、 第二の記録層が、 A 1 を主成分として含み、 第一の記 録層と第二の記録層が、 その総厚が 40 n m以下になるように形成さ れている。
本発明において、 第一の記録層が、 S i、 G e、 C、 S n、 Z nお よび C uよりなる群から選ばれる元素を主成分として含み、 第二の記 録層が、 A 1 を主成分として含んでいる場合には、 光記録媒体が、 第 一の記録層および第二の記録層に加えて、 一もしくは二以上の S i、 G e、 C、 S n、 Z nおよび C uよりなる群から選ばれる元素を主成 分として含む記録層、 または、 一もしくは二以上の A〗 を主成分とし て含む記録層を備えていてもよい。
本発明において、 第一の記録層が、 S i、 G e、 C、 S n、 Z nお よび C uよりなる群から選ばれる元素を主成分として含み、 第二の記 録層が、 A 1 を主成分として含んでいる場合には、 第二の記録層に、 Mg、 Au、 T iおよび C uよりなる群から選ばれた少なく とも一種 の元素が添加されていることが好ましい。
本発明において、 第一の記録層が、 S i、 G e、 C、 S n、 Z nお よび C uよりなる群から選ばれる元素を主成分と して含み、 第二の記 録層が、 A 1 を主成分として含んでいる場合には、 第一の記録層と第 二の記録層が、 好ましくは、 その総厚が 2 nmないし 4 0 nmとなる ように、 より好ましくは、 第一の記録層と第二の記録層の総厚が 2 n mないし 3 0 n mになるように、 さらに好ましくは、 第一の記録層と 第二の記録層の総厚が 2 nraないし 2 0 nmになるように形成される c 本発明の他の好ましい実施態様においては、第一の記録層が、 S i、 G e、Cおよび A 1 よりなる群から選ばれる元素を主成分として含み、 第二の記録層が、 Z nを主成分と して含み、 第一の記録層と第二の記 録層が、 その総厚が 3 0 ηηιά下となるように形勢されている。
本発明において、 第一の記録層が、 S i、 G e、 Cおよび A 1 より なる群から選ばれる元素を主成分として含み、 第二の記録層が、 Z n を主成分と して含んでいる場合には、 光記録媒体が、 第一の記録層お ょぴ第二の記録層に加えて、 一もしくは二以上の S i、 G e、 Cおよ び A 1 よりなる群から選ばれる元素を主成分として含む記録層、 また は、 一もしくは二以上の Z nを主成分と して含む記録層を備えていて もよい。
本発明において、 第一の記録層が、 S i、 G e、 Cおよび A 1 より なる群から選ばれる元素を主成分と して含み、 第二の記録層が、 Z n を主成分と して含んでいる場合には、 好ましくは、 第一の記録層が、 S i、 G eおよび Cよりなる群から選ばれる元素を主成分として含ん でいる。
本発明において、 第一の記録層が、 S i、 G e、 Cおよび A 1 より なる群から選ばれる元素を主成分と して含み、 第二の記録層が、 Z n を主成分と して含んでいる場合には、 好ましくは、 第一の記録層およ び第二の記録層は、 その総厚が 2 n mないし 3 0 n mとなるように、 より好ましくは、 その総厚が 2 n mないし 2 4 n mになるように、 さ らに好ましくは、 その総厚が 2 nmないし 1 2 nmになるように形成 される。
本発明において、 第一の記録層が、 S i、 G e、 Cおよび A 1 より なる群から選ばれる元素を主成分と して含み、 第二の記録層が、 Z n を主成分と して含んでいる場合には、 第二の記録層に、 Mg、 C uお よび A 1 よりなる群から選ばれた少なく とも一種の元素が添加されて いることが好ましい。
本発明の好ましい実施態様においては、 前記光透過層が、 1 0ない し 3 0 0 n mの厚さを有するように形成されている。
本発明の上記およびその他の目的や特徴は、 以下の記述及び対応す る図面から明らかになるであろう。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の構造を 示す略断面図である。
第 2図 ( a ) は、 第 1図に示された光記録媒体の一部拡大略断面図 であり、 第 2図 (b ) は、 データが記録された後の光記録媒体の一部 拡大略断面図である。
第 3図は、 1, 7 R L L変調方式を用いた場合の第 1のパルス列パ ターンを示す図であり、 第 3図 ( a ) は、 2 T信号を形成する場合の パルス列パターンを示し、 第 3図 (b ) は、 3 T信号ないし 8 T信号 を形成する場合のパルス列パターンを示している。
第 4図は、 1 , 7 R L L変調方式を用いた場合の第 2のパルス列パ ターンを示す図であり、 第 4図 ( a ) は、 2 T信号を形成する場合の パルス列パターンを示し、 第 4図 (b) は、 3 T信号ないし 8 T信号 を形成する場合のパルス列パターンを示している。
第 5図は、 本発明の好ましい実施態様にかかるデータ記録装置のブ 口ックダイアグラムである。
第 6図は、 ジッターが最小になったときのレーザビームの記録パヮ 一尸 wを最適記録パワー尸 wと したときに、 最適記録パワー尸 wを有 する第 1のパルス列パターンにしたがって、レーザビームを変調して、 約 3 5Mb p sのデータ転送レートで、 データを記録した場合の最適 記録パワー と第一の基底パワー P i) 1との関係および最適記録パ ヮー尸 wを有する第 2のパルス列パターンにしたがって、 レーザビー ムを変調して、 約 3 5Mb p sのデータ転送レートで、 データを記録 した場合の最適記録パワー尸 wと第一の基底パワー尸 b i tの関係を 示すグラフである。
第 7図は、 ジッターが最小になったときのレーザビームの記録パヮ 一 _P wを最適記録パワー としたときに、 最適記録パワー尸 wを有 する第 1のパルス列パターンにしたがって、レーザビームを変調して、 約 70Mb p sのデータ転送レートで、 データを記録した場合の最適 記録パワー と第一の基底パワー尸 1との関係および最適記録パ ヮー 3 wを有する第 2のパルス列パターンにしたがって、 レーザビー ムを変調して、 約 70Mb p sのデータ転送レートで、 データを記録 した場合の最適記録パワー ^Pwと第一の基底パワー尸 1との関係を 示すグラフである。
第 8図は、 最適記録パワー ^Pwを有する第 1のパルス列パターンに したがって、 レーザビームを変調して、 約 3 5Mb p sのデータ転送 レートで、 データを記録した場合の 2 T信号の C/N比と、 第一の基 底パワー尸 b 1との関係および最適記録パワー尸 wを有する第 2のパ ルス列パターンにしたがって、 レーザビームを変調して、 約 3 5 Mb p sのデータ転送レートで、 データを記録した場合の 2 T信号の C / N比と、 第一の基底パワー尸 1との関係を示すグラフである。
第 9図は、 有機色素を用いた C D— に、 データを記録する場合の 代表的なパルス列パタ一ンを示す図である。
第 1 0図は、 有機色素を用いた D V D— Rに、 データを記録する場 合の代表的なパルス列パターン (基本パルス列パターン) を示す図で ある。 発明の好ましい実施態様の説明
以下、 添付図面に基づき、 本発明の好ましい実施態様につき、 詳細 に説明を加える。
第 1図は、 本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の構造を 示す略断面図である。
第 1図に示されるように、 本実施態様にかかる光記録媒体 1 0は、 追記型の光記録媒体として構成され、 基板 1 1 と、 基板 1 1の表面上 に形成された反射層 1 2と、 反射層 1 2の表面上に形成された第二の 誘電体層 1 3と、 第二の誘電体層 1 3の表面上に形成された第二の記 録層 3 2と、 第二の記録層 3 2の表面上に形成された第一の記録層 3 1 と、第一の記録層 3 1の表面上に設けられた第一の誘電体層 1 5 と、 第一の誘電体層 1 5の表面上に形成された光透過層 1 6を備えている t 第 1図に示されるように、 光記録媒体 1 0の中央部分には、 センタ 一ホール 1 7が形成されている。
本実施態様においては、 第 1図に示されるように、 光透過層 1 6の 表面に、 レーザビーム L 1 0が照射されて、 光記録媒体 1 0にデータ が記録され、 光記録媒体 1 0から、 データが再生されるように構成さ れている。
基板 1 1は、 光記録媒体 1 0に求められる機械的強度を確保するた めの支持体と して、 機能する。
基板 1 1 を形成するための材料は、 光記録媒体 1 0の支持体と して 機能することができれば、 とくに限定されるものではない。 基板 1 1 は、 たとえば、 ガラス、 セラミ ックス、 樹脂などによって、 形成する ことができる。 これらのうち、 成形の容易性の観点から、 樹脂が好ま しく使用される。 このような樹脂と しては、 ポリカーボネート樹脂、 アタ リル樹脂、 エポキシ樹脂、 ポリスチレン樹脂、 ポリエチレン樹脂、 ポリプロピレン樹脂、 シリ コーン樹脂、 フッ素系樹脂、 AB S樹脂、 ウレタン樹脂などが挙げられる。 これらの中でも、 加工性、 光学特性 などの点から、 ポリカーボネート樹脂がとくに好ましい。
本実施態様においては、 基板 1 1は、 約 1. 1 mmの厚さを有して いる。
基板 1 1 の形状は、 とくに限定されるものではないが、 通常は、 デ イスク状、 カード状あるいはシート状である。
図 1に示されるように、 基板 1 1 の表面には、 交互に、 グループ 1 1 aおよびランド 1 1 bが形成されている。 基板 1 1の表面に形成さ れたグルーブ 1 1 aおよびノまたはランド 1 1 bは、 データを記録す る場合およびデータを再生する場合において、 レーザビーム L 1 0の ガイ ドトラックとして、 機能する。
反射層 1 2は、 光透過層 1 6を介して、 入射したレーザビーム L 1 0を反射し、 再び、 光透過層 1 6から出射させる機能を有している。 反射層 1 2の厚さは、 とくに限定されるものではないが、 l O n m ないし 3 0 0 n mであることが好ましく、 2 0 11111なぃし 2 0 0 ] 111 であることが、 とくに好ましい。
反射層 1 2を形成するための材料は、 レーザビームを反射できれば よく、 とくに限定されるものではなく、 M g、 A l、 T i、 C r、 F e、 C o、 N i、 C u、 Z n、 G e、 A g、 P t、 A uなどによって、 反射層 1 2を形成することができる。 これらのうち、 高い反射率を有 している A 1、 A u、 A g、 C u、 または、 A gと C uとの合金など のこれらの金属の少なく とも 1つを含む合金などの金属材料が、 反射 層 1 2を形成するために、 好ましく用いられる。
反射層 1 2は、 レーザビーム L 1 0を用いて、 第一の記録層 3 1お よび第二の記録層 3 2に光記録されたデータを再生するときに、 多重 干渉効果によって、 記録部と未記録部との反射率の差を大き.く して、 高い再生信号 (C/N比) を得るために、 設けられている。
第一の誘電体層 1 5および第二の誘電体層 1 3は、 第一の記録層 1 1および第二の記録層 1 2を保護する役割を果たす。 したがって、 第 —の誘電体層 1 5および第二の誘電体層 1 3により、 長期間にわたつ て、 光記録されたデータの劣化を効果的に 1¾止することができる。 ま た、 第二の誘電体層 1 3は、 基板 1 1などの熱変形を防止する効果が あり、 したがって、 変形に伴うジッターの悪化を効果的に防止するこ とが可能になる。
第一の誘電体層 1 5および第 2の誘電体層 1 を形成するための誘 電体材料は、 透明な誘電体材料であれば、 とくに限定されるものでは なく、 たとえば、 酸化物、 硫化物、 窒化物またはこれらの組み合わせ 'を主成分とする誘電体材料によって、 第一の誘電体層 1 5および第二 の誘電体層 1 3を形成することができる。 より具体的には、 基板 1 1 などの熱変形を防止し、 第一の記録層 3 1および第二の記録層 3 2を 保護するために、 第一の誘電体層 1 5および第二の誘電体層 1 3が、 A 1 2 O a A 1 N、 Z n O、 Z n S、 G e N、 G e C r N、 C e O、 S i 0、 S i 02、 S i Nおよび S i Cよりなる群から選ばれる少な く とも 1種の誘電体材料を主成分と して含んでいることが好ましく、 Z n S · S i O 2を主成分と して含んでいることがより好ましい。 第一の誘電体層 1 5と第二の誘電体層 1 3は、 互いに同じ誘電体材 料によって形成されていてもよいが、 異なる誘電体材料によって形成 されていてもよい。 さらに、 第一の誘電体層 1 5および第二の誘電体 層 1 3の少なく とも一方が、 複数の誘電体膜からなる多層構造であつ てもよい。
なお、 本明細書において、 誘電体層が、 誘電体材料を主成分と して 含むとは、 誘電体層に含まれている誘電体材料の中で、 その誘電体材 料の含有率が最も大きいことをいう。 また、 Z n S ' S i 〇2は、 Z n Sと S i 02との混合物を意味する。
第一の誘電体層 1 5および第二の誘電体層 1 3の層厚は、 とくに限 定されるものではないが、 3ないし 2 00 nmであることが好ましい。 第一の誘電体層 1 5あるいは第二の誘電体層 1 3の層厚が 3 nm未満 であると、 上述した効果が得られにく くなる。 一方、 第一の誘電体層 1 5あるいは第二の誘電体層 1 3の層厚が 2 0 0 nmを越えると、 成 膜に要する時間が長くなり、 光記録媒体 1 0の生産性が低下するおそ れがあり、 さらに、 第一の誘電体層 1 5あるいは第二の誘電体層 1 3 のもつ応力によって、 光記録媒体 1 0にクラックが発生するおそれが める。
第一の記録層 3 1および第二の記録層 3 2は、 データを記録する層 である。 第 1図に示されるように、 本実施態様においては、 第一の記 録層 3 1は、 光透過層 1 6側に配置され、 第二の記録層 3 2は、 基板 1 1側に配置されている。
本実施態様においては、 第一の記録層 3 1は、 S i、 G e、 S n、 Mg、 I n、 Z n、 B iおよび A 1 よりなる群から選ばれる元素を主 成分と して含み、 第二の記録層 3 2は、 C uを主成分と して含んでい る。
'このように、 S i、 G e、 S n、 Mg、 I n、 Z n、 B iおよび A 1 よりなる群から選ばれる元素を主成分と して含む第一の記録層 3 1 および C uを主成分として含む第二の記録層 3 2を設けることによつ て、 光記録媒体 1 0の長期間の保存に対する信頼性を向上させること が可能になる。
また、 これらの元素は、 環境に関する負荷が小さく、 地球環境を害 するおそれがない。
再生信号の C/N比を十分に向上させためには、 第一の記録層 3 1 力 G e、 S i、 M g、 A 1および S nよりなる群から選ばれる元素 を主成分として含んでいることが好ましく、 S i を主成分として含ん でいることがとくに好ましい。
第二の記録層 3 2に主成分と して含まれている C uは、 レーザビー ム L 1 0が照射されたときに、 第一の記録層 3 1に主成分として含ま れている元素とともに速やかに混合し、 その結果、 第一の記録層 3 1 および第二の記録層 3 2に、 データを速やかに記録することが可能に なる。
第一の記録層 3 1の記録感度を向上させるために、 第一の記録層 3 1に、 さらに、 M g、 A l、 C u、 A g、 A uよりなる群から選ばれ る少なく とも一種の元素が添加されていることが好ましい。
第二の記録層 3 2の保存信頼性の向上させ、 記録感度を向上させる ために、 第二の記録層 3 2に、 さらに、 A 1、 S i、 Z n、 M g、 A u、 S n、 G e、 A g、 P、 C r、 F eおよび T i よりなる群から選 ばれる少なく とも 1種の元素が添加されていることが好ましい。
第一の記録層 3 1および第二の記録層 3 2の層厚は、 とくに限定さ れるものではないが、 第一の記録層 3 1および第二の記録層 3 2の総 厚が厚くなればなるほど、 レーザビーム L 1 0が照射される第一の記 録層 3 1の表面平滑性が低下し、 その結果、 再生された信号中のノィ ズレベルが高くなるとともに、 記録感度が低下する。 その一方で、 第 一の記録層 3 1および第二の記録層 3 2の総厚が薄すぎると、 データ を記録する前後の反射率の差が少なくなり、高い再生信号(C / N比) を得ることができなくなり、 膜厚制御も困難になる。
そこで、 本実施態様においては、 第一の記録層 3 1 と第二の記録層 3 2の総厚が、 2 n mないし 4 0 n mになるように、 第一の記録層 3 1および第二の記録層 3 2が形成されている。 より高い再生信号 (C / N比) を得るとともに、 再生信号中のノイズレベルをより一層低下 させるためには、 第一の記録層 3 1 と第二の記録層 3 2の総厚が、 2 n mないし 2 0 n mであることが好ましく、 2 n mないし 1 0 n mで あることがより好ましい。
第一の記録層 3 1および第二の記録層 3 2のそれぞれの層厚は、 と くに限定されるものではないが、 記録感度を十分に向上させ、 データ を記録する前後の反射率の変化を十分に大きくするためには、 第一の 記録層 3 1の層厚が、 1 n mないし 3 0 n mであり、 第二の記録層 3 2の層厚が、 1 n mないし 3 0 n mであることが好ましい。 さらに、 レーザビームを照射する前後の反射率の変化を十分に大きくするため に、 第一の記録層 3 1の層厚と第二の記録層 3 2の層厚との比 (第一 の記録層 3 1の層厚 Z第二の記録層 3 2の層厚) は、 0 . 2ないし 5 . 0であることが好ましい。
光透過層 1 6は、 レーザビーム L 1 0が透過する層であり、 1 0 μ mないし 3 0 0 mの厚さを有していることが好ましく、 より好まし くは、 光透過層 1 6は、 5 0 mないし 1 5 0 /i mの厚さを有してい る。
光透過層 1 6を形成するための材料は、 とくに限定されるものでは ないが、 スピンコーティング法などによって、 光透過層 1 6を形成す る場合には、 紫外線硬化性樹脂.、 電子線硬化性樹脂などが好ましく用 いられ、 より好ましくは、 紫外線硬化性樹脂によって、 光透過層 1 6 が形成される。
光透過層 1 6は、 第一の誘電体層 1 5の表面に、 光透過性樹脂によ つて形成されたシートを、 接着剤を用いて、 接着することによって、 形成されてもよい。
以上のような構成を有する光記録媒体 1 0は、 たとえば、 以下のよ うにして、 製造される。
まず、 グループ 1 1 aおよびランド 1 1 bが形成された基板 1 1の 表面上に、 反射層 1 2が形成される。
反射層 1 2は、 たとえば、 反射層 1 2の構成元素を含む化学種を用 いた気相成長法によって、 形成することができる。 気相成長法として は、 真空蒸着法、 スパッタリング法などが挙げられる。
次いで、反射層 1 2の表面上に、第二の誘電体層 1 3が形成される。 第二の誘電体層 1 3は、 たとえば、 第二の誘電体層 1 3の構成元素 を含む化学種を用いた気相成長法によって、 形成することができる。 気相成長法としては、 真空蒸着法、 スパッタリング法などが挙げられ る。
さらに、 第二の誘電体層 1 3の表面上に、 第二の記録層 3 2が形成 される。 第二の記録層 3 2も、 第二の誘電体層 1 3 と同様にして、 第 二の記録層 3 2の構成元素を含む化学種を用いた気相成長法によって、 形成することができる。
次いで、 第二の記録層 3 2の表面上に、 第一の記録層 3 1が形成さ れる。 第一の記録層 3 1も、 第一の記録層 3 1の構成元素を含む化学 種を用いた気相成長法によって形成することができる。
さらに、 第一の記録層 3 1の表面上に、 第一の誘電体層 1 5が形成 される。 第一の誘電体層 1 5もまた、 第一の誘電体層 1 5の構成元素 を含む化学種を用いた気相成長法によって、 形成することができる。 最後に、 第一の誘電体層 1 5の表面上に、 光透過層 1 6が形成され る。 光透過層 1 6は、 たとえば、 粘度調整されたアク リル系の紫外線 硬化性樹脂あるいはエポキシ系の紫外線硬化性樹脂を、 スピンコーテ イング法などによって、 第一の誘電体層 1 5の表面に塗布して、 塗膜 を形成し、 紫外線を照射して、 塗膜を硬化させることによって、 形成 することができる。
以上のようにして、 光記録媒体 1 0が製造される。
以上のような構成を有する光記録媒体 1 0に、 たとえば、 以下のよ うにして、 データが記録される。
まず、 第 1図および第 2図 ( a ) に示されるように、 所定のパワー を有するレーザビーム L 1 0が、 光透過層 1 6を介して、 第一の記録 層 3 1および第二の記録層 3 2に照射される。
データを高い記録密度で、 光記録媒体 1 0に記録するためには、 4 5 0 n m以下の波長を有するレーザビーム L 1 0を、開口数 N Aが 0 . 7以上の対物レンズ (図示せず) を用いて、 光記録媒体 1 0上に集束 することが好ましく、 λ / Ν Α≤ 6 4 0 n mであることがより好まし い。 この場合には、 第一の記録層 3 1の表面におけるレーザビーム L 1 0のビームスポッ ト径は 0 . 6 5 i m以下になる。
本実施態様においては、 4 0 5 η ηιの波長を有するレーザビーム L 1 0が、 開口数が 0 . 8 5の対物レンズを用いて、 第一の記録層 3 1 の表面におけるレーザビーム L 1 0のビームスポッ ト径が約 0 . 4 3 μ πιとなるように、 光記録媒体 1 0上に集束される。
その結果、 レーザビーム L 1 0が照射された領域において、 第一の 記録層 3 1に主成分として含まれた元素と、 第二の記録層 3 2に主成 分として含まれた元素とが混合されて、 第 2図 (b ) に示されるよう に、 第一の記録層 3 1に主成分として含まれた元素と、 第二の記録層 3 2に主成分と して含まれた元素とが混合されて、 記録マーク Mが形 成される。
第一の記録層 3 1に主成分と して含まれた元素と、 第二の記録層 3 2に主成分として含まれた元素とが混合されると、 その領域の反射率 が大きく変化し、 したがって、 こう して形成された記録マーク Mの反 射率は、 その周囲の領域の反射率と大きく異なることになるので、 光 記録されたデータを再生する際に、 高い再生信号 (C Z N比) が得る ことが可能になる。
レーザビーム L 1 0が照射されると、 第一の記録層 3 1および第二 の記録層 3 2がレーザビーム L 1 0によって加熱されるが、 本実施態 様においては、 第一の記録層 3 1および第二の記録層 3 2の外側に、 第一の誘電体層 1 5および第二の誘電体層 1 3が配置されているので、 基板 1 1および光透過層 1 6の熱変形を効果的に防止することが可能 になる。
第 3図は、 1, 7 R L L変調方式を用いた場合の第 1のパルス列パ ターンを示す図であり、 第 3図 (a ) は、 2 T信号を形成する場合の パルス列パターンを示し、 第 3図 (b ) は、 3 T信号ないし 8 T信号 を形成する場合のパルス列パターンを示している。
第 1 のパルス列パターンは、 より低い記録パワー P wを有するレー ザビーム L 1 0を用いて、 記録マーク Mを形成する場合に適したレー ザビーム L 1 0のパターンであり、 とくに、 記録線速度を 5 m / s以 上に高めて、 高いデータ転送レートで、 データを記録する場合に、 好 ましく選択される。
第 3図 ( a ) および第 3図 (b ) に示されるように、 第 1のパルス 列パターンにおいては、記録マーク Mを形成するための記録パルスが、 ( n - 1 ) 個に分割され、 レーザビーム L 1 0のパワーは、 各分割パ ルスのピークにおいて、 記録パワー に、 その他の期間において、 データを再生する場合のレーザビーム L 1 0のパワーである再生パヮ 一尸 より も高い第一の基底パワー b Jに設定される。 すなわち、 第 1のパルス列パターンは、 第 1 0図に示された基本パルス列パター ンにおける基底パワー P b 1 再生パワー P rにほぼ等しいレベル力、 ら、 再生パワー ^P よりも高い第一の基底パワーァ b _ /に高められた 構成を有している。
記録パワー は、 レーザビーム L 1 0の照射によって、 第一の記 録層 3 1に主成分と して含まれる元素と、 第 2の記録層 3 2に主成分 として含まれる元素が加熱されて、 混合し、 記録マーク Mが形成され るような高いレベルに設定され、 第一の基底パワー P Jは、 再生パ ヮー _P rよ り も高いが、 第一の基底パワー P Jのレーザビーム L 1 0が照射されても、第一の記録層 3 1に主成分として含まれる元素と、 第 2の記録層 3 2に主成分として含まれる元素が実質的に混合するこ とがないような低いレベルに設定される。
第一の基底パワー _P b 1 と記録パワー との比尸 b
0. 1ないし 0. 5であることが好ましく、 l OmZ s e c以上の記 録線速度で、 データを記録する場合には、 比 P b J/Ρ は、 0. 2 ないし 0. 5であることが好ましく、 0. 3ないし 0. 4 5であると、 より好ましい。
また、 記録線速度 VLで、 データを記録する場合の第一の基底パヮ 一 P b 1と記録パワー尸 wとの比/ ^ b J /尸 ivを A Lと し、 記録線速 度 VLより も高い記録線速度 VHで、 データを記録する場合の第一の 基底パワー尸 b 1と記録パワー P wとの比 b J/Pwを AHと した 場合、 AHが A 1 よりも大きくなるように、 第一の基底パワー尸 b ? と記録パワー尸 wを設定することが好ましく、 1. 5 XALく AHく 5. 0 XALとなるように、 第一の基底パワー尸 Jと記録パワー P wを設定することがより好ましく、 2. 5 XAL <AH< 4. 0 X A Lとなるように、 第一の基底パワー b 1と記録パワー ^を設定す ることが最も好ましい。
このように、 第 1のパルス列パターンを構成することによって、 記 録マーク Mを形成すべき領域においては、 記録パワー P wによる加熱 力 第一の基底パワー尸 b Jによって補助されて、 記録マーク Mの形 成が促進される一方で、 記録マーク Mの間のブランク領域において、 第一の基底パワー P b Jf を有するレーザビーム L 1 0によって、 第一 の記録層 3 1に主成分として含まれる元素と、 第二の記録層 3 2に主 成分と して含まれる元素とが混合して、 記録マーク Mを形成すること が防止される。
したがって、 第 1のパルス列パターンを用いて、 レーザビーム L 1 0のパワーを変調し、 光記録媒体 1 0にデータを記録する場合には、 より低い記録パワー P wを有するレーザビーム L 1 0を用いて、 記録 マーク Mを形成することができ、 記録線速度を S m Z s e c以上に高 めて、 高いデータ転送レートを実現することが可能になる。
第 4図は、 1 , 7 R L L変調方式を用いた場合の第 2のパルス列パ ターンを示す図であり、 第 4図 (a ) は、 2 T信号を形成する場合の パルス列パターンを示し、 第 4図 (b ) は、 3 T信号ないし 8 T信号 を形成する場合のパルス列パターンを示している。
第 2のパルス列パターンは、 より低い記録パワー P wを有するレー ザビーム L 1 0を用いて、 記録マーク Mを形成する場合に適したレー ザビーム L 1 0のパターンであり、 とくに、 記録マーク Mのレーザビ —ムの進行方向側の縁部 (以下、 「記録マークの後縁部」 という。) を 冷却することが必要な場合に、 好ましく選択される。
第 4図 ( a ) および第 4図 (b ) に示されるように、 第 2のパルス 列パターンにおいては、記録マーク Mを形成するための記録パルスが、 ( n - 1 ) 個に分割され、 レーザビーム L 1 0のパワーは、 各分割パ ルスのピークにおいて、 記録パワー尸 に、 最後の分割パルスの直後 において、 第 2の基底パワー P 2に、 その他の期間において、 第一 の基底パワー P b _Zに設定される。 第 4図に示されるように、 第一の 基底パワー P および第 2の基底パワー P 2は、 P b 1 〉 P b 2 となるように設定されており、 第 2の基底パワー P b は、 再生パヮ 一 P rと同じレベルあるいは再生パワー ^ rに近いレ.ベルに設定され ている。
したがって、 第 2のパルス列パターンは、 第 1 0図に示された基本 パルス列パターンにおける最後の分割パルスの直後に、 レーザビーム L 1 0のパワーが、 第 2の基底パワー尸 b 2となる冷却期間 T elが挿 入され、 冷却期間 T elを除いて、 第 1 0図に示された基本パルス列パ ターンにおける基底パワー P bが、 再生パワー P "にほぼ等しいレべ ルカ、ら、 再生パワー ^P rよりも高い第一の基底パワー _P に高めら れた構成を有している。
第 2のパルス列パターンにおいても、 記録パワー は、 レーザビ ーム L 1 0の照射によって、 第一の記録層 3 1に主成分として含まれ る元素と、 第 2の記録層 3 2に主成分として含まれる元素が加熱され て、混合し、記録マーク Mが形成されるような高いレベルに設定され、 第一の基底パワー P _Zは、 再生パワー P rよりも高いが、 第一の基 底パワー P ) _2のレーザビーム L 1 0が照射されても、 第一の記録層 3 1に主成分として含まれる元素と、 第 2の記録層 3 2に主成分とし て含まれる元素が実質的に混合することがないような低いレベルに設 定される。
第一の基底パワー b 1 と記録パワー尸 wの比 _P ■/ /尸 wは、 第 1のパルス列パターンを同様に設定される。
このように、 第 2のパルス列パターンを構成することによって、 記 録マーク Mを形成すべき領域においては、 記録パワー による加熱 力 第一の基底パワー ^ によって捕助されて、 記録マーク Mの形 成が促進される一方で、 記録マーク Mの間のブランク領域において、 第一の基底パワー P を有するレーザビーム L 1 0によって、 第一 の記録層 3 1に主成分として含まれる元素と、 第二の記録層 3 2に主 成分として含まれる元素とが混合して、 記録マーク Mを形成すること が防止される。
したがって、 第 2のパルス列パターンを用いて、 レーザビーム L 1 0のパワーを変調し、 光記録媒体 1 0にデータを記録する場合には、 より低い記録パワー P Wを有するレーザビーム L 1 0を用いて、 記録 マーク Mを形成することができ、 記録線速度を 5 m / s e c以上に高 めて、 高いデータ転送レートを実現することが可能になる。
さらに、 第 2のパルス列パターンにおいては、 最後の分割パルスの 直後に、 レーザビーム L 1 0のパワーが、 第 2の基底パワー P 2と なる冷却期間 T elが揷入されているので、 記録マーク Mを形成するた めに照射した記録パワー尸 wを有するレーザビーム L 1 0によって、 加熱された記録マーク Mの後縁部が効果的に冷却され、 記録マーク M の後縁部よりもレーザビームの進行方向側の領域において、 第一の記 録層 3 1に主成分として含まれる元素と、 第 2の記録層 3 2に主成分 として含まれる元素とが混合することが防止され、 したがって、 記録 マーク Mの後縁部がずれることを効果的に防止して、 記録マーク Mの 長さを所望の長さに制御することが可能になる。
本実施態様によれば、 記録マーク Mを形成するためのレーザビーム L 1 0の記録パルスを (n— a ) 個 (aは 「0」、 「 1」 または 「 2」 であり、 8ノ 1 6変調方式においては 「 2」、 1 , 7 R L L変調方式に おいては 「 1」 とすることが好ましい。) に分割するとともに、 第一の 基底パワー尸 ^ と記録パワー との比 /尸 wが、 0 . 1な いし 0 . 5 となるように、 第一の基底パワー P _2のレベルおよび記 録パワー wのレベルが設定されているから、 低い記録パワー尸 wを 有するレーザビーム L 1 0を用いて、 光記録媒体 1 0にデータを記録 することが可能になる。 したがって、 5 m/ s e c以上の記録線速度 で、 データを記録する場合にも、 比較的安価で、 低出力の半導体レー ザを使用することが可能となる。
第 5図は、 本発明の好ましい実施態様にかかるデータ記録装置のブ ロックダイアグラムである。
第 5図に示されるように、 本実施態様にかかるデータ記録装置 5 0 は、 光記録媒体 1 0を回転させるためのスピンドルモータ 5 2と、 光 記録媒体 1 0に、 レーザビームを照射するとともに、 光記録媒体 1 0 によって、 反射された光を受光するヘッ ド 5 3 と、 スピンドルモータ 5 2およびへッ ド 5 3の動作を制御するコントローラ 5 4と、 ヘッ ド 5 3に、 レーザ駆動信号を供給するレーザ駆動回路 5 5 と、 ヘッ ド 5 3に、レンズ駆動信号を供給するレンズ駆動回路 5 6とを備えている。 第 5図に示されるように、 コントローラ 5 4は、 フォーカスサーポ 追従回路 5 7、 トラッキングサーボ追従回路 5 8およびレーザコント ロール回路 5 9を備えている。
フォーカスサーポ追従回路 5 7が活性化すると、 回転している光記 録媒体 1 0の第一の記録層 3 1に、 レーザビーム L 1 0がフォーカス され、 トラッキングサーボ追従回路 5 8が活性化すると、 光記録媒体 1 0のトラックに対して、 レーザビームのスポッ トが自動追従状態と なる。
第 5図に示されるように、 フォーカスサーボ追従回路 5 7およびト ラッキングサーボ追従回^ 5 8は、 それぞれ、 フォーカスゲインを自 動調整するためのォートゲインコントロール機能おょぴトラッキング ゲインを自動調整するためのォートゲインコントロール機能を有して いる。
また、 レーザコントロール回路 5 9は、 レーザ駆動回路 5 5により 供給されるレーザ駆動信号を生成する回路である。
本実施態様においては、 上述した第 1のパルス列パターンあるいは 第 2のパルス列パターンを特定するためのデータが、 データを記録す る際に必要な記録線速度などの種々の記録条件を特定するためのデー タ.とともに、 記録条件設定用データとして、 光記録媒体 1 0に、 ゥォ ブルゃプレピッ トと して記録されている。
したがって、 レーザコントロール回路 5 9は、 データを記録するの に先立って、 光記録媒体 1 0に記録された記録条件設定用データを読 み出し、 読み出した記録条件設定用データに基づいて、 第 1のパルス 列パターンあるいは第 2のパルス列パターンを選択し、 レーザ駆動信 号を生成し、 レーザ駆動回路 5 5からヘッ ド 5 3に出力させる。
こう して、 所望の記録ス トラテジにしたがって、 光記録媒体 1 0に データが記録される。
本実施態様によれば、 光記録媒体 1 0には、 第 1のパルス列パター ンあるいは第 2のパルス列パターンを特定するためのデータが、 デー タを記録する際に必要な記録線速度などの種々の記録条件を特定する ためのデータとともに、 記録条件設定用データとして、 記録されてお り、 光記録媒体 1 0にデータを記録するのに先立って、 レーザコント ロール回路 5 9により、 記録条件設定用データが読み出され、 読み出 された記録条件設定用データに基づいて、 第 1のパルス列パターンあ るいは第 2のパルス列パターンが選択され、 光記録媒体 1 0に、 レー ザビームを照射するヘッ ド 5 3が制御されるように構成されているか ら、 所望の記録ス トラテジにしたがって、 光記録媒体 1 0にデータを 記録することが可能になる。
以下、 本発明の効果をより明瞭なものとするため、 実施例および比 較例を掲げる。
[光記録媒体の作製]
以下のようにして、 図 1に示される光記録媒体 1 と同様の構成を有 する光記録媒体を作製した。
すなわち、 まず、 厚さ 1. 1 mm、 直径 1 2 Ommのポリカーボネ ート基板をスパッタリング装置にセッ トし、 次いで、 ポリカーボネー ト基板上に、 A g、 P dおよび C uの混合物を含み、 l O O nmの層 厚を有する反射層、 Z n Sと S i O 2の混合物を含み、 3 0 nmの層 厚を有する第二の誘電体層、 C uを主成分と して含み、 5 nmの層厚 を有する第二の記録層、 S i を主成分として含み、 5 nmの層厚を有 する第一の記録層、 Z n Sと S i O 2の混合物を含み、 2 5 nmの層 厚を有する第一の誘電体層を、 順次、 スパッタリング法によって、 形 成した。
第一の誘電体層および第二の誘電体層に含まれた Z n Sと S i O 2 の混合物中の Z n Sと S i 02のモル比率は、 8 0 : 2 0であった。 さらに、 第一の誘電体層上に、 アク リル系紫外線硬化性樹脂を、 ス ピンコーティング法によって、 塗布して、 塗布層を形成し、 塗布層に 紫外線を照射して、 アクリル系紫外線硬化性樹脂を.硬化させ、 1 0 0 mの層厚を有する光透過層を形成した。 98
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実施例 1
こう して作製した光記録媒体を、 パルステック工業株式会社製の光 記録媒体評価装置 「DDU 1 0 00」 (商品名) にセッ トし、 波長が 4 0 5 n mの青色レーザ光を、 記録用レーザ光と して用い、 NA (開口 数) が 0. 8 5の対物レンズを用いて、 レーザ光を、 光透過層を介し て、 集光し、 下記の記録条件で、 データを記録した。
変調方式: ( 1, 7) R L L
チャンネノレビッ ト長: 0. 1 2 μ m
記録線速度 : 5. 3 m/秒
チャンネノレクロ ック : 6 6 MH z
記録信号: 2 Tないし 8 Tの混合信号
(n - 1 ) 分割された記録パルスを用い、 第 1のパルス列パターン にしたがって、 レーザビームを変調した。 第一の基底パワー尸 _Zを
0. 5 mW、 1. OmW、 1. 5mWおよび 2. OmWに変化させる とともに、 記録パワー尸 wを変化させて、 データを記録した。 ここに、 nは 2ないし 8の整数である。
この記録条件においては、 フォーマツ ト効率を 8 0 %とした場合の データ転送レートは約 3 5Mb p sであり、 最短プランク間隔と記録 線速度との比 (最短ブランク間隔/記録線速度) は、 3 0. 4 n s e cであった。
次いで、 上述の光媒体評価装置を用いて、 光記録媒体に記録された データを再生し、最適記録パワー を有するレーザビームを用いて、 ジッターを測定し、 ジッターが最小になったときのレーザビームの記 録パワ^ を最適記録パワー尸 として決定し、 レーザビームの最 適記録パワー と、 第一の基底パワー尸 b Jとの関係を求めた。 デ ータの再生にあたっては、 レーザ光の波長を 40 5 n m、 対物レンズ の NA (開口数) を 0. 8 5 と した。
実施例 2
以下の記録条件で、 データを'記録した以外は、 実施例 1 と同様にし て、 光記録媒体にデータを記録し、 ジッターが最小になったときのレ 一ザビームの記録パワー尸 Wを最適記録パワー として決定し、 レ 一ザビームの最適記録パワー Wと、 第一の基底パワー P b との関 係を求めた。
変調方式: ( 1 , 7 ) R L L
チャンネルビッ ト長 : 0. 1 2 /i m
記録線速度 : 1 0. 6 m/秒
チャンネノレクロック : 1 3 2MH z
記録信号: 2 Tないし 8 Tの混合信号
この記録条件においては、 フォーマツ ト効率を 8 0%と した場合の データ転送レー トは約 70Mb p sであり、 最短プランク間隔と記録 線速度との比 (最短ブランク間隔 Z記録線速度) は、 1 5. 2 n s e cであった。
実施例 1および実施例 2の測定結果は、 第 6図に示されている。 第 6図に示されるように、 第 1のパルス列パターンにしたがって、 レーザビームのパワーを変調して、 データを記録した場合には、 第一 の基底パワー尸 1を高いレベルに設定するほど、 レーザビームの最 適記録パワー尸 wのレベルが低くなり、 データ転送レートが約 7 0M b p sである場合に、 レーザビームの最適記録パワー尸 wのレベルの '低下が顕著であることが見出された。
したがって、 記録線速度が高く、 データ転送レートが高い場合に、 第 1のパルス列パターンにしたがって、 レーザビームのパワーを変調 して、 データを記録することが効果的であることがわかった。
また、 記録線速度が高いほど、 第一の基底パワー尸 を高いレべ ルに設定することによって、 レーザビームの記録パワー尸 ^を同じレ ベルあるいはほぼ同じレベルに保持しつつ、 異なる記録線速度で、 デ ータを記録することが可能であることがわかった。 すなわち、 約 3 5 Mb p sのデータ転送レー トで、 データを記録する場合には、 レーザ ビームの第一の基底パワー ^b j?および記録パワー を、それぞれ、 0. 5mWおよび 4. 6 mWに設定し、 約 7 0Mb p sのデータ転送 レートで、 データを記録する場合には、 レーザビームの第一の基底パ ヮー尸 b Jおよび記録パワー尸 wを、 それぞれ、 2 . O mWおよび 4 . 8 mWに設定して、 データを記録することによって、 ジッターの悪化 を防止することが可能になり、 したがって、 最高出力が 5 mWの比較 的安価な半導体レーザを用いて、 データを記録することができる。 実施例 3
第 2のパルス列パターンにしたがって、 レーザビームのパワーを変 調した以外は、 実施例 1および実施例 2と同様にして、 光記録媒体に データを記録し、 ジッターが最小になったときのレーザビームの記録 パワー尸 wを最適記録パワー _P wと して決定し、 レーザビームの最適 記録パワー尸 wと、 第一の基底パワー尸 _ζとの関係を求めた。
ここに、 冷却期間 T elの長さは 1 Tと し、 第二の基底パワー尸 2 は 0 . l m Wに設定した。
測定結果は、 第 7図に示されている。
第 7図に示されるように、 第 2のパルス列パターンにしたがって、 レーザビームのパワーを変調して、データを記録した場合においても、 第一の基底パワー P b 1を高いレベルに設定するほど、 レーザビーム の最適記録パワー のレベルが低くなり、 データ転送レートが約 7 O M b p sである場合に、 レーザビームの最適記録パワー尸 wのレべ ルの低下が顕著であることが見出された。
したがって、 記録線速度が高く、 データ転送レートが高い場合に、 第 2のパルス列パターンにしたがって、 レーザビームのパワーを変調 して、 データを記録することが効果的であることがわかった。
また、 第 2のパルス列パターンにしたがって、 レーザビームのパヮ 一を変調して、 データを記録した場合においても、 記録線速度が高い ほど、第一の基底パワー P b 1を高いレベルに設定することによって、 レーザビームの記録パワー P wをほぼ同じレベルに保持しつつ、 異な る記録線速度で、データを記録することが可能であることがわかった。 すなわち、 約 3 5 M b p sのデータ転送レートで、 データを記録する 場合には、 レーザビームの第一の基底パワー P h Jおよび記録パワー P wを、 それぞれ、 0 . 5 mWおよび 4 . 6 mWに設定し、 約 7 0 M b p s のデータ転送レートで、 データを記録する場合には、 レーザビ ームの第一の基底パワー P b 1および記録パワー を、 それぞれ、 2 . O mWおよび 6 . 0 m Wに設定して、 データを記録することによ つて、 ジッターの悪化を防止することが可能になり、 したがって、 最 高出力が 6 mWの比較的安価な半導体レーザを用いて、 データを記録 することができる。
さらに、 第 6図および第 7図に示されるように、 第一の基底パワー P b 1を高いレベルに設定するほど、 レーザビームの最適記録パワー P wのレベルが低くなるという現象は、 第 2のパルス列パターンにし たがって、 レーザビームのパワーを変調して、 データを記録した場合 よりも、 第 1のパルス列パターンにしたがって、 レーザビームのパヮ 一を変調して、 データを記録した場合の方がより顕著になることが判 明した。 これは、 第 1のパルス列パターンは、 第 2のパルス列パター ンとは異なり、 冷却期間 T elを含んでいないため、 第 1の基底パワー P b 1による加熱捕助効果がより高かったためであると考えられる。 実施例 4
第 1のパルス列パターンおよぴ第 2のパルス列パターンを用いて、 レーザビームのパワーを変調し、 実施例 1の記録条件にしたがって、 光記録媒体にデータを記録し、 光記録媒体に記録されたデータを再生 して、 第一の基底パワー尸 _Z と、 2 T信号の C Z N比の関係を測定 した。
ここに、 レーザビームの記録パワー P wと しては、 ジッターが最小 になったときのレーザビームの最適記録パワー wを選択し、 第 2の パルス列パターンの冷却期間 T elの長さは 1 Tとし、 第二の基底パヮ — _P b 2は 0 . l mWに設定した。
測定結果は、 第 8図に示されている。
第 8図に示されるように、 冷却期間 T elを含んでいない第 1のパル ス列パターンにしたがって、 レーザビームのパワーを変調して、 デー タを記録した場合には、 第 1の基底パワー尸 1を増大させるにした がって、 2 T信号の C N比が低下することが認められたが、 冷却期 間 T elを含んでいない第 2のパルス列パターンにしたがって、 レーザ ビームのパワーを変調して、 データを記録した場合には、 第 1の基底 パワー/5 b Jを増大させても、 2 T信号の C Z N比の低下はほとんど 認められなかった。
これは、 第 2のパルス列パターンにおいては、 最後の分割パルスの 直後に、 レーザビームのパワーが、 第 2の基底パワー となる冷 却期間 T elが挿入されているので、 記録マークを形成するために照射 した記録パワー尸 wを有するレーザビームによって、. 加熱された記録 マークの後縁部が効果的に冷却され、 記録マークの後縁部よりもレー ザビームの進行方向側の領域において、 第一の記録層に主成分として 含まれる元素と、 第二の記録層に主成分として含まれる元素とが混合 することが防止され、 したがって、 記録マークの後縁部がずれること が効果的に防止されて、 記録マーグの長さが所望の長さに制御された ためと考えられる。
本発明は、 以上の実施態様および実施例に限定されることなく、 特 許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能であり、 それらも本発明の範囲内に包含されるものであることはいうまでもな い。
たとえば、 前記実施態様および前記実施例においては、 第一の記録 層 3 1 と第二の記録層 3 2力 、 互いに接触するように形成されている 力 S、 第二の記録層 3 2は、 レーザ光の照射を受けたときに、 第一の記 録層 3 1に主成分と して含まれている元素と、 第二の記録層 1 2に主 成分として含まれている元素とが混合した領域が形成されるように、 第一の記録層 3 1の近傍に配置されていればよく、 第一の記録層 3 1 と第二の記録層 3 2が、 互いに接触するように形成されていることは 必ずしも必要でなく、 第一の記録層 3 1 と第二の記録層 3 2の間に、 誘電体層などの一または二以上の他の層が介在していてもよい。
また、 前記実施態様においては、 第一の記録層 3 1は、 S i、 G e、 S n、 M g、 I n、 Z n、 B iおよび A 1 よりなる群から選ばれる元 素を主成分として含み、 第二の記録層 3 2は、 C uを主成分として含 /06198
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んでいるが、 第一の記録層 3 1力 S i、 G e、 S n、 Mg、 I n、 Z n、 B iおよび A 1 よりなる群から選ばれる元素を主成分として含 み、 第二の記録層 3 2力 S、 C uを主成分と して含んでいることは必ず しも必要でなく、 第一の記録層 3 1が、 S i、 G e、 C、 S n、 Z n および C 11よりなる群から選ばれる元素を主成分として含み、 第二の 記録層 3 2が、 A 1 を主成分として含んでいてもよいし、 第一の記録 層 3 1力 S、 S i、 G e、 Cおよび A 1 よりなる群から選ばれる元素を 主成分として含み、 第二の記録層 3 2が、 Z nを主成分として含んで いてもよい。 さらには、 第一の記録層 3 1 と第二の記録層 3 2が、 互 いに異なった元素を主成分として含み、 それぞれ、 A 1、 S i、 G e、 C、 S n、 Au、 Z n、 C u、 B、 Mg、 T i、 Mn、 F e、 G a、 Z r、 A gおよび P t よりなる群から選ばれる元素を主成分として含 んでいればよい。
また、 前記実施態様および前記実施例においては、 光記録媒体 1 0 は、 第一の記録層 3 1および第二の記録層 3 2を備えているが、 第一 の記録層 3 1および第二の記録層 3 2に加えて、 一もしくは二以上の S i、 G e、 S n、 Mg、 I n、 Z n、 B iおよび A l よりなる群か ら選ばれる元素を主成分として含む記録層または一もしくは二以上の C uを主成分と して含む記録層を備えていてもよい。
さらに、 前記実施態様および前記実施例においては、 第一の記録層 3 1が光透過層 1 6側に配置され、 第二の記録層 3 2が基板 1 1側に 配置されているが、 第一の記録層 3 1を基板 1 1側に配置し、 第二の 記録層 3 2を光透過層 1 6側に配置することもできる。
また、 前記実施態様および前記実施例においては、 光記録媒体 1 0 は、 第一の誘電体層 1 5および第二の誘電体層 1 3を備え、 第一の記 録層 3 1および第二の記録層 3 2が、 第一の誘電体層 1 5および第二 の誘電体層 1 3の間に配置されているが、 光記録媒体 1 0が、 第一の 誘電体層 1 5および第二の誘電体層 1 3を備えていることは必ずしも 必要でなく、 誘電体層を備えていなくてもよい。 また、 光記録媒体 1 0は、 単一の誘電体層を有していてもよく、 その場合には、 誘電体層 は、 第一の記録層 3 1および第二の記録層 3 2に対して、 基板 1 1側 に配置されていても、 あるいは、 光透過層 1 6側に配置されていても よい。
さらに、 前記実施例においては、 第一の記録層と第二の記録層は、 同じ厚さを有するように形成されているが、 第一の記録層と第二の記 録層を、同じ厚さを有するように形成することは必ずしも必要でない。 また、 前記実施態様および前記実施例においては、 光記録媒体 1 0 は反射層 1 2を備えているが、 レーザ光が照射された結果、 第一の記 録層 3 1に主成分と して含まれた元素と、 第二の記録層 3 2に主成分 として含まれた元素が混合して形成された記録マーク Mにおける反射 光のレベルと、 それ以外の領域における反射光のレベルの差が十分に 大きい場合には、 反射層 1 2を省略することができる。
さらに、 前記実施態様においては、 第 2のパルス列パターンを用い る場合に、 第 2のパルス列パターンにしたがって、 レーザビームのパ ヮーを変調して、 すべての記録マーク Mを形成しているが、 記録マー ク Mの後縁部がずれて、 記録マーク Mの長さが、 所望の長さより も長 くなることを防止するために、 レーザビームの記録パワー P wを低下 させたときに、 記録マーク Mの幅が細くなつて、 記録信号の C / N比 (キャリア Zノイズ比) が顕著に低下するのは、 記録マーク Mの長さ が短い場合であるから、 記録マーク Mの長さが最も短くなる 2 T信号 を用いる場合だけに、 第 2のパルス列パターンにしたがって、 レーザ ビームのパワーを変調するようにし、 3 T信号ないし 8 T信号を用い て、 記録マーク Mを形成する場合には、 第 1のパルス列パターンにし たがって、 レーザビームのパワーを変調するよ うにしてもよレ、。
また、 図 6に示された実施態様においては、 記録条件設定用データ 力 S、 ゥォブルゃプレピッ トとして、 光記録媒体 1 0に記録されている 1S 第一の記録層 3 1あるいは第二の記録層 3 2に、 記録条件設定用 データを記録するようにしてもよい。
さらに、 図 6に示された実施態様においては、 フォーカスサーポ追 従回路 5 7、 トラッキングサーボ追従回路 5 8およびレーザコント口 ール回路 5 9カ 、 コントローラ 5 4内に組み込まれているが、 フォー カスサーポ追従回路 5 7、 トラッキングサーボ追従回路 5 8およぴレ ーザコントロール回路 5 9を、 コン トローラ 5 4内に組み込むことは 必ずしも必要でなく、 コン トローラ 5 4とは別体に、 フォーカスサー ボ追従回路 5 7、 トラッキングサーボ追従回路 5 8およびレーザコン トロール回路 5 9を設けることもできるし、 フォーカスサーボ追従回 路 5 7、 トラッキングサーボ追従回路 5 8およびレーザコントロール 回路 5 9の機能を果たすソフ トウエアを、 コントローラ 5 4内に組み 込むようにしてもよい。
また、 前記実施態様および前記実施例においては、 高出力の半導体 レーザを用いることが要求される次世代型の光記録媒体にデータを記 録する場合につき、 説明を加えたが、 本発明は、 次世代型の光記録媒 体にデータを記録する場合に限らず、 次世代型の光記録媒体以外の追 記型光記録媒体に、 データを記録する場合に広く適用することができ る。
本発明によれば、 高い記録線速度で、 追記型の光記録媒体にデータ を記録することができる光記録媒体へのデータの記録方法を提供する ことが可能になる。 '
また、 本発明によれば、 低い記録パワーのレーザビームを用いて、 追記型の光記録媒体にデータを記録することができる光記録媒体への データの記録方法を提供することが可能になる。
さらに、 本発明によれば、 出力が低く、 安価な半導体レーザを用い て、 高い記録線速度で、 追記型の光記録媒体にデータを記録すること ができる光記録媒体へのデータの記録方法を提供することが可能にな る。
また、 本発明によれば、 二層以上の記録層を備えた追記型の光記録 媒体に、 高い記録線速度で、 データを記録することができる光記録媒 体へのデータの記録方法を提供することが可能になる。
さらに、 本発明によれば、 高い記録線速度で、 追記型の光記録媒体 にデータを記録することができる光記録媒体へのデータの記録装置を 提供することが可能になる。
また、 本発明によれば、 低い記録パワーのレーザビームを用いて、 追記型の光記録媒体にデータを記録することができる光記録媒体への データの記録装置を提供することが可能になる。
さらに、 本発明によれば、 出力が低く、 安価な半導体レーザを用い て、 高い記録線速度で、 追記型の光記録媒体にデータを記録すること ができる光記録媒体へのデータの記録装置を提供することが可能にな る。
また、 本発明によれば、 二層以上の記録層を備えた追記型の光記録 媒体に、 高い記録線速度で、 データを記録することができる光記録媒 体へのデータの記録装置を提供することが可能になる。
さらに、 本発明によれば、 高い記録線速度で、 データを記録するこ とができる光記録媒体を提供することが可能になる。
また、 本発明によれば、 低い記録パワーのレーザビームを用いて、 データを記録することができる光記録媒体を提供することが可能にな る。
さらに、 本発明によれば、 出力が低く、 安価な半導体レーザを用い て、 高い記録線速度で、 データを記録することができる追記型の光記 録媒体を提供することが可能になる。
また、 本発明によれば、 記録線速度で、 データを記録することがで きる二層以上の記録層を備えた追記型の光記録媒体を提供することが 可能になる。

Claims

請求の範囲 . 基板と前記基板上に形成された少なく とも一層の記録層を備えた 追記型の光記録媒体に、 少なく とも記録パワー および第一の基 底パワー尸 b 1を含むパルス列パターンにしたがって変調されたレ 一ザビームを照射し、 前記記録層に少なく とも二つの記録マークを 形成して、 データを記録する方法であって、 前記第一の基底パワー
P b 1 と前記記録パワー尸 wとの比 P b 尸 wを 0 . 1ないし 0 .
5に設定することを特徴とする光記録媒体へのデータの記録方法。 .
5 in Z s e c以上の記録線速度で、 データを記録することを特徴 とする請求の範囲第 1項に記載の光記録媒体へのデータの記録方法。 . 光記録媒体が、 さらに、 光透過層と、 前記基板と前記光透過層の 間に形成された第一の記録層と第二の記録層を備え、 前記光透過層 を介して、 レーザビームを照射して、 前記第一の記録層に主成分と して含まれている元素と、 前記第二の記録層に主成分として含まれ ている元素とを混合させて、 前記少なく とも二つの記録マークを形 成するように構成されたことを特徴とする請求の範囲第 1項または 第 2項に記載の光記録媒体へのデータの記録方法。 . 前記第二の記録層が、 前記第一の記録層に接するように、 形成さ れていることを特徴とする請求の範囲第 3項に記載の光記録媒体へ のデータの記録方法。 . 最短プランク間隔と記録線速度との比を 4 0 n s e c以下に設定 して、 少なく とも二つの記録マークを形成するように構成されたこ とを特徴とする請求の範囲第 1項ないし第 4項のいずれか 1項に記 載の光記録媒体へのデータの記録方法。
6 . 第一の基底パワー尸 b 1と記録パワー _P との比尸 b 1 / P Wを 0 . 2ないし 0 . 5に設定して、 1 0 m/ s e c以上の記録線速度 で、 データを記録するように構成されたことを特徴とする請求の範 囲第 1項ないし第 5項のいずれか 1項に記載の光記録媒体へのデー タの記録方法。
7 . 最短ブランク間隔と記録線速度との比を 2 0 n s e c以下に設定 して、 少なく とも二つの記録マークを形成するように構成されたこ とを特徴とする請求の範囲第 5項または第 6項に記載の光記録媒体 へのデータの記録方法。
8 . 第一の基底パワー ) 1と記録パワー P wとの比尸 b 1 Z P wを 0 . 3ないし 0 . 4 5に設定することを特徴とする請求の範囲第 6 項または第 7項に記載の光記録媒体へのデータの記録方法。
9 . 前記記録パワーからなるパルスが、 前記記録マークの長さに対応 する数の分割パルスによって構成されていることを特徴とする請求 の範囲第 1項ないし第 8項のいずれか 1項に記載の光記録媒体への データの記録方法。
10. 前記記録パワーからなるパルスの後に、 前記第一の基底パワーよ りも強度の低い第二の基底パワーを含むパルス列パターンにしたが つて、 レーザビームのパワーを変調するように構成されたことを特 徴とする請求の範囲第 9項に記載の光記録媒体へのデータの記録方 法。
11. 第 1の記録線速度で、 データを記録する場合の前記第一の基底パ ヮ一と前記記録パワーとの比を A Lとし、 前記第 1の記録線速度よ りも高い第 2の記録線速度で、 データを記録する場合の前記第一の 基底パワーと前記記録パワーとの比を A Hと したときに、 A H〉A Lを満たすように、 それぞれの第一の基底パワーおよび記録パワー を設定することを特徴とする請求の範囲第 1項ないし第 1 0項のい ずれか 1項に記載の光記録媒体へのデータの記録方法。
12. 前記第 1の記録線速度が 5 m/ s e c以上に設定され、 前記第 2 の記録線速度が 1 OmZ s e c以上に設定されることを特徴とする 請求の範囲第 1 1項に記載の光記録媒体へのデータの記録方法。
13. 1. 5 X A L < AH< 5. 0 XALを満たすように、 それぞれの 第一の基.底パワーおよび記録パワーを設定することを特徴とする請 求の範囲第 1 1項または第 1 2項に記載の光記録媒体へのデータの 記録方法。
14. 2. 5 X A L < AH< 4. O XALを満たすように、 それぞれの 第一の基底パワーおよび記録パワーを設定することを特徴とする請 求の範囲第 1 3項に記載の光記録媒体へのデータの記録方法。
15. 前記光記録媒体に、 4 5 0 nm以下の波長を有するレーザビーム を照射して、 データを記録することを特徴とする請求の範囲第 1項 ないし第 1 4項のいずれか 1項に記載の光記録媒体へのデータの記 録方法。
16. λ /Ν Α≤ 6 4 0 nmを満たす開口数 Ν Αを有する対物レンズお よび波長 λを有するレーザビームを用い、前記対物レンズを介して、 前記光記録媒体に、 レーザビームを照射して、 データを記録するこ とを特徴とする請求の範囲第 1項ないし第 1 5項のいずれか 1項に 記載の光記録媒体へのデータの記録方法。
17. 基板と前記基板上に形成された少なく とも一層の記録層を備えた 追記型の光記録媒体に、 少なく とも記録パワーおよび第一の基底パ ヮーを含むパルス列パターンにしたがって変調されたレーザビーム を照射するレーザ照射手段を備えた光記録媒体へのデータの記録装 置であって、 前記レーザ照射手段が、 前記第一の基底パワー尸 ^ と前記記録パワー との比 ^P b ■/ Z P wが 0 . 1ないし 0 . 5に 設定されたパルス列パターンにしたがって、 レーザビームのパワー を変調するように構成されたことを特徴とする光記録媒体へのデー タの記録装置。
18. 5 m / s e c以上の記録線速度で、 データを記録することを特徴 とする請求の範囲第 1 7項に記載の光記録媒体へのデータの記録装
19. 最短プランク間隔と記録線速度との比が 4 0 n s e c以下に設定 されることを特徴とする請求の範囲第 1 7項または第 1 8項に記載 の光記録媒体へのデータの記録装置。
20. 最短ブランク間隔と記録線速度との比を 4 0 n s e c以下に設定 して、 少なく とも二つの記録マークを形成するように構成されたこ とを特徴とする請求の範囲第 1 7項ないし第 1 9項のいずれか 1項 に記載の光記録媒体へのデータの記録装置。
21. 第一の基底パワー ^P b 1と記録パワー P wとの比尸 J ( /尸 を 0 . 2ないし 0 . 5に設定して、 1 0 m / s e c.以上の記録線速度 で、 データを記録するように構成されたことを特徴とする請求の範 囲第 1 7項ないし第 2 0項のいずれか 1項に記載の光記録媒体への データの記録装置。
22. 最短ブランク間隔と記録線速度との比を 2 0 n s e c以下に設定 して、 少なく とも二つの記録マークを形成するように構成されたこ とを特徴とする請求の範囲第 2 0項または第 2 1項に記載の光記録 媒体へのデータの記録装置。
23. 第一の基底パワー尸 b 1と記録パワー尸 wとの比尸 b J / 3 wを 0 . 3ないし 0 . 4 5に設定することを特徴とする請求の範囲第 2 1項または第 2 2項に記載の光記録媒体へのデータの記録装置。
24. 前記記録パワーからなるパルスが、 前記記録マークの長さに対応 する数の分割パルスによって構成されていることを特徴とする請求 の範囲第 1 7項ないし第 2 3項のいずれか 1項に記載の光記録媒体 へのデータの記録装置。
25. 前記記録パワーからなるパルスの後に、 前記第一の基底パワーよ り も強度の低い第二の基底パワーを含むパルス列パターンにしたが つて、 レーザビームのパワーを変調するように構成されたことを特 徴とする請求の範囲第 2 4項に記載の光記録媒体へのデータの記録
26. 第 1の記録線速度で、 データを記録する場合の前記第一の基底パ ヮ一と前記記録パワーとの比を A Lと し、 前記第 1の記録線速度よ りも高い第 2の記録線速度で、 データを記録する場合の前記第一の 基底パワーと前記記録パワーとの比を A Hと したときに、 A H〉A Lを満たすように、 それぞれの第一の基底パワーおよび記録パワー を設定することを特徴とする請求の範囲第 1 7項ないし第 2 5項の いずれか 1項に記載の光記録媒体へのデータの記録装置。
27. 前記第 1の記録線速度が 5 mZ s e c以上に設定され、 前記第 2 の記録線速度が 1 0 m/ s e c以上に設定されることを特徴とする 請求の範囲第 2 6項に記載の光記録媒体へのデータの記録装置。
28. 1 . 5 X A Lく A Hく 5 . 0 X A Lを満たすように、 それぞれの 第一の基底パワーおよび記録パワーを設定することを特徴とする請 求の範囲第 2 6項または第 2 7項に記載の光記録媒体へのデータの
29. 2 . 5 X A L < A H < 4 . 0 X A Lを満たすように、 それぞれの 第一の基底パワーおよび記録パヮーを設定することを特徴とする請 求の範囲第 2 8項に記載の光記録媒体へのデータの記録装置。
30. 基板と前記基板上に形成された少なく とも一層の記録層を備え、 少なく とも記録パワーおよび第一の基底パワーを含むパルス列パタ ーンにしたがって変調'されたレーザビームが照射されて、 前記記録 層に少なく とも二つの記録マークが形成され、 データが記録される ように構成された追記型の光記録媒体であって、 前記第一の基底パ ヮー P b 1 と前記記録パワー尸 との比尸わ 1 P wが 0 . 1 ない し 0 . 5に設定されたパルス列パターンにしたがって、 レーザビー ムのパヮ一を変調するために必要な記録条件設定用データが記録さ れていることを特徴とする光記録媒体。
31. さらに、 光透過層と、 前記基板と前記光透過層の間に形成された 第一の記録層と第二の記録層を備え、 前記光透過層を介して、 レー ザビームが照射されたときに、 前記第一の記録層に主成分として含 まれている元素と、 前記第二の記録層に主成分として含まれている 元素とが混合し、 記録マークが形成されるように構成されたことを 特徴とする請求の範囲第 3 0項に記載の光記録媒体。
32. 前記第二の記録層が、 前記第一の記録層に接するように、 形成さ れたことを特徴とする請求の範囲第 3 1項に記載の光記録媒体。
33. 前記光透過層が、 1 0ないし 3 0 0 n mの厚さを有するように形 成されたことを特徴とする請求の範囲第 3 1項または第 3 2項に記 載の光記録媒体。
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