WO2003102931A1 - Method for recording data to optical recording medium, device for recording data to optical recording medium, and optical recording medium - Google Patents

Method for recording data to optical recording medium, device for recording data to optical recording medium, and optical recording medium Download PDF

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WO2003102931A1
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recording
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linear velocity
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power
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Tatsuya Kato
Hideki Hirata
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Tdk Corporation
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    • G11B7/24035Recording layers
    • G11B7/24038Multiple laminated recording layers

Definitions

  • the present invention relates to a method for recording data on an optical recording medium, a device for recording data on an optical recording medium, and an optical recording medium.
  • the present invention relates to a method for recording data on an optical recording medium, an apparatus for recording data on an optical recording medium, and an optical recording medium. More specifically, the present invention relates to a method for high recording using a laser beam with low recording power. The present invention relates to a method of recording data on an optical recording medium capable of recording data on a write-once optical recording medium at a linear velocity, an apparatus for recording data on a write-once optical recording medium, and a write-once optical recording medium. is there.
  • 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 DVD-ROM, where data cannot be added or rewritten, and CD-R and DVD-R.
  • ROM type optical recording media such as CD-ROM and DVD-ROM
  • An optical recording medium that can write data, but cannot be rewritten overnight write-once optical recording medium
  • an optical recording medium that can rewrite data such as CD-RW and DVD-RW Medium (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 of 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 the chemical change or the change in optical properties caused by the chemical change and the physical change.
  • 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 the 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. This 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 The region where the constituent elements are mixed is called a “recording mark”.
  • pulse train pattern The optimal method of modulating the intensity of the laser beam emitted to record data is commonly referred to as “pulse train pattern” or “recording strategy j”.
  • FIG. 8 is a diagram showing a typical pulse train pattern when recording data on a CD-R having a recording layer using an organic dye, and shows a 3T signal or 11T signal in the EFM modulation method. This shows a pulse train pattern for recording a signal.
  • 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 / 3 in the blank area where the recording mark M is not formed, and the recording power P is fixed 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. In this specification, such a pulse The row pattern is called a “single pulse pattern”.
  • FIG. 9 is a diagram showing a typical pulse train pattern when recording data 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 in the case of the above is shown.
  • a single recording mark M to be formed is formed by using a pulse train divided into a number corresponding to the length of the recording mark M. The data is recorded.
  • n T signal where n is an integer of 3 or 11 or 14 in the 8/16 modulation scheme
  • (n ⁇ 2) divided pulses are used.
  • the power of the laser beam is set to the recording power at the peak of the divided pulse and to the base power P at other times.
  • such a pulse train pattern is referred to as a “basic pulse train pattern”.
  • the level of the base power P is set to a level equal to or close to the reproduction power _ ⁇ ⁇ ⁇ used for data reproduction.
  • next-generation optical recording media capable of increasing the 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 required to form a recording mark is approximately proportional to the square root of the recording linear velocity. Therefore, when recording data on a next-generation optical recording medium, It is necessary to use a high-power semiconductor laser.
  • next-generation optical recording media increasing the recording capacity and In addition, in order to achieve a very high data transfer rate, it is inevitably required to reduce the beam spot diameter of the laser beam used for data recording / reproduction to a very small value.
  • 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, and the laser beam should be increased. It is necessary to shorten the wavelength input of the beam to 450 nm or less, for example, to about 400 nm.
  • the present invention provides a method for recording data on an optical recording medium that can record data on a write-once optical recording medium at a high recording linear velocity using a laser beam having a low recording power. It is intended to do so.
  • Another object of the present invention is to provide an optical recording medium capable of recording data on a write-once optical recording medium at a high recording linear velocity using a low-power, inexpensive semiconductor laser. It is to provide a recording method.
  • Another object of the present invention is to provide a write-once optical recording medium having two or more recording layers using a laser beam having a low recording power and capable of recording data at a high recording linear velocity.
  • An object of the present invention is to provide a method of recording data on a recording medium.
  • Still another object of the present invention is to provide an apparatus for recording data on an optical recording medium which can record data on a write-once optical recording medium at a high recording linear velocity using a laser beam having a low recording power. Is to do.
  • Still another object of the present invention is to provide an optical recording medium capable of recording data on a write-once optical recording medium at a high recording linear velocity using a low-power, inexpensive semiconductor laser. Recording device.
  • Still another object of the present invention is to record data on a write-once optical recording medium having two or more recording layers at a high recording linear velocity by using a laser beam having a low recording power.
  • An object of the present invention is to provide a device for recording data on an optical recording medium.
  • Still another object of the present invention is to provide an optical recording medium capable of recording data at a high recording linear velocity by using a laser beam having a low recording power.
  • Still another object of the present invention is to provide a write-once optical recording medium that can record data at a high recording linear velocity by using an inexpensive semiconductor laser having a low output.
  • Still another object of the present invention is to provide a write-once type optical recording medium having two or more recording layers capable of recording data at a high recording linear velocity using a laser beam having a low recording power. Is to do.
  • the present inventor has conducted intensive studies in order to achieve the above object of the present invention.
  • a single pulse pattern Therefore, it is effective to modulate the power of the laser beam to increase the total amount of heat supplied to form a recording mark, but if the data recording linear velocity is low, a monopulse pattern
  • the power of the laser beam is modulated according to the equation (1), and if the total amount of heat supplied to form the recording mark is increased, the width of the recording mark is increased and the crosstalk is increased.
  • the power of the laser beam is modulated using a pulse train pattern with a smaller number of pulses composed of recording power, so that a write-once optical recording medium By recording data, low
  • a write-once optical recording medium By recording data, low
  • an object of the present invention is to provide a write-once optical recording medium having at least one recording layer provided on a substrate, comprising a laser beam modulated according to a pulse train pattern including at least a recording power and a base power.
  • a recording mark is formed in a predetermined area of the recording layer to record data, wherein the higher the recording linear velocity of the data, the smaller the number of pulses composed of the recording power is.
  • 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. This 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 The region where the constituent elements are mixed is called a “recording mark”.
  • the power of the laser beam is modulated using a pulse train pattern having a smaller number of pulses composed of recording power, a recording mark is formed, and data is recorded.
  • the number of pulses when recording data at a recording linear velocity equal to or higher than the first linear velocity VH, the number of pulses is set to one. It is configured to:
  • the number of pulses is set to one, and the longer the length of the recording mark to be formed, the larger the number of pulses is set.
  • the number of the pulses is set to 1 and the number of the pulses is set to be larger as the recording linear velocity VM is lower.
  • a recording mark having a length corresponding to the recording linear velocity of the second linear velocity VL or less is formed, and when recording data, the length of the recording mark is reduced.
  • the number of the pulses is set so that the difference from the number to be represented is constant.
  • the first linear velocity is set to 10 m / sec or more.
  • the base power is set to a higher level as the recording linear velocity is higher.
  • the higher the recording linear velocity the higher the ratio between the base power level and the recording power level is set.
  • the optical recording medium is configured to irradiate a laser beam having a wavelength of 450 nm or less to record data.
  • the optical recording is performed through the objective lens using an objective lens having a numerical aperture ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ that satisfies human / / ⁇ 640 m and a laser beam having a wavelength.
  • the system is configured to record data by irradiating the medium with a laser beam.
  • 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, and irradiating a laser beam through the light transmitting layer; An element contained as a main component in the first recording layer and an element contained as a main component in the second recording layer are mixed to form a recording mark.
  • the second recording layer is formed so as to be in contact with the first recording layer.
  • the object of the present invention is also to provide a write-once optical recording medium having at least one recording layer provided on a substrate, wherein the laser beam is modulated according to a pulse train pattern including at least a recording power and a base power.
  • a recording mark is formed in a predetermined area of the recording layer to record data, wherein a ratio between a track pitch TP of the optical recording medium and a spot diameter D of the laser beam is adjusted.
  • the smaller the recording power the more the number of pulses consisting of the recording power is used to modulate the power of the laser beam using a pulse train pattern to form a recording mark. Is done.
  • the object of the present invention is also to provide a write-once optical recording medium having at least one recording layer provided on a substrate, wherein the laser beam is modulated according to a pulse train pattern including at least a recording power and a base power.
  • a data recording device that records data by forming a recording mark in a predetermined area of the recording layer by irradiating the recording layer with a recording linear velocity of data. This is achieved by an apparatus for recording data on an optical recording medium, which is characterized by modulating the power of a laser beam using a pulse train pattern to form a recording mark.
  • the power of the laser beam is modulated by using a pulse train pattern having a smaller number of pulses composed of the recording power, a recording mark is formed, and data is recorded.
  • the number of pulses when recording data at a recording linear velocity equal to or higher than the first linear velocity VH, the number of pulses is set to one.
  • the number of pulses is set to one, and the longer the length of the recording mark to be formed, the larger the number of pulses is set.
  • the number of the pulses is set to 1 and the number of the pulses is set to be larger as the recording linear velocity VM is lower.
  • a recording mark having a length corresponding to the recording linear velocity of the second linear velocity VL or less is formed, and when recording data, the length of the recording mark is reduced.
  • the number of the pulses is set so that the difference from the number to be represented is constant.
  • the first linear velocity is set to 10 m / sec or more.
  • the object of the present invention also provides 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 base power is irradiated.
  • the present invention when recording data on an optical recording medium, by reading out the recording condition setting data recorded on the optical recording medium, the higher the recording linear velocity over time, the lower the recording power.
  • the laser beam power can be modulated using a pulse train pattern with a small number of pulses to record the data, and even when the data recording linear velocity is high, the laser beam with low recording power can be used.
  • the crosstalk can be suppressed when the recording linear velocity is low, so that even when the data recording linear velocity is high, the output can be reduced.
  • a relatively low semiconductor laser can be used.
  • 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.
  • a laser beam is irradiated through the transmission layer, an element contained as a main component in the first recording layer and an element contained as a main component in the second recording layer are mixed.
  • a recording mark is formed.
  • 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 a main component, and the first recording layer and the second recording layer each include: group consisting of l, Si, Ge, C, Sn, Au, Zn, Cu, B, Mg, Ti, Mn, Fe, Ga, Zr, Ag, and Pt Element as a main component.
  • the first recording layer mainly contains an element selected from the group consisting of Si, Ge, Sn, Mg, In, Zn, Bi and A1.
  • 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 includes one or more of the first recording layer and the second recording layer.
  • a recording layer containing, as a main component, an element selected from the group consisting of Si, Ge, Sn, Mg, In, Zn, Bi and Al, or one or more Cu A recording layer containing as a component may be provided.
  • 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, Cr,
  • at least one element selected from the group consisting of Fe and Ti is added, and at least one element selected from the group consisting of Al, Zn, Sn, and Au is added. It is more preferred.
  • the first recording layer contains, as a main component, an element selected from the group consisting of Si, Ge, C, Sn, Zn, and Cu;
  • This recording layer contains A1 as a main component, and the first recording layer and the second recording layer are formed such that the total thickness thereof is 40 nm or less.
  • 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 optical recording medium may include one or more of Si, Ge, C, Sn, and Zn in addition to the first recording layer and 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;
  • an element selected from the group consisting of Si, Ge, C, Sn, Zn, and Cu When 1 is contained as a main component, at least one kind selected from the group consisting of Mg, Au, Ti and Cu is added to the second recording layer. Is preferably added.
  • 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 second recording layer contains A 1
  • the first recording layer and the second recording layer preferably have a total thickness of 2 nm to 40 nm, more preferably the first recording layer.
  • the total thickness of the second recording layer is 2 nm to 30 nm, more preferably, the total thickness of the first recording layer and the second recording layer is 2 nm to 20 nm.
  • first recording layer comprises S i, G e, an element selected from the group consisting of C and a 1 as the main component, the second recording layer , Zn as a main component, and the first recording layer and the second recording layer are formed so that the total thickness thereof is 30 nm or less.
  • 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 may include, in addition to the first recording layer and the second recording layer, one or more elements selected from the group consisting of Si, Ge, C, and A1.
  • a recording layer containing as a main component, or a recording layer containing one or more Zn as a main component may be provided.
  • 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 first recording layer contains an element selected from the group consisting of S i s G e and C as main components.
  • 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 first recording layer and the second recording layer have a total thickness of 2 nm to 30 nm, more preferably, a total thickness of 2 nm to 24 nm. More preferably, so that its total thickness is between 2 nm and 12 nm Is done.
  • the first recording layer contains, as a main component, an element selected from the group consisting of Si, Ge, C, and A1
  • the second recording layer contains Zn as a main component.
  • at least one element selected from the group consisting of Mg, Cu and A1 is added to the second recording layer.
  • 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 table showing the relationship between the length of a recording mark, the number of pulses of a pulse train pattern for modulating a laser beam, and the recording linear velocity when the 1,7 RLL modulation method is used.
  • FIG. 4 is a diagram showing a pulse train pattern when data is recorded on an optical recording medium at a first recording linear velocity VL.
  • FIG. 4 (a) shows a case where a 2T signal is recorded.
  • FIG. 4 (b) shows a pulse train pattern when a 3T signal or 8T signal is formed, and
  • FIG. 5 shows a third recording linear velocity VH at an optical recording medium.
  • FIG. 5 (a) shows a pulse train pattern for recording a 2T signal
  • FIG. 5 (b) shows a pulse train pattern for recording a 2T signal.
  • FIG. 6 shows a pulse train pattern in the case of forming a T signal.
  • FIG. 4 (a) shows a case where a 2T signal is recorded.
  • FIG. 4 (b) shows a pulse train pattern when a 3T signal or 8T signal is formed
  • FIG. 5 shows a third recording linear velocity VH at an optical recording medium.
  • FIG. 5 (a) shows a pulse train pattern for recording a 2T signal
  • FIG. 6 shows a light beam at a second recording linear velocity VM higher than the first recording linear velocity VL and lower than the third recording linear velocity VH.
  • FIG. 6 (a) shows a pulse train pattern for forming a 2T signal or 5T signal
  • FIG. 6 (b) shows a pulse train pattern for forming a 6T signal or 8T signal
  • 9 shows a pulse train pattern in the case of forming.
  • FIG. 7 is a block diagram of a data recording device according to a preferred embodiment of the present invention.
  • Fig. 8 is a diagram showing a typical pulse train pattern when recording data on a CD that has a recording layer using an organic dye, and records a 3T signal or 11T signal in the EFM modulation method. The pulse train pattern in the case where the pulse train is performed is shown.
  • FIG. 9 is a diagram showing a typical pulse train pattern for recording data on a DVD having a recording layer using an organic dye, and showing a case of recording a 7 T signal in an 8/16 modulation method. The pulse train pattern is shown. 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
  • the optical recording medium 10 has a light transmitting layer 16 formed on the surface of the layer 15, as shown in FIG. I have.
  • the surface is irradiated with a laser beam L 10, data is recorded on the optical recording medium 10, and data is reproduced from the optical recording medium 10.
  • the substrate 11 functions as a support for securing 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.
  • the substrate 11 can be formed of, for example, glass, ceramic, resin, or the like.
  • resins are preferably used from the viewpoint of ease of molding.
  • examples of such a resin include a polycarbonate resin, an acrylic resin, an epoxy resin, a polystyrene resin, a polyethylene resin, a polypropylene resin, a silicone resin, a fluororesin, an ABS resin, and a urethane resin.
  • 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 11a and land 11b are alternately formed on the surface of the substrate 11.
  • the group 11a and / or the land 11b formed on the surface of the substrate 11 serve as a guide track for the laser beam L10 when recording data and reproducing data. , Function.
  • 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, it is preferably from 10 nm to 300 nm, and particularly preferably from 20 nm to 200 nm.
  • the material for forming the reflective layer 12 is not particularly limited as long as it can reflect a laser beam.
  • the reflection layer 12 can be formed of e, Co, Ni, Cu, Zn, Ge, Ag, Pt, Au, or the like.
  • metallic materials such as Al, Au, AgCu, or alloys containing at least one of these metals, such as alloys of Ag and Cu, which have high reflectivity, are used in the reflective layer 12. Is preferably used to form
  • the reflection layer 12 When reproducing data optically recorded on the first recording layer 31 and the second recording layer 32 by using the laser beam L10, the reflection layer 12 forms an unrecorded portion with the recorded portion due to the multiple interference effect. It is provided to increase the difference in reflectivity with the unit and obtain a high reproduction signal (C / N ratio).
  • the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 13 serve to protect 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 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 13 is not particularly limited as long as it is a transparent dielectric material, and examples thereof include oxides and sulfides.
  • the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 13 can be formed of a dielectric material containing, as a main component, nitride, or a combination thereof.
  • the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer body layer 13 is, A 1 2 0 as A 1N , ZnO, Z nS, GeN, Ge CrN, CeO, S i O, even rather small selected from the group consisting of S i 0 2, S i N and S i C it is preferable to contain one of the dielectric material as a main component, and more preferably contains a Z n S ⁇ S i 0 2 as a main component.
  • 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.
  • the first dielectric layer 15 and the second dielectric At least one of the layers 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.
  • ZnS, S i 0 2 means a mixture of Z n S and S i 0 2.
  • the thicknesses of the first dielectric layer 15 and the second dielectric layer 13 are not particularly limited, but are preferably 3 to 2 O O 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 becomes longer, and the productivity of the optical recording medium 10 may decrease. Furthermore, cracks may occur in the optical recording medium 10 due to the stress of the first dielectric layer 15 or the second dielectric layer 13.
  • the first recording layer 31 and the second recording layer 32 are layers for recording data. As shown in FIG. 1, in the present 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. I have.
  • 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 layer 31 containing the element selected from the group consisting of Si, Ge, Sn, Mg, In, Zn, Bi and A 1 as the main component and Cu as the main component
  • the second recording layer 32 it is possible to improve the reliability of the optical recording medium 10 for long-term storage.
  • the first recording layer 31 contains, as a main component, an element selected from the group consisting of Ge, Si, Mg, A1, and Sn. It is particularly preferable that Si is contained as a main component.
  • Cu contained as a main component in the second recording layer 32 is quickly mixed with the element contained in the first recording layer 31 when the laser beam L10 is irradiated. As a result, it is possible to quickly record the data on the first recording layer 31 and the second recording layer 32.
  • At least one element selected from the group consisting of Mg, Al, C Us Ag, and Au is further added to the first recording layer 31. It is preferably added.
  • the second recording layer 32 further includes Al, Si, Zn, Mg, Au, Sn, G It is preferable that at least one element selected from the group consisting of e, Ag, P, Cr, Fe and Ti is added.
  • the layer thicknesses of the first recording layer 31 and the second recording layer 32 are not particularly limited, but if the total thickness of the first recording layer 31 and the second recording layer 32 increases, Indeed, the surface smoothness of the first recording layer 31 irradiated with the laser beam L10 decreases, and as a result, the noise level in the reproduced signal increases and the recording sensitivity decreases. On the other hand, if 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, and a high reproduction signal (C / N ratio) is reduced. 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.
  • Layer 32 has been formed.
  • the total thickness of the first recording layer 31 and the second recording layer 32 must be 2 nm. To 20 nm, preferably 2) 111 More preferably, there is.
  • 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 reflectance before and after recording data is improved.
  • the thickness of the first recording layer 31 should be 1 nm to 30 nm, and the thickness of the second recording layer 32 should be 1 nm to 30 nm.
  • the ratio of the layer thickness of the first recording layer 31 to the layer thickness of the second recording layer 32 (the first recording layer 31) is preferably from 0.2 to 5.0.
  • the light transmitting layer 16 is a layer through which the laser beam L10 is transmitted, and preferably has a thickness of 10 // m to 300 zm, more preferably, a light transmitting layer. 16 has a thickness of 50 / zm to 150 m.
  • the material for forming the light transmitting layer 16 is not particularly limited, but when the light transmitting layer 16 is formed by spin coating or the like, an ultraviolet curable resin, an electron beam curable resin, or the like is used. A resin or the like 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 evaporation method and a sputtering method.
  • a second recording layer 32 is formed on the surface of the second dielectric layer 13.
  • the second recording layer 32 can also be formed by a vapor phase growth method using a chemical species containing the constituent elements of the second recording layer 32. .
  • 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 coating a viscosity-adjusted acryl-based UV-curable resin or an epoxy-based UV-curable resin onto the surface of the first dielectric layer 15 by a spin coating method or the like. Then, a coating film can be formed, and the 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). ), It is preferable to focus on the optical recording medium 10, and it is more preferable that the input / NA ⁇ 640 nm. No. In this case, the beam spot diameter of the laser beam L10 on the surface of the first recording layer 3.1 becomes 0.65 zm or less.
  • the laser beam L 10 having a wavelength of 405 nm is applied to the laser beam L 10 on the surface of the first recording layer 31 by using an objective lens having a numerical aperture of 0.85. Is focused on the optical recording medium 10 so that the beam spot diameter of the optical recording medium is about 0.43 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 different.
  • the elements contained as a main component in the first recording layer 31 and the elements contained as the main component in the second recording layer 32 are mixed.
  • a recording mark M is formed.
  • 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.
  • the power of the laser beam L 10 is changed according to the pulse train pattern including the recording power and the base power P. Modulated.
  • next-generation optical recording medium 10 shown in FIGS. 1 and 2 it is required to record data at a high recording linear velocity. Recording power required to form However, since it is approximately proportional to the square root of the recording linear velocity, in order to record data on the optical recording medium 10 at a high recording linear velocity, it is necessary to set the recording power in the pulse train pattern to a high level. Required.
  • a semiconductor laser that emits a laser beam with a wavelength of 450 nm or less, which is used when recording data on the next-generation optical recording medium 10 has a low output, and a semiconductor laser with a high output is expensive. Therefore, even when data is recorded on the optical recording medium 10 at a high recording linear velocity, the recording power is set to the lowest possible level so that the laser beam L 10 It is required to select a pulse train pattern that modulates the power of the pulse train.
  • the laser beam L 10 It is effective to modulate the power of the data to increase the total amount of heat supplied to form the recording mark M.
  • the linear recording speed of data is low, the data is recorded according to the monopulse pattern.
  • the power of the beam is modulated to form a recording mark, the total amount of heat supplied becomes excessive and the width of the recording mark increases, crosstalk increases, and in particular, as the length of the recording mark M increases, However, it has been found that this tendency becomes remarkable.
  • the power of the laser beam is modulated by using a pulse train pattern having a smaller number of pulses composed of recording pulses to form a recording mark. ing.
  • the number of pulses in the pulse train pattern depends on the recording linear velocity and the length of the recording mark M. Selected.
  • a pulse train modulating the power of the laser beam L10 is used.
  • the basic pulse train pattern is selected as the pattern, and the nT signal (where n is the 1,7 RLL modulation method) In this case, a basic pulse train pattern including (n-1) divided pulses is used.
  • the number of pulses is 1, which is the same pattern as a single pulse pattern.
  • the relationship between the first recording linear velocity VL and the third recording linear velocity VM is preferably 2 VL ⁇ VH, and more preferably 4 VL ⁇ VH.
  • the third recording linear velocity VH is preferably at least 10 m / sec, more preferably at least 20 m / sec.
  • a single pulse train pattern is selected as the pulse train pattern for modulating the power of the laser beam L10, and when the length of the recording mark M to be formed is long, The basic pulse train pattern is selected as a pulse train pattern for modulating the power of the laser beam L10.
  • the pulse train pattern is set so that as the recording linear velocity VM decreases, the number of pulses of the recording power included in the pulse train pattern increases, while the pulse train pattern is higher than the first recording linear velocity VL and
  • the pulse train pattern is set such that the longer the pulse length, the larger the number of pulses of the recording power w contained in the pulse train.
  • a basic pulse train pattern including (n ⁇ 2) divided pulses is used as the basic pulse train pattern. Not only that, but also includes a basic pulse train pattern containing n or (n-1) divided pulses.
  • a basic pulse train pattern containing (n-2) divided pulses In the 1,7 RLL modulation method, it is preferable to use a basic pulse train pattern including (n ⁇ 1) divided pulses.
  • FIG. 4 is a diagram showing a pulse train pattern when data is recorded on the optical recording medium 10 at a first recording linear velocity V.
  • FIG. 4 (a) shows a case where a 2T signal is recorded.
  • FIG. 4 (b) shows a pulse train pattern when a 3T signal or an 8T signal is formed.
  • a recording mark M is formed. Is divided into (n-1) pulses, and the power of the laser beam L10 is set to the recording power Pw in the beak of each divided pulse, and to the base power P in other periods. Is done.
  • the recording pulse for forming the recording mark M becomes (n ⁇ 1) Since the power of the laser beam L 10 is set to the recording power in the beak of each divided pulse and to the base power L in other periods, the laser beam L 10 is used to form the recording mark M
  • the total amount of heat to be supplied from being excessively large, so that it is possible to effectively prevent an increase in the width of the recording mark M and an increase in crosstalk.
  • the recording power is increased by irradiating the laser beam L10 with heating the element contained in the first recording layer 31 as the main component and the element contained in the second recording layer 32 as the main component.
  • the base level P is set to a high level at which the recording mark M is formed, and the base power P is mainly applied to the second recording layer 31 even when the laser beam L10 of the base power PbL is irradiated. It is set to a low level such that the element contained as a component and the element contained as a main component in the second recording layer 32 are not substantially mixed,
  • the level of the base power P is set to a level higher than the reproduction power P, as shown in FIGS. 4 (a) and 4 (b).
  • the recording power Pw can be set to a low level.
  • FIG. 5 is a diagram showing a pulse train pattern when data is recorded on the optical recording medium 10 at the third recording linear velocity VH, and FIG. 5 (a) shows a case where a 2T signal is recorded. FIG. 5 (b) shows a pulse train pattern when a 3T signal or an 8T signal is formed.
  • the laser beam L 10 A single pulse pattern is selected as the pulse train pattern for modulating the power of the laser beam, and the power of the laser beam L10 is changed to the recording power PwH "in the area where the recording mark M is to be formed, and to the other period.
  • the base power is modulated to be P /.
  • the total amount of heat supplied to form the recording mark M can be increased, and therefore, the recording power PwH "can be set to a low level.
  • the recording power P w / is increased by irradiating the laser beam L 10 with the heating of the element contained in the first recording layer 31 as the main component and the element contained in the second recording layer 32 as the main component.
  • the base power P is set to such a high level that a recording mark M is formed, and the base power P is set to the second recording layer 3 even when the laser beam L 10 of the base power P is applied.
  • 1 is set to a low level so that the element contained as the main component and the element contained as the main component in the second recording layer 32 do not substantially mix ( the level of the base power P is , To a higher level than the playback power Is set.
  • Heating by L 10 can be assisted by a laser beam with a base power of P /, thus making it possible to set the recording power P w / i to a low level.
  • FIG. 6 shows a pulse train pattern when data is recorded on the optical recording medium 10 at a second recording linear velocity VM higher than the first recording linear velocity VL and lower than the third recording linear velocity VH.
  • FIG. 6 (a) shows a pulse train pattern when forming a 2T signal to a 5T signal
  • FIG. 6 (b) shows a pulse train when forming a 6T signal to an 8T signal. It shows the first pass.
  • the 2T signal or 5 when recording data on the optical recording medium 10 at the second recording linear velocity VM lower than the third recording linear velocity VH, the 2T signal or 5
  • a single pulse pattern is selected as the pulse train pattern for modulating the power of the laser beam L10.
  • two to four signals are used.
  • a basic pulse train pattern including the divided pulses is selected.
  • the power of the laser beam L10 is modulated so as to be the recording power PwM in the single pulse and divided pulse beaks, and to be the base power P in the other periods.
  • the recording power P wMD can be set to a low level.
  • the 6 T signal or 8 By using the T signal, it is possible to effectively prevent the formed long recording mark from being widened and increasing crosstalk.
  • the recording power P wM is mainly composed of the element contained in the first recording layer 31 and the second recording layer 32 by the irradiation of the laser beam L 10.
  • the elements contained as components are heated and mixed, and set to such a high level that a recording mark M is formed. Even if the base beam M is irradiated with the laser beam L10 having a base power P of M However, the level is set to such a low level that the element contained as a main component in the second recording layer 31 and the element contained as a main component in the second recording layer 32 are not substantially mixed.
  • the level of the base power P is set higher than the reproduction power. By setting the level of the base power P to a level higher than the reproduction power Pr, the heating by the laser beam L10 of the recording power PwM is assisted by the laser beam of the base power P Therefore, the recording power can be set to a low level.
  • Base power P of pulse train pattern used when recording data at the first recording linear velocity V Basal power of pulse train pattern used when recording data at the third recording linear velocity VH 3
  • the base power P of the pulse train pattern used for recording data at H and the second recording linear velocity VM P M is preferably P b L: P bM ⁇ P bH 3 Pb L PbM ⁇ PbII is more preferable, and most preferably, 5 _P L ⁇ P ⁇ P ⁇ H.
  • the pulse train pattern used when recording data at the ratio (PbH / PwH) between the base power H of the pulse train pattern used for recording data and the recording power P w H (PbH / PwH) and the second recording linear velocity VM So that the ratio (PbM / PwM) between the power M and the recording power PwAT of (PbL / PwL) ⁇ bM / PwM) ⁇ (PbH / PwH)
  • the pulse train pattern is set, more preferably 3 (PbL / PwL) ⁇ (PbM / PwM) ⁇ (PbH / PwH "), and most preferably 5 (PbH / PwH").
  • the recording power level can be set to a low level, and when recording data at different recording linear velocities, the recording power level is set to almost the same level. Therefore, a relatively inexpensive and low-power semiconductor laser can be used.
  • the pulse train pattern when recording data on the optical recording medium 10 at the third recording linear velocity VH having a high recording linear velocity, the pulse train pattern modulates the power of the laser beam L10. Since the single pulse train pattern is configured to be selected, the total amount of heat supplied to form the recording mark M can be increased, and therefore, the recording power P w H can be set to a low level. Thus, data can be recorded on the optical recording medium 10.
  • the pulse train pattern when data is recorded on the optical recording medium 10 at the first recording linear velocity VL having a low recording linear velocity, the pulse train pattern modulates the power of the laser beam L10.
  • the basic pulse train pattern is selected and the nT signal (where n is an integer of 2 to 8 in the 1,7 RLL modulation method) is recorded, (n-1) divided pulses are used. Is configured to use the basic pulse train pattern including the pulse, so that the total amount of heat supplied to form the recording mark M becomes excessive, the width of the recording mark M increases, and the crosstalk increases. This can be effectively prevented.
  • FIG. 7 is a block diagram of a data recording apparatus according to a preferred embodiment of the present invention.
  • the data recording device 50 irradiates a laser beam onto the spindle motor 52 for rotating the optical recording medium 10 and the optical recording medium 10.
  • a head 53 for receiving the light reflected by the optical recording medium 10 a controller 54 for controlling the operation of the spindle motors 52 and 53, and a head 53 are provided.
  • a laser drive circuit 55 for supplying a laser drive signal and a lens drive circuit 56 for supplying a lens drive signal to the head 53 are provided.
  • the controller 54 includes a force 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 L10 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 tracking servo tracking circuit 58 automatically adjust the auto gain control function for automatically adjusting the focus gain and the tracking gain. It has an auto gain control function to perform
  • the laser control circuit 59 is a circuit that generates a laser drive signal supplied from the laser drive circuit 55.
  • the data for specifying the pulse train pattern described above is used together with data for specifying various recording conditions such as a recording linear velocity necessary for recording data, for recording condition setting.
  • the data is recorded on the optical recording medium 10 as a wobble pre-bit.
  • 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, Desired pulse A column pattern is selected, a laser drive signal is generated, and the laser drive circuit 55 outputs the signal to the head 53.
  • data is recorded on the optical recording medium 10 in accordance with a desired recording strategy.
  • data for specifying a pulse train pattern used for modulating the pulse of the laser beam L 10 is recorded on the optical recording medium 10 when recording data.
  • the data is recorded as data for setting recording conditions together with data for specifying various recording conditions such as the linear velocity.
  • the laser control circuit 5 9 reads the recording condition setting data, selects a desired pulse train pattern based on the read recording condition setting data, and irradiates the optical recording medium 10 with a laser beam. 3 is controlled so that data can be recorded on the optical recording medium 10 in accordance with a desired recording strategy.
  • Example 1
  • An optical recording medium having a configuration similar to that of the optical recording medium 1 shown in FIG. 1 was produced as follows.
  • the substrate is set in a sputtering apparatus, and then, on a polycarbonate substrate, a reflective layer containing a mixture of Ag, Pd and Cu and having a layer thickness of 100 nm, ZnS and Si
  • the first dielectric layer and the second Z n S and S i 0 2 mole ratio in the mixture of Z contained in the dielectric layer n S and S i 0 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 light to form an acrylic UV-curable resin.
  • the optical recording medium thus produced is set in 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 applied to the recording laser. Laser light was condensed through an optical transmission layer using an objective lens with NA (numerical aperture) of 0.85, and data was recorded.
  • DDU100 optical recording medium evaluation device
  • a random signal of 2 T to 8 T is used.
  • the first pulse train pattern including (n-1) divided pulses is used, and the power of the laser beam is used.
  • the base power P of the first pulse train pattern was fixed at 0.5 mW, and the recording power / 3 w was changed to change the first recording linear velocity VL, the second recording linear velocity VM, and the third recording line Data was recorded at speed VH.
  • the first recording linear velocity VL is set to 5.3 m / sec (channel clock: 66 MHz), and the second recording linear velocity VM is set to 10.6 m / sec (channel clock: 132 MHz). z), and the third recording linear velocity VH was set to 21.2 m / sec (channel clock: 263 MHz).
  • the data transfer rate when the format efficiency is 80% is about 35 Mbps, and the ratio of the shortest blank length to the recording linear velocity (the shortest blank length / recording line speed) Speed) was 30.4 nsec.
  • the data transfer rate in the second recording linear velocity VM when the format efficiency is set to 80%, the data transfer rate is about 70 Mbps, and the ratio of the minimum blank length to the recording linear velocity (the minimum Long / recording linear velocity) was 15.2 nsec.
  • the data transfer rate when the format efficiency is 80% is about 140 Mb ps, and the ratio of the shortest blank length to the recording linear velocity (the shortest blank length) / Recording linear velocity) was 7.6 nsec.
  • the data recorded on the optical recording medium is reproduced using the above-described optical medium evaluation device, and the recording power of the laser beam when the clock jitter of the reproduced signal is minimized is determined.
  • the recording power was used.
  • 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 clock jitter of the reproduced signal was obtained by calculating the “fluctuation” of the reproduced signal using a time-in-time analyzer and by using / Tw.
  • Tw is one cycle of the clock.
  • Example 2 The same as in Example 1, except that the power of the laser beam was modulated using the third pulse train pattern configured to select the single pulse pattern regardless of the recording signal.
  • the data was recorded, the recorded data was reproduced, and the recording power of the laser beam when the clock jitter of the reproduced signal was minimized was determined as the optimum recording power.
  • Second pulse train pattern 3.5mW 4.7mW 6.5mW
  • the laser beam should be modulated according to the first pulse train pattern to record the data. I could't do it.
  • the base power P of the first pulse train pattern When recording data on an optical recording medium at the first recording linear velocity VL, the base power P of the first pulse train pattern is set to 1.5 mW, and the optical recording is performed at the second recording linear velocity VM.
  • the base power P of the first pulse train pattern When recording data on a medium, the base power P of the first pulse train pattern is set to 2.0 mW, and when recording data on an optical recording medium at a third recording linear velocity VH, the first The data was recorded on the optical recording medium in the same manner as in Example 1 except that the base power of the pulse train pattern was set to 2.5 mW, and the recorded data was reproduced.
  • the recording power of the laser beam when the clock jitter of the reproduced signal was minimized was determined and determined as the optimum recording power. The measurement results are shown in Table 2.
  • the base power P of the second pulse train pattern When recording data on the optical recording medium at the first recording linear velocity VL, the base power P of the second pulse train pattern is set to 1.5 mW, and the optical recording is performed at the second recording linear velocity VM.
  • the base power P of the second pulse train pattern When recording data on the medium, the base power P of the second pulse train pattern is set to 2.0 mW, and when recording data on the optical recording medium at the third recording linear velocity VH, In the same manner as in Example 1, data was recorded on the optical recording medium, and the recorded data was reproduced, except that the base power P of the pulse train pattern 2 was set to 2.5 mW.
  • the recording power of the laser beam when the clock jitter of the reproduction signal was minimized was determined and determined as the optimum recording power.
  • the base power / 5 of the third pulse train pattern was set to 1.5 mW, and the second recording linear velocity VM
  • the base power P of the third pulse train pattern When recording data on a recording medium, set the base power P of the third pulse train pattern to 2.0 mW, and record data on an optical recording medium at the third recording linear velocity VH.
  • the data was recorded on the optical recording medium and the recorded data was reproduced in the same manner as in Example 1, except that the base power P of the third pulse train pattern was set to 2.5 mW.
  • the recording power of the laser beam when the clock jitter of the reproduced signal was minimized was determined to be the optimum recording power.
  • the measurement results are shown in Table 2.
  • the base power P fa of the pulse train pattern was set to 1.5 mW, and the second recording was performed.
  • the base power P of the pulse train pattern was set to 2.0 mW and record data on the optical recording medium at a third recording linear velocity VH.
  • the base power i 3 Wa pulse train pattern 2. 5 mW
  • the case of using any of the pulse train pattern, and the group bottom power P Wa of the pulse train pattern is set to 0. 5 mW It was found that the optimal recording power value was lower than in the case.
  • the higher the recording linear velocity the greater the decrease in the optimum recording power. This is because the higher the recording linear velocity, the greater the effect of heat received from adjacent recording marks.Therefore, the optimum recording power is reduced by setting the base power P of the pulse train pattern to a high level. However, it is predicted that the higher the recording linear velocity, the larger the recording linear velocity.
  • Example 4 Set the recording power to the optimum recording power obtained in Example 4, record a 2T to 8T random signal on one track, and reproduce the recorded signal in the same manner as in Example 4. Then, the clock signal of the reproduced signal was measured.
  • the clock jitter measured in this way is Is called "single jitter.”
  • cross jitter the clock jitter thus measured is referred to as “cross jitter”.
  • the recording power PV is set to the optimum recording power obtained in the fifth embodiment, and in the same manner as in the fifth embodiment, a 2T to 8T random signal is recorded on one track, and the recorded signal is recorded. The playback was performed and the single signal of the playback signal was measured.
  • Example 6 Set the recording power to the optimum recording power obtained in Example 6, record a 2T to 8T random signal on one track, and reproduce the recorded signal in the same manner as in Example 6. Then, the single signal of the reproduced signal was measured.
  • the first pulse train pattern, the second pulse train pattern, and the second pulse train pattern are compared with the case where data is recorded at the second recording linear velocity VM. It was found that the difference between the single jig and the cross jig became larger in the order of the pulse train pattern of 3.
  • the first pulse train pattern, the second pulse train pattern, and the third pulse train pattern when data is recorded overnight at the second recording linear velocity VM, the first pulse train pattern, the second pulse train pattern, and the third pulse train pattern, Although crosstalk increases, when recording data at the second recording linear velocity VM, it is more important to lower the recording power level. However, it has been found that it is desirable to modulate the power of the laser beam.
  • the recording when data is recorded at the third recording linear velocity VH, when the power of the laser beam is modulated using the third pulse train pattern, the recording is performed.
  • the power level can be set to the lowest level, and there is no difference in the level of crosstalk between when the laser beam power is modulated using the second pulse train pattern. It has been found that it is desirable to use the third pulse train pattern to modulate the power of the laser beam when recording data at a recording linear velocity VH of 3.
  • the first recording layer 31 and the second recording layer 32 are formed so as to be in contact with each other.
  • the element contained as a main component in the first recording layer 31 and the element contained in the second recording layer 12 The first recording layer 31 and the second recording layer 32 may be disposed near the first recording layer 31 so that a region in which the elements contained as components are mixed is formed.
  • the first recording layer 31 mainly contains 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, while the first recording layer 31 contains Si, Ge, Sn, Mg, In, Zn, Bi and It is not always necessary that the second recording layer 32 contains an element selected from the group consisting of A1 as a main component, and that the second recording layer 32 contains Cu as a main component.
  • S i, G e, C, S n, Z n, and Cu as a main component
  • the second recording layer 32 may include A 1 as a main component.
  • the first recording layer 31 contains an element selected from the group consisting of Si, Ge, C and A 1 as a main component
  • the second recording layer 32 contains Zn as a main component. May be.
  • the first recording layer 31 and the second recording layer 32 each contain different elements as main components, each of which includes Al, Si, Ge, C, Sn, and Au. It suffices that an element selected from the group consisting of sZn, 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 A1 It 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 is placed on the substrate 11 side, and the second The recording layer 32 may be disposed on the light transmitting 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 is provided with respect to the first recording layer 31 and the second recording layer 32. Thus, it may be arranged on the substrate 11 side, or may be arranged 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 includes the reflection layer 12, but is included as a main component in the first recording layer 31 as a result of being irradiated with the laser beam. The difference between the level of the reflected light at the recording mark M formed by mixing the element contained in the second recording layer 32 with the element contained as the main component in the second recording layer 32 and the level of the reflected light in other areas is sufficient. If it is larger, the reflective layer 12 can be omitted.
  • the recording condition setting data is recorded on the optical recording medium 10 as a recordable pre-pit, but the first recording layer 31 or the second recording layer 31 is not used.
  • the recording condition setting data may be recorded on the recording layer 32.
  • the focus servo tracking circuit 57, the tracking servo tracking circuit 58 and the laser control circuit 59 are incorporated in the controller 54, but the focus servo It is not always necessary to incorporate the tracking circuit 57, the tracking servo tracking circuit 58, and the laser control circuit 59 in the controller 54, and the focus sensor is provided separately from the controller 54.
  • a servo tracking circuit 57, a tracking servo tracking circuit 58 and a laser control circuit 59 can be provided, and a focus servo tracking circuit 57, a tracking servo tracking circuit 58 and a laser control circuit 5 can be provided.
  • Software performing the functions of 9 may be incorporated in the controller 54.
  • the pulse train pattern may be selected using the ratio (TP / D) between the track pitch TP and the beam spot diameter D together with the speed.
  • the ratio (TP / D) between the track pitch TP and the beam spot diameter D is relatively small, the basic pulse train pattern shown in FIG. 4 is selected, and the track bit TP and the beam spot diameter D are selected. If the ratio (TP / D) is relatively large, select the single pulse pattern shown in Fig. 5, and further reduce the ratio (TP / D) between track pitch TP and beam spot diameter D.
  • the basic pulse train pattern and the single pulse pattern may be used together.
  • the smaller the ratio (TP / D) between the track pitch TP and the beam spot diameter D the larger the number of pulses of the recording power included in the pulse train pattern.
  • the pulse train pattern is set, and as the ratio (TP / D) between the track pitch TP and the beam spot diameter D increases, The pulse train pattern may be set so that the number of recording power pulses included in the pulse train pattern is reduced.
  • a method for recording data on an optical recording medium which is capable of recording data on a write-once optical recording medium at a high recording linear velocity using a laser beam having a low recording power. Becomes possible.
  • a method of recording data on an optical recording medium capable of recording data on a write-once optical recording medium at a high recording linear velocity using an inexpensive semiconductor laser having a low output power can be provided.
  • an optical disc capable of recording data at a high recording linear velocity by using a laser beam having a low recording power on a write-once optical recording medium having two or more recording layers is possible to provide a method of recording data on a recording medium.
  • a device 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 a laser beam having a low recording power can be provided.
  • 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 optical recording medium capable of recording data at a high recording linear velocity with a low recording power laser beam on a write-once optical recording medium having two or more recording layers. It becomes possible to provide a device for recording data on a medium.
  • an optical recording medium capable of recording data at a high recording linear velocity using a laser beam having a low recording power.

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Description

明細書 光記録媒体へのデ一夕の記録方法、 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 ダ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、 低い記録パワーのレーザビームを用いて、 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、 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、 CD— ROMや DVD— ROM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(R OM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、 デ一夕の 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や DVD— RWのように、 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、 デ一夕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、 デ一夕が記録される。
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 8図は、 有機色素を用いた記録層を有する C D—Rに、 デ一夕を 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 8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/3わに固定され、 記録マーク Mを形 成すべき領域において記録パワー P こ固定される。 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。 本明細書においては、 このようなパルス 列パターンを 「単パルスパターン」 という。
第 9図は、 有機色素を用いた記録層を有する D V D— Rに、 デ一夕 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。
D V D— Rに対しては、 C D— Rに比して、 高い記録線速度で、 デ 一夕の記録が行われるため、 C D— Rにデ一夕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 V D— Rにデータを記録する場合には、 第 9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 / 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 の分割パルスを用い、 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 に、 その他においては、 基底パワー Pわ 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。
第 9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 Pわのレベルは、 データ再生に用いられる再生パワー _Ρ Γ·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 夕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 は、 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、 次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 —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 入を 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の波長人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の波長 λ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以下の波長入 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ー ザは高価であるという問題がある。
以上のような問題は、 レーザビームを照射して、 照射されたレーザ ビームによって生じる熱により、 複数の記録層を構成する元素を混合 させ、 記録マークを形成する追記型光記録媒体において、 とくに顕著 であった。 発明の開示
したがって、 本発明は、 低い記録パワーのレーザビームを用いて、 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一夕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、 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一夕の記録方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、 二層以上の記録層を備えた追記型の光記録媒 体に、 低い記録パワーのレーザビームを用いて、 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、 低い記録パワーのレーザビームを用い 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、 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一夕を記録するこ 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、 低い記録パワーのレーザビームを用いて、 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、 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、 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、 低い記録パワーのレーザビームを用い 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、 本発明の前記目的を達成するため、 鋭意研究を重ねた 結果、 低い記録パワーのレーザビームを用いて、 高い記録線速度で、 データを記録するためには、 単パルスパターンにしたがって、 レ一ザ ビームのパワーを変調して、 記録マークを形成するために供給される 総熱量が高くすることが効果的であるが、 データの記録線速度が低い 場合には、 単パルス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、 記録マークを形成するために供給される総熱量が高くする と、 記録マークの幅が大きくなつて、 クロス トークが増大することを 見出し、 データの記録線速度が高いほど、 記録パワーからなるパルス の数が少ないパルス列パターンを用いて、 レーザビームのパワーを変 調して、 追記型の光記録媒体に、 データを記録することによって、 低 い記録パワーのレーザビームを用いて、 高い記録線速度で、 データを 記録し得るとともに、 記録線速度が低い場合にも、 クロス トークの増 大を防止することが可能になることを見出した。
したがって、 本発明の前記目的は、 基板上に設けられた少なく とも 一層の記録層を有する追記型の光記録媒体に、 少なく とも記録パワー および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 一ザビームを照射して、 前記記録層の所定の領域に記録マークを形成 し、 データを記録する方法であって、 データの記録線速度が高いほど、 記録パワーからなるパルスの数が少ないパルス列パ夕一ンを用いて、 レーザビームのパワーを変調し、 記録マークを形成することを特徴と 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、 データの記録線速度が高いほど、 記録パワーから なるパルスの数が少ない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、 記録マークを形成し、 データを記録するように構成 されているから、 デ一夕の記録線速度が高い場合にも、 低い記録パヮ 一のレーザビームを用いて、 データを記録することが可能になるとと もに、 記録線速度が低い場合に、 クロス トークを抑制することが可能 になり、 したがって、 データの記録線速度が高い場合にも、 出力が比 較的低い半導体レーザを用いることが可能になる。
また、 本発明によれば、 データの記録線速度が異なる場合でも、 ほ ぼ同じ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 可能になる。
本発明の好ましい実施態様においては、 第 1の線速度 V H以上の記 録線速度で、 データを記録する場合に、 前記パルスの数を 1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、 第 1の線速度 V H未満で、 かつ、 第 2の線速度 V Lを越える記録線速度 V Mで、 データを記録す る場合、 少なく とも最短の記録マークを形成するときは、 前記パルス の数を 1に設定し、 形成すべき記録マークの長さが長いほど、 前記パ ルスの数を大きく、 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、 第 1の線速度 V H未満で、 かつ、 第 2の線速度 V Lを越える記録線速度 V Mで、 データを記録す る場合、 少なく とも最短の記録マークを形成するときは、 前記パルス の数を 1に設定し、 記録線速度 V Mが低くなるほど、 前記パルスの数 を大きく、 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、 前記第 2の線速度 V L以下 の記録線速度で、 それそれの長さを有する記録マークを形成し、 デー 夕を記録する場合に、 記録マークの長さを表わす数との差が一定にな るように、 前記パルスの数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の線速度が、 1 0 m/ s e c以上に設定されている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 記録線速度が高いほ ど、前記基底パワーが高いレベル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、 記録線速度が高いほ ど、 前記基底パワーのレベルと前記記録パワーのレベルの比が高く、 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、 前記光記録媒体に、 4 5 0 n m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。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 人 / Ν Α≤ 6 4 0 η mを満たす開口数 Ν Αを有する対物レンズおよび波長えを有するレー 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、 記録マ —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。
本発明の前記目的はまた、 基板上に設けられた少なく とも一層の記 録層を有する追記型の光記録媒体に、 少なく とも記録パワーおよび基 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 ムを照射して、 前記記録層の所定の領域に記録マークを形成し、 デー 夕を記録する方法であって、 前記光記録媒体のトラックピッチ T Pと 前記レーザビームのスポッ ト径 Dとの比が小さいほど、 記録パワーか らなるパルスの数が多い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、 記録マークを形成することを特徴とする光記録媒体 へのデ一夕の記録方法によって達成される。
本発明の前記目的はまた、 基板上に設けられた少なく とも一層の記 録層を有する追記型の光記録媒体に、 少なく とも記録パワーおよび基 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 ムを照射して、 前記記録層の所定の領域に記録マークを形成し、 デー 夕を記録するデータ記録装置であって、 データの記録線速度が高いほ ど、 記録パワーからなるパルスの数が少ない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、 記録マークを形成することを特 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。
本発明によれば、 データの記録線速度が高いほど、 記録パワーから なるパルスの数が少ない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、 記録マークを形成し、 デ一夕を記録するように構成 されているから、 データの記録線速度が高い場合にも、 低い記録パヮ 一のレーザビームを用いて、 データを記録することが可能になるとと もに、 記録線速度が低い場合に、 クロス トークを抑制することが可能 になり、 したがって、 デ一夕の記録線速度が高い場合にも、 出力が比 較的低い半導体レーザを用い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、 第 1の線速度 V H以上の記 録線速度で、 データを記録する場合に、 前記パルスの数を 1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、 第 1の線速度 V H未満で、 かつ、 第 2の線速度 V Lを越える記録線速度 V Mで、 データを記録す る場合、 少なく とも最短の記録マークを形成するときは、 前記パルス の数を 1に設定し、 形成すべき記録マークの長さが長いほど、 前記パ ルスの数を大きく、 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、 第 1の線速度 V H未満で、 かつ、 第 2の線速度 V Lを越える記録線速度 V Mで、 データを記録す る場合、 少なく とも最短の記録マークを形成するときは、 前記パルス の数を 1に設定し、 記録線速度 V Mが低くなるほど、 前記パルスの数 を大きく、 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、 前記第 2の線速度 V L以下 の記録線速度で、 それそれの長さを有する記録マークを形成し、 デー 夕を記録する場合に、 記録マークの長さを表わす数との差が一定にな るように、 前記パルスの数を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、 前記第 1の線速度が、 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、 データの記録線速度が高い ほど、 記録パヮ一からなるパルスの数が少ない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によって達成さ れる。 本発明によれば、 光記録媒体にデータを記録するに際し、 光記録媒 体に記録されている記録条件設定用データを読み出すことによって、 デ一夕の記録線速度が高いほど、 記録パヮ一からなるパルスの数が少 ないパルス列パターンを用いて、 レ一ザビームのパワーを変調して、 デ一夕を記録することができ、 データの記録線速度が高い場合にも、 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可 能になるとともに、 記録線速度が低い場合に、 クロス トークを抑制す ることが可能になるから、 データの記録線速度が高い場合にも、 出力 が比較的低い半導体レーザを用い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、 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、 記録マ一 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、 それそれ、 A l、 S i、 G e、 C、 S n、 A u、 Z n、 C u、 B、 M g、 T i、 M n、 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、 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、 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 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。
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、 Cu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、 M g、 Au、 S n、 G e、 Ag、 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 4 0 nm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 1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 Cu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 40 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 30 nm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 nmないし 2 O 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 30 nm以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 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 is 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 nmないし 30 nmとなるように、 より好ましくは、 その総厚が 2 nmないし 24 nm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、 Ge、 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、 Zn を主成分として含んでいる場合には、 第二の記録層に、 Mg、 Cu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、 10ない し 300 nm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、 以下の記述および対応 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記録マークの長さ に対するレーザビームを変調するパルス列パターンのパルス数および 記録線速度の関係を示すテーブルである。
第 4図は、 第 1の記録線速度 VLで、 光記録媒体にデータを記録す る場合のパルス列パターンを示す図であり、 第 4図 (a) は、 2 T信 号を記録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、 第 3の記録線速度 VHで、 光記録媒体にデータを記録す る場合のパルス列パターンを示す図であり、 第 5図 (a) は、 2 T信 号を記録する場合のパルス列パターンを示し、 第 5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 6図は、 第 1の記録線速度 VLよりも高く、 第 3の記録線速度 V Hよりも低い第 2の記録線速度 VMで、 光記録媒体にデータを記録す る場合のパルス列パターンを示す図であり、 第 6図 (a ) は 2 T信号 ないし 5 T信号を形成する場合のパルス列パターンを示し、 第 6図 ( b ) は 6 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 7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 8図は、 有機色素を用いた記録層を有する C D — 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図は、 有機色素を用いた記録層を有する D V D — 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。 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, 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、 セン夕 —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、 アクリル樹脂、 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 れたグループ 1 1 aおよび/またはラン ド 1 1 bは、 データを記録す る場合およびデ一夕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、 1 0 nm ないし 30 0 nmであることが好ましく、 2 0 nmないし 2 00 nm 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、 Mg、 A l、 T i、 C r、 F e、 Co、 N i、 Cu、 Z n、 Ge、 Ag、 P t、 Auなどによって、 反射層 12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 Al、 Au、 A g Cu、 または、 Agと Cu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 12を形成するために、 好ましく用いられる。
反射層 12は、 レーザビーム L 10を用いて、 第一の記録層 3 1お よび第二の記録層 32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 13は、 第一の記録層 1 1および第二の記録層 12を保護する役割を果たす。 したがって、 第 一の誘電体層 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防止することができる。 ま た、 第二の誘電体層 13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 15および第 2の誘電体層 13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 13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 32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 13が、 A 120 as A 1N、 ZnO、 Z nS、 GeN、 Ge CrN、 CeO、 S i O、 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 02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 15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 13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、 ZnS , S i 02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 13の層厚は、 とくに限 定されるものではないが、 3ないし 2 O O nmであることが好ましい。 第一の誘電体層 15あるいは第二の誘電体層 13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 13の層厚が 200nm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 れがぁり、 さらに、 第一の誘電体層 15あるいは第二の誘電体層 13 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 ある。
第一の記録層 31および第二の記録層 32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 16側に配置され、 第二の記録層 32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、 Ge、 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 32は、 Cuを主成分として含んでい る。
このように、 S i、 Ge、 Sn、 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 Cuを主成分として含む第二の記録層 32を設けることによつ て、 光記録媒体 10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 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 32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 32に、 デ一夕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、 Mg、 A l、 C Us Ag、 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好ましい。
第二の記録層 32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 32に、 さらに、 A l、 S i、 Z n、 Mg、 A u、 S n、 G e、 Ag、 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 32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 32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 nmないし 40 nm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 32の総厚が、 2 nmないし 2 0 nmであることが好ましく、 2 ] 111なぃし 1 0 11111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のそれそれの層厚は、 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/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 // mないし 3 0 0 z 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 /z mないし 1 5 0 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、 粘度調整されたァクリル系の紫外線 硬化性樹脂あるいはエポキシ系の紫外線硬化性樹脂を、 スピンコ一テ 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、 入/ N A≤ 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 z m以下になる。
本実施態様においては、 4 0 5 n m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 m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 / 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。
光記録媒体 1 0に、 レーザビーム L 1 0を照射して、 データを記録 する場合には、 記録パワー と基底パワー Pわを含むパルス列パ夕 ーンにしたがって、 レーザビーム L 1 0のパワーが変調される。
第 1図および第 2図に示された次世代型の光記録媒体 1 0において は、 高い記録線速度で、 データを記録することが要求され、 追記型の 光記録媒体においては、 記録マークを形成するのに必要な記録パワー が、 記録線速度の平方根に略比例するため、 高い記録線速度で、 光記録媒体 1 0にデ一夕を記録するためには、 パルス列パターンにお ける記録パワー を高いレベルに設定することが要求される。
しかしながら、 次世代型の光記録媒体 1 0にデータを記録する場合 に用いられる 4 5 0 n m以下の低波長のレーザビームを発する半導体 レーザは出力が低く、 また、 出力の高い半導体レーザは高価であるた め、高い記録線速度で、光記録媒体 1 0にデータを記録する場合にも、 記録パワー をできるかぎり低いレベルに設定して、 デ一夕が記録 できるように、 レーザビーム L 1 0のパワーを変調するパルス列パ夕 ーンを選択することが要求される。
本発明者の研究によれば、低い記録パワーのレーザビームを用いて、 高い記録線速度で、 光記録媒体 1 0にデータを記録するためには、 単 パルスパターンにしたがって、 レーザビーム L 1 0のパワーを変調し て、 記録マーク Mを形成するために供給される総熱量が高くすること が効果的であるが、 データの記録線速度が低い場合には、 単パルスパ ターンにしたがって、 レ一ザビームのパワーを変調して、 記録マーク を形成すると、 供給される総熱量が過剰になって、 記録マークの幅が 大きくなり、 クロス トークが増大し、 とくに、 記録マーク Mの長さが 長くなるほど、 この傾向が顕著になることが見出されている。
そこで、 本実施態様においては、 データの記録線速度が高いほど、 記録パヮ一 からなるパルス数が少ない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、 記録マークを形成するように構成さ れている。
具体的には、 1 , 7 R L L変調方式を用いた場合には、 第 3図に示 されるように、 記録線速度および記録マーク Mの長さに応じて、 パル ス列パターンのパルス数が選択される。
すなわち、 第 3図に示されるように、 記録線速度が低い第 1の記録 線速度 V Lで、 光記録媒体 1 0にデータを記録する場合には、 レーザ ビーム L 1 0のパワーを変調するパルス列パターンとして、 基本パル ス列パターンが選択され、 n T信号 (nは、 1 , 7 R L L変調方式に おいては、 2ないし 8の整数である) を記録するときは、 (n— 1 )個 の分割パルスを含む基本パルス列パターンが用いられる。 2 T信号を 記録する場合には、 パルス数が 1となり、 単パルスパターンと同じパ 夕一ンになる。
これに対して、 記録線速度が高い第 3の記録線速度 VHで、 光記録 媒体 1 0にデータを記録する場合には、 レーザビーム L 1 0のパワー を変調するパルス列パターンとして、 単パルス列パターンが選択され る。 ここに、第 1の記録線速度 VLと第 3の記録線速度 VMの関係は、 2 VL≤VHであることが好ましく、 4 VL≤VHであると、 さらに 好ましい。 また、 第 3の記録線速度 VHは、 1 0m/s e c以上であ ることが好ましく、 より好ましくは、 2 0 m/s e c以上である。 一方、 第 1の記録線速度 VLよりも高く、 第 2の記録線速度 VHよ りも低い第 2の記録線速度 VMで、 光記録媒体 1 0にデータを記録す る場合には、 形成されるべき記録マーク Mの長さが短いときは、 レー ザビーム L 1 0のパワーを変調するパルス列パターンとして、 単パル ス列パターンが選択され、 形成されるべき記録マーク Mの長さが長い ときは、 レーザビーム L 1 0のパワーを変調するパルス列パターンと して、 基本パルス列パターンが選択される。
さらに、 第 1の記録線速度 VLよりも高く、 第 2の記録線速度 VH よりも低い第 2の記録線速度 VMで、 光記録媒体 1 0に、 同じ長さの 記録マーク Mを形成する場合には、 記録線速度 VMが低くなるほど、 パルス列パターンに含まれる記録パワー のパルス数が多くなるよ うに、 パルス列パターンが設定され、 一方、 第 1の記録線速度 VLよ りも高く、第 2の記録線速度 VHよりも低い第 2の記録線速度 VMで、 光記録媒体 1 0に記録マーク Mを形成する場合に、 記録線速度 VMが 同じときは、 形成すべき記録マーク Mの長さが長いほど、 パルス列パ 夕一ンに含まれる記録パワー尸 wのパルス数が多くなるように、 パル ス列パターンが設定される。
本実施態様において、 基本パルス列パターンとしては、 第 9図に示 されるように、 ( n— 2 )個の分割パルスを含む基本パルス列パターン だけでなく、 n個または (n— 1 ) 個の分割パルスを含む基本パルス 列パターンも含まれ、 8 / 1 6変調方式においては、 (n— 2 )個の分 割パルスを含む基本パルス列パターンを用い、 1, 7 R L L変調方式 においては、 (n— 1 )個の分割パルスを含む基本パルス列パターンを 用いることが好ましい。
第 4図は、 第 1の記録線速度 V で、 光記録媒体 1 0にデータを記 録する場合のパルス列パターンを示す図であり、 第 4図 ( a ) は、 2 T信号を記録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 4図 (a ) および第 4図 (b ) に示されるように、 第 1の記録線 速度 V Lで、 光記録媒体 1 0にデータを記録する場合には、 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、 各分割パルスのビークにおいて、 記録パヮ — P w に、 その他の期間において、基底パヮ一 Pゎ に設定される。 このように、 記録線速度が低い第 1の記録線速度 V Lで、 光記録媒 体 1 0にデータを記録する場合には、 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、 各分割パルスのビークにおいて、 記録パワー に、 その他の 期間において、 基底パワー尸わ Lに設定されているから、 記録マーク Mを形成するために、 供給される総熱量が過大となることが防止され るから、 記録マーク Mの幅が広がって、 クロス トークが増大すること を効果的に防止することができる。
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、 第二の記録層 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、 基底パワー Pわ Lは、 基底パワー P b Lのレーザビーム L 1 0が照射されても、 第二の記録層 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, 一方、基底パワー Pわ Lのレベルは、第 4図( a )および第 4図(b ) に示されるように、 再生パワー P よりも高いレベルに設定されてい る
このように、 基底パワー Pわ _Lのレベルを、 再生パワー よりも 高いレベルに設定することによって、 記録パワー P w Lのレーザビ一 ム L 1 0による加熱を、 基底パワー Pわ のレ一ザビームによって、 補助することができ、 したがって、 記録パヮ一P w を低いレベルに 設定することが可能になる。
第 5図は、 第 3の記録線速度 V Hで、 光記録媒体 1 0にデータを記 録する場合のパルス列パターンを示す図であり、 第 5図 (a ) は、 2 T信号を記録する場合のパルス列パターンを示し、 第 5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 ( a ) および第 5図 (b ) に示されるように、 第 3の記録線 速度 V Hで、 光記録媒体 1 0にデ一夕を記録する場合には、 レーザビ —ム L 1 0のパワーを変調するためのパルス列パターンとして、 単パ ルスパターンが選択され、 レーザビーム L 1 0のパワーは、 記録マ一 ク Mを形成すべき領域において、 記録パワー P wH"に、 その他の期間 において、 基底パワー Pわ /になるように変調される。
したがって、 記録マーク Mを形成するために供給される総熱量を高 くすることができ、 したがって、 記録パヮ一P wH"を低いレベルに設 定することが可能になる。
記録パワー P w /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、 第二の記録層 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、 基底パワー Pわ Lは、 基底パワー Pわ Lのレーザビーム L 1 0が照射されても、 第二の記録層 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 ( 基底パワー Pわ のレベルは、 再生パワー尸 rよりも高いレベルに 設定される。 基底パワー Pわ /のレベルを、 再生パワー よりも高 いレベルに設定することによって、 記録パワー P TV Hのレーザビーム
L 1 0による加熱を、 基底パワー Pわ/のレーザビームによって、 補 助することができ、 したがって、 記録パワー P w /iを低いレベルに設 定することが可能になる。
第 6図は、 第 1の記録線速度 V Lよりも高く、 第 3の記録線速度 V Hよりも低い第 2の記録線速度 V Mで、 光記録媒体 1 0にデータを記 録する場合のパルス列パターンを示す図であり、 第 6図 (a ) は 2 T 信号ないし 5 T信号を形成する場合のパルス列パターンを示し、 第 6 図 (b ) は 6 T信号ないし 8 T信号を形成する場合のパルス列パ夕一 ンを示している。
第 6図 ( a ) に示されるように、 第 3の記録線速度 V Hよりも低い 第 2の記録線速度 V Mで、 光記録媒体 1 0にデータを記録する場合に は、 2 T信号ないし 5 T信号を記録するときには、 レーザビーム L 1 0のパワーを変調するためのパルス列パターンとして、 単パルスパ夕 —ンが選択され、 6 T信号ないし 8 T信号を記録するときには、 2個 ないし 4個の分割パルスを含む基本パルス列パターンが選択される。 この場合、 レーザビーム L 1 0のパワーは、 単パルスおよび分割パル スのビークにおいて、 記録パヮ一 P wMに、 その他の期間において、 基底パワー Pわ Mになるように変調される。
このように、 レーザビーム L 1 0を変調するパルス列パターンを設 定することによって、 2 T信号ないし 5 T信号を記録する場合には、 記録マーク Mを形成するために、供給される総熱量が大きくなるから、 記録パヮ一 P wM Dレペルを低いレベルに設定することが可能になる とともに、 記録マーク Mを形成するために、 過大な熱量が供給される ことがないから、 6 T信号ないし 8 T信号を用いて、 形成された長い 記録マークの幅が広がって、 クロス トークが増大することを効果的に 防止することが可能になる。
記録パワー P wM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、 第二の記録層 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、 基底パヮ わ Mは、 基底パワー Pわ Mのレーザビーム L 1 0が照射されても、 第二の記録層 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。 基底パワー Pわ Mのレベルは、 再生パワー よりも高いレベルに 設定される。 基底パワー Pわ Mのレベルを、 再生パヮ一Prよりも高 いレベルに設定することによって、 記録パワー PwMのレーザビーム L 1 0による加熱を、 基底パワー Pわ Mのレーザビームによって、 補 助することができ、 したがって、 記録パワー を低いレベルに設 定することが可能になる。
第 1の記録線速度 V で、 データを記録する場合に用いられるパル ス列パターンの基底パワー Pわ L、 第 3の記録線速度 VHで、 データ を記録する場合に用いられるパルス列パターンの基底パワー 3わ Hお よび第 2の記録線速度 VMで、 データを記録する場合に用いられるパ ルス列パターンの基底パワー Pわ Mは、 P b Lく: P bM≤P bHであ ることが好ましく、 3 Pb L PbM^ P bIIであるこヒがより好ま しく、 5 _Pわ L≤ Pわ Μ< Ρわ Hであることが最も好ましい。
また、 第 1の記録線速度 VLで、 データを記録する場合に用いられ るパルス列パターンの基底パワー/3 b と記録パワー との比 ( Pb L/PwL),第 3の記録線速度 VHで、 データを記録する場合 に用いられるパルス列パターンの基底パワー尸わ Hと記録パワー P w Hとの比 ( PbH/PwH) および第 2の記録線速度 VMで、 データ を記録する場合に用いられるパルス列パターンの基底パワー ·Ρわ Mと 記録パヮ一 P wATとの比 ( P b M/ PwM) が、 ( P b L/ PwL) く bM/ PwM) ≤ ( P bH/ PwH) となるように、 それそれの パルス列パターンが設定されることが好ましく、 さらに好ましくは、 3 ( P b L/ PwL) ≤ ( P bM/ PwM) ≤ ( P b H/ PwH") で あり、 最も好ましくは、 5 (P b L/ PwL) ≤ (P bM/ PwM) ≤ ( P b H/ P wH) である。 レーザビームのパワーを変調するパルス列パターンの記録パワーお よび基底パワーを、 このように設定することによって、 複数の記録線 速度の中から、 所望の記録線速度を選択して、 データを記録可能なシ ステム (マルチスピード記録) において、 異なる記録線速度で、 デー 夕を記録する場合に、 記録パワー のレベルをほぼ同じレベルに設 定することが可能になる。
したがって、 本実施態様においては、 記録パワー尸 を低いレべ ルに設定することができ、 しかも、 異なる記録線速度で、 データを記 録する場合に、 記録パワー のレベルをほぼ同じレベルに設定する ことが可能になるから、 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。
本実施態様によれば、 記録線速度が高い第 3の記録線速度 V Hで、 光記録媒体 1 0にデ一夕を記録する場合には、 レーザビーム L 1 0の パワーを変調するパルス列パターンとして、 単パルス列パターンが選 択されるように構成されているから、 記録マーク Mを形成するために 供給される総熱量を高くすることができ、 したがって、 記録パワー P w Hを低いレベルに設定して、 光記録媒体 1 0にデータを記録するこ とが可能になる。
また、 本実施態様によれば、 記録線速度が低い第 1の記録線速度 V Lで、 光記録媒体 1 0にデータを記録する場合には、 レーザビーム L 1 0のパワーを変調するパルス列パターンとして、 基本パルス列パ夕 ーンが選択され、 n T信号 (nは、 1 , 7 R L L変調方式においては、 2ないし 8の整数である) を記録するときは、 (n— 1 )個の分割パル スを含む基本パルス列パターンが用いられるように構成されているか ら、 記録マーク Mを形成するために、 供給される総熱量が過大になつ て、 記録マーク Mの幅が広がり、 クロス トークが増大することを効果 的に防止することができる。
したがって、 本実施態様によれば、 高い記録線速度で、 光記録媒体 1 0に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 一ザを使用することが可能となる。 第 7図は、 本発明の好ましい実施態様にかかるデ一夕記録装置のブ ロックダイアグラムである。
第 7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夕 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、 スピンドルモ一夕 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。 さらに、 第 7図に示されるように、 コン トローラ 5 4は、 フォ一力 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を備えている。
フォーカスサ一ボ追従回路 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がフオーカス 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 卜が自動追従状態と なる。
第 7図に示されるように、 フォーカスサ一ボ追従回路 5 7およびト ラッキングサーボ追従回路 5 8は、 それそれ、 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 トロール機能およびトラッキング 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、 上述したパルス列パターンを特定するため のデータが、 デ一夕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、 ゥォブルゃプレビヅ 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、 デ一夕を記録するの 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、 所望のパルス 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、 レーザビーム L 1 0の パヮ一を変調するために用いるパルス列パターンを特定するためのデ 一夕が、 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、 記録条件設定用デ一夕として、 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、 所望のパルス 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にデ一夕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、実施例を掲げる。 実施例 1
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 0 mmのポリカーボネ
—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 02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 02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 02 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 00 zmの層厚を有する光透過層を形成した。
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 nm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、 デ一夕を記録した。
記録信号としては、 2 Tないし 8 Tのランダム信号を用い、 記録信 号にかかわらず、 ( n— 1個)の分割パルスを含む第 1のパルス列パ夕 ーンを用いて、 レーザビームのパワーを変調して、 デ一夕を記録した。 第 1のパルス列パターンの基底パワー Pわは 0. 5 mWに固定し、 記録パワー/3 wを変化させて、 第 1の記録線速度 VL、 第 2の記録線 速度 VMおよび第 3の記録線速度 VHで、 データを記録した。
第 1の記録線速度 VLは、 5. 3 m/s e c (チャンネルクロック : 6 6 MH z ) に設定し、 第 2の記録線速度 VMは、 1 0. 6 m/ s e c (チャンネルクロック : 1 32MH z) に設定し、 第 3の記録線速 度 VHは、 2 1. 2 m/ s e c (チャンネルクロック : 2 6 3MH z ) に設定した。
第 1の記録線速度 VLにおいては、 フォーマッ ト効率を 8 0%とし た場合のデータ転送レートは約 3 5 Mb p sであり、 最短ブランク長 と記録線速度との比 (最短ブランク長/記録線速度) は、 3 0. 4 n s e cであった。 また、 第 2記録線速度 VMにおいては、 フォーマツ ト効率を 8 0 %とした場合のデ一夕転送レートは約 7 0 Mb p sであ り、 最短ブランク長と記録線速度との比 (最短ブランク長/記録線速 度) は、 1 5. 2 n s e cであった。 さらに、 第 3記録線速度 VHに おいては、 フォーマツ 卜効率を 80 %とした場合のデータ転送レート は約 1 40 Mb p sであり、 最短ブランク長と記録線速度との比 (最 短ブランク長/記録線速度) は、 7. 6 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 デ一夕を再生して、 再生信号のクロック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 を求め、 最適な記録パワーとした。 データの再生にあたっては、 レーザ光の波長を 4 0 5 n m、 対物レン ズの N A (開口数) を 0 . 8 5 とした。 再生信号のクロックジッター は、 タイムィン夕一バルアナライザにより、 再生信号の「ゆらき( び)」 を求め、 び/ T wにより算出した。 ここに、 T wはクロックの 1周期 である。
測定結果は、 表 1に示されている。
実施例 2
2 T信号ないし 5 T信号を記録するときには、 単パルスパターンが 選択され、 6 T信号ないし 8 T信号を記録するときには、 2個ないし 4個の分割パルスを含む基本パルス列パターンが選択されるように構 成された第 2のパルス列パターンを用いて、 レーザビームのパヮ一を 変調した以外は、 実施例 1 と同様にして、 光記録媒体にデ一夕を記録 し、 記録されたデータを再生して、 再生信号のクロックジッターが最 小になったときのレーザビームの記録パワー/3 wを求め、 最適な記録 パワーとした。
測定結果は、 表 1に示されている。
実施例 3
記録信号にかかわらず、 単パルスパターンが選択されるように構成 された第 3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、 記録されたデータを再生して、 再生信号のクロックジッターが最小に なったときのレーザビームの記録パワー を求め、 最適な記録パヮ 一とした。
測定結果は、 表 1に示されている。 Pb=0.5mW
第 1の記録線速度 第 2の記録線速度 第 3の記録線速度 (VL) (VM) (VH) 第 1のパルス列パターン 4.5mW 6.3mW
第 2のパルス列パターン 3.5mW 4.7mW 6.5mW
第 3のパルス列パターン 3.1 mW 4.1 mW 5.3mW
表 1に示されるように、 基底パワー Pわを 0 . 5 mWに固定した場 合には、 記録線速度が高くなるほど、 最適な記録パワーが高くなるこ とが認められた。
また、 いずれの記録線速度においても、 最適な記録パワーは、 第 1 のパルス列パターン、 第 2のパルス列パターン、 第 3のパルス列パ夕 ーンの順に、 低くなることがわかった。
ただし、 使用した光ディスク評価装置のレーザビームの強度変調速 度の限界から、 第 3の記録線速度 V Hでは、 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、 デ一夕を記録することがで きなかった。
実施例 4
第 1の記録線速度 V Lで、 光記録媒体にデータを記録する場合に、 第 1のパルス列パターンの基底パワー Pわを 1 . 5 mWに設定し、 第 2の記録線速度 V Mで、 光記録媒体にデータを記録する場合に、 第 1 のパルス列パターンの基底パワー Pわを 2 . O mWに設定し、 第 3の 記録線速度 V Hで、 光記録媒体にデータを記録する場合に、 第 1のパ ルス列パターンの基底パワー わを 2 . 5 m Wに設定した以外は、 実 施例 1 と同様にして、 光記録媒体にデータを記録し、 記録されたデ一 夕を再生して、 再生信号のクロックジッターが最小になったときのレ 一ザビームの記録パヮ一 を求め、 最適な記録パワーとした。 測定結果は表 2に示されている。
表 2において、 括弧内の数値は、 実施例 1によって、 得られた最適 記録パワーとの差である。
実施例 5
第 1の記録線速度 V Lで、 光記録媒体にデータを記録する場合に、 第 2のパルス列パターンの基底パワー Pわを 1 . 5 mWに設定し、 第 2の記録線速度 V Mで、 光記録媒体にデータを記録する場合に、 第 2 のパルス列パターンの基底パワー Pわを 2 . O m Wに設定し、 第 3の 記録線速度 V Hで、 光記録媒体にデータを記録する場合に、 第 2のパ ルス列パターンの基底パワー Pわを 2 . 5 mWに設定した以外は、 実 施例 1 と同様にして、 光記録媒体にデータを記録し、 記録されたデー 夕を再生して、 再生信号のクロックジッ夕一が最小になったときのレ 一ザビームの記録パワー を求め、 最適な記録パワーとした。
測定結果は表 2に示されている。
表 2において、 括弧内の数値は、 実施例 2によって、 得られた最適 記録パワーとの差である。
実施例 6
第 1の記録線速度 V で、 光記録媒体にデータを記録する場合に、 第 3のパルス列パターンの基底パワー/5わを 1 . 5 mWに設定し、 第 2の記録線速度 V Mで、 光記録媒体にデータを記録する場合に、 第 3 のパルス列パターンの基底パワー Pわを 2 . O mWに設定し、 第 3の 記録線速度 V Hで、 光記録媒体にデ一夕を記録する場合に、 第 3のパ ルス列パターンの基底パワー Pわを 2 . 5 mWに設定した以外は、 実 施例 1 と同様にして、 光記録媒体にデータを記録し、 記録されたデ一 夕を再生して、 再生信号のクロック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 を求め、 最適な記録パワーとした。 測定結果は表 2に示されている。
表 2において、 括弧内の数値は、 実施例 3によって、 得られた最適 記録パワーとの差である。 6922
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Figure imgf000037_0001
表 2に示されるように、 第 1の記録線速度 V で、 光記録媒体にデ 一夕を記録する場合に、 パルス列パターンの基底パワー P faを 1 . 5 mWに設定し、 第 2の記録線速度 V で、 光記録媒体にデ一夕を記録 する場合に、 パルス列パターンの基底パワー Pわを 2 . O mWに設定 し、第 3の記録線速度 V Hで、 光記録媒体にデータを記録する場合に、 パルス列パターンの基底パワー i3わを 2 . 5 mWに設定した場合には、 いずれのパルス列パターンを用いた場合でも、 パルス列パターンの基 底パワー Pわを 0 . 5 mWに設定した場合に比して、 最適な記録パヮ 一 の値が低下することがわかった。
また、 記録線速度が高いほど、 最適な記録パワー の低下が大き くなることが認められた。 これは、 記録線速度が高いほど、 隣り合つ た記録マークから受ける熱の影響が大きく、 したがって、 パルス列パ ターンの基底パワー Pわのレベルを高いレベルに設定したことによる 最適な記録パワー の低下も、 記録線速度が高いほど、 大きくなる ためと予測される。
実施例 7
記録パワー を、 実施例 4によって得られた最適な記録パワーに 設定し、 実施例 4と同様にして、 1本のトラックに、 2 Tないし 8 T のランダム信号を記録し、 記録した信号を再生して、 再生信号のクロ ックジッ夕を測定した。 以下、 こう して測定されたクロックジッター を、 「シングルジッター」 という。
さらに、 同じ記録条件で、 隣り合った 3本のトラックに、 2 Tない し 8 Tのランダム信号を記録し、 中央のトラックに記録した信号を再 生して、 再生信号のクロックジッ夕を測定した。 以下、 こうして測定 されたクロックジッターを、 「クロスジッター」 という。
次いで、 記録線速度ごとに、 シングルジッ夕とクロスジッ夕との差 を算出した。
算出結果は表 3に示されている。
実施例 8
記録パワー P Vを、 実施例 5によって得られた最適な記録パワーに 設定し、 実施例 5 と同様にして、 1本のトラックに、 2 Tないし 8 T のランダム信号を記録し、 記録した信号を再生して、 再生信号のシン グルジッ夕を測定した。
さらに、 同じ記録条件で、 隣り合った 3本のトラックに、 2 Tない し 8 Tのランダム信号を記録し、 中央のトラックに記録した信号を再 生して、 再生信号のクロスジッ夕を測定した。
次いで、 記録線速度ごとに、 シングルジッ夕とクロスジッ夕との差 を算出した。
算出結果は表 3に示されている。
実施例 9
記録パワー を、 実施例 6によって得られた最適な記録パワーに 設定し、 実施例 6と同様にして、 1本のトラックに、 2 Tないし 8 T のランダム信号を記録し、 記録した信号を再生して、 再生信号のシン グルジッ夕を測定した。
さらに、 同じ記録条件で、 隣り合った 3本のトラックに、 2 Tない し 8 Tのランダム信号を記録し、 中央のトラックに記録した信号を再 生して、 再生信号のクロスジッ夕を測定した。
次いで、 記録線速度ごとに、 シングルジッ夕とクロスジッ夕との差 を算出した。
算出結果は表 3に示されている。 T JP03/06922
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Figure imgf000039_0001
表 3に示されるように、 第 1の記録線速度 V Lおよび第 2の記録線 速度 V Mで、 データを記録した場合には、 第 1のパルス列パターン、 第 2のパルス列パターン、 第 3のパルス列パターンの順に、 シングル ジッ夕とクロスジッ夕との差が大きくなり、 クロス トークが増大する ことがわかった。 これは、 第 1のパルス列パターン、 第 2のパルス列 パターン、 第 3のパルス列パターンの順に、 形成された記録マークの 幅が広くなつたためと考えられる。
また、 第 2の記録線速度 V Mで、 データを記録した場合に比し、 第 1の記録線速度 V Lで、 データを記録した場合には、 第 1のパルス列 パターン、 第 2のパルス列パターン、 第 3のパルス列パターンの順に、 シングルジッ夕とクロスジッ夕との差がより大きくなることが判明し た。
一方、 第 3の記録線速度 V Hで、 データを記録した場合には、 第 2 のパルス列パターンを用いた場合と第 3のパルス列パターンを用いた 場合とで、 シングルジッ夕とクロスジッ夕との差に変化は認められな かった。
実施例 1ないし実施例 9から、 第 1の記録線速度 V Lで、 デ一夕を 記録する場合に、 第 2のパルス列パターンあるいは第 3のパルス列パ 夕一ンを用いて、 レーザビームのパワーを変調するときは、 クロス 卜 ークが増大するから、 第 1の記録線速度 V Lで、 データを記録する場 合には、 第 1のパルス列パターンを用いて、 レーザビームのパワーを 変調することが望ましいことがわかった。 これは、 第 1の記録線速度 V Lで、 データを記録する場合には、 記録線速度が低いため、 記録パ ヮー のレベルを高くすることはもともと要求されてはおらず、 記 録パワー のレベルを高くするとクロス トークが増大するからであ る。
また、 実施例 1ないし実施例 9から、 第 2の記録線速度 V Mで、 デ 一夕を記録する場合には、 第 1のパルス列パターン、 第 2のパルス列 パターン、 第 3のパルス列パターンの順に、 クロス トークが増大する が、 第 2の記録線速度 V Mで、 データを記録する場合には、 記録パヮ 一 のレベルを低下させることがより重要であるため、 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することが望ま しいことがわかった。
さらに、 実施例 1ないし実施例 9から、 第 3の記録線速度 V Hで、 デ一夕を記録する場合には、 第 3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たときに、 記録パワー のレベルを最も 低いレベルに設定することができ、 また、 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たときと、 クロス トークのレ ベルにも差が認められないから、 第 3の記録線速度 V Hで、 デ一夕を 記録する場合には、 第 3のパルス列パターンを用いて、 レーザビーム のパワーを変調することが望ましいことがわかった。
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が、 互いに接触するように形成されている が、 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 32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 32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、 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 32は、 Cuを主成分として含 んでいるが、 第一の記録層 3 1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 3 2が、 Cu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 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 32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 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、 それそれ、 A l、 S i、 G e、 C、 S n、 Aus Z n、 Cu、 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 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。
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。
また、 第 6図に示された実施態様においては、 記録条件設定用デー 夕が、 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 るが、 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、 第 6図に示された実施態様においては、 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が、 コントローラ 5 4内に組み込まれているが、 フォ 一カスサーボ追従回路 5 7、 トラッキングサ一ボ追従回路 5 8および レーザコン トロ一ル回路 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 —ボ追従回路 5 7、 トラッキングサ一ボ追従回路 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、 トラッキングサ一ボ追従回路 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 トウェアを、 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一夕を記 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、 デ一夕を記録する場合に広く適用することができ また、 前記実施態様においては、 データの記録線速度が低くなるほ ど、記録マーク Mの幅が広がりやすく、 クロス トークが増大するため、 デ一夕の記録線速度に基づいて ルス列パターンを選択しているが、 記録マーク Mの幅が広がることに起因するクロス トークは、 トラック ピッチが狭く、 ビームスポッ ト径が大きいほど、 増大するから、 記録 線速度に代えて、 あるいは、 記録線速度とともに、 トラックピッチ T Pとビ一ムスポヅ ト径 Dとの比 (T P / D ) を用いて、 パルス列パ夕 ーンを選択するようにしてもよい。 この場合、 トラックピッチ T Pと ビームスポッ ト径 Dとの比 (T P / D ) が相対的に小さい場合には、 第 4図に示される基本パルス列パターンを選択し、 トラックビツチ T Pとビ一ムスポヅ ト径 Dとの比 (T P / D ) が相対的に大きい場合に は、 第 5図に示される単パルスパターンを選択し、 さらに、 トラック ピッチ T Pとビームスポッ ト径 Dとの比 ( T P / D ) が小さくも、 大 きくもない場合には、 基本パルス列パターンと単パルスパターンを併 用すればよい。 基本パルス列パターンと単パルスパターンを併用する 場合には、 トラックピッチ T Pとビームスポッ ト径 Dとの比 (T P / D ) が小さいほど、 パルス列パターンに含まれる記録パワー のパ ルス数が多くなるように、 パルス列パターンを設定し、 トラックピッ チ T Pとビームスポッ ト径 Dとの比 (T P / D ) が大きくなるほど、 パルス列パターンに含まれる記録パワー のパルス数が少なくなる ように、 パルス列パターンを設定すればよい。
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、 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、 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。 さらに、 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、 低い記録パワーのレーザビームを用いて、 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、 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一夕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、低い記録パワーのレーザビームを用いて、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、低い記録パワーのレーザビームを用いて、 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、 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。
さらに、本発明によれば、低い記録パワーのレ一ザビームを用いて、 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
1 . 基板上に設けられた少なく とも一層の記録層を有する追記型の光 記録媒体に、 少なく とも記録パワーおよび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して、 前記 記録層の所定の領域に記録マークを形成し、 データを記録する方法 であって、 データの記録線速度が高いほど、 記録パワーからなるパ ルスの数が少ないパルス列パターンを用いて、 レーザビームのパヮ 一を変調し、 記録マークを形成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。
2 .第 1の線速度 V H以上の記録線速度で、 データを記録する場合に、 前記パルスの数を 1に設定することを特徴とする請求の請求の範囲 第 1項に記載の光記録媒体へのデータの記録方法。
3 . 第 1の線速度 V H未満で、 かつ、 第 2の線速度 V Lを越える記録 線速度 V Mで、 データを記録する場合、 少なく とも最短の記録マー クを形成するときは、 前記パルスの数を 1に設定し、 形成すべき記 録マークの長さが長いほど、 前記パルスの数を大きく、 設定するこ とを特徴とする請求の請求の範囲第 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。 . 第 1の線速度 V H未満で、 かつ、 第 2の線速度 V Lを越える記録 線速度 V Mで、 データを記録する場合、 少なく とも最短の記録マー クを形成するときは、 前記パルスの数を 1に設定し、 記録線速度 V Mが低くなるほど、 前記パルスの数を大きく、 設定することを特徴 とする請求の請求の範囲第 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。 5 . 前記第 2の線速度 V L以下の記録線速度で、 それそれの長さを有 する記録マークを形成し、 データを記録する場合に、 記録マークの 長さを表わす数との差が一定になるように、 前記パルスの数を設定 することを特徴とする請求の請求の範囲第 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 . 前記第 1の線速度が、 1 O m/ s e c以上に設定されたことを特 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 . 記録線速度が高いほど、 前記基底パワーを高いレベルに設定する ことを特徴とする請求の範囲第 1項ないし第 6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。
8 . 記録線速度が高いほど、 前記基底パワーのレベルと前記記録パヮ —のレベルの比が高くなるように設定することを特徴とする請求の 範囲第 1項ないし第 7項のいずれか 1項に記載の光記録媒体へのデ —夕の記録方法。
9 . 前記光記録媒体に、 4 5 0 n m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 8項のいずれか 1項に記載の光記録媒体へのデ一夕の記録 方法。
10. 人/ N A≤ 6 4 0 n mを満たす開口数 N Aを有する対物レンズお よび波長え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 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。 11. 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、 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 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. 基板上に設けられた少なく とも一層の記録層を有する追記型の光 記録媒体に、 少なく とも記録パワーおよび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して、 前記 記録層の所定の領域に記録マークを形成し、 データを記録する方法 であって、 前記光記録媒体のトラックピッチ T Pと前記レーザビー ムのスポッ ト径 Dと.の比が小さいほど、 記録パワーからなるパルス の数が多い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、 記録マークを形成することを特徴とする光記録媒体へのデー 夕の記録方法。
13. 基板上に設けられた少なく とも一層の記録層を有する追記型の光 記録媒体に、 少なく とも記録パワーおよび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して、 前記 記録層の所定の領域に記録マークを形成し、 デ一夕を記録するデー 夕記録装置であって、 デ一夕の記録線速度が高いほど、 記録パワー からなるパルスの数が少ないパルス列パターンを用いて、 レ一ザビ ームのパワーを変調し、 記録マークを形成することを特徴とする光 記録媒体へのデータの記録装置。
14. 第 1の線速度 V H以上の記録線速度で、 データを記録する場合に、 前記パルスの数を 1に設定することを特徴とする請求の請求の範囲 第 1 3項に記載の光記録媒体へのデータの記録装置。
15. 第 1の線速度 V H未満で、 かつ、 第 2の線速度 V Lを越える記録 線速度 V Mで、 データを記録する場合、 最短の記録マークを形成す るときは、 前記パルスの数を 1に設定し、 形成すべき記録マークの 長さが長いほど、 前記パルスの数を大きく、 設定することを特徴と する請求の請求の範囲第 1 3項または第 1 4項に記載の光記録媒体 へのデータの記録装置。
16. 第 1の線速度 V H未満で、 かつ、 第 2の線速度 V Lを越える記録 線速度 V Mで、 データを記録する場合、 最短の記録マークを形成す るときは、 前記パルスの数を 1に設定し、 記録線速度 V Mが低くな るほど、 前記パルスの数を大きく、 設定することを特徴とする請求 の請求の範囲第 1 3項または第 1 4項に記載の光記録媒体へのデー 夕の記録装置。
17. 前記第 2の線速度 V L以下の記録線速度で、 それそれの長さを有 する記録マークを形成し、 デ一夕を記録する場合に、 記録マークの 長さを表わす数との差が一定になるように、 前記パルスの数を設定 することを特徴とする請求の請求の範囲第 1 3項ないし第 1 6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。
18. 前記第 1の線速度が、 1 O m/ s e c以上に設定されたことを特 徴とする請求の範囲第 1 3項ないし第 1 7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。
19. 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、 データの記録線速度が高いほど、 記録パヮ 一からなるパルスの数が少ない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するために必要な記録条件設定用デ一夕が記 録されていることを特徴とする光記録媒体。
20. 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 1 9項に記載の光記録媒体。
21. 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 2 0項に記載の光記録媒体。
22. 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 2 0項または第 2 1項に記 載の光記録媒体。
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