WO2004047088A1 - 光記録媒体へのデータ記録方法、データ記録装置および光記録媒体 - Google Patents

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WO2004047088A1
WO2004047088A1 PCT/JP2003/014712 JP0314712W WO2004047088A1 WO 2004047088 A1 WO2004047088 A1 WO 2004047088A1 JP 0314712 W JP0314712 W JP 0314712W WO 2004047088 A1 WO2004047088 A1 WO 2004047088A1
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Hiroyasu Inoue
Tatsuya Kato
Hironori Kakiuchi
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Tdk Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a method for recording data on an optical recording medium, a data recording apparatus, and an optical recording medium. More specifically, the present invention relates to an optical recording medium having a plurality of information layers other than the information layer furthest from the light incident surface.
  • a data recording method and a data recording device capable of recording data on an information layer as desired and reproducing data as desired from an information layer other than the information layer farthest from the light incident surface, and A plurality of information layers are provided, and data is recorded as desired in information layers other than the information layer farthest from the light incident surface, and as desired, information is recorded in information layers other than the information layer farthest from the light incident surface.
  • the present invention relates to an optical recording medium from which data can be reproduced. Conventional technology
  • optical recording media represented by CD and DVD have been widely used as recording media for recording digital data.
  • Larger recording capacities are increasingly required for such optical recording media, and various proposals have been made to increase the recording capacities of optical recording media.
  • an optical recording medium provided with two information layers has been proposed, and has already been put into practical use in a DVD-Video DVD-ROM which is a read-only optical recording medium.
  • the read-only optical recording medium having the two information layers has a structure in which two substrates on which the pits constituting the information layer are formed are stacked via the intermediate layer. Have.
  • the power of the laser beam is modulated to a recording power higher than the reproducing power. Is focused on one of the information layers and irradiated, and the state of the recording film included in the information layer irradiated with the laser beam is changed to form a recording mark on the recording film.
  • the reflectance of the area of the recording film on which the recording mark is formed is different from that of the blank area of the recording film on which the recording mark is not formed.
  • the data can be reproduced by irradiating the recording beam with the beam and detecting the amount of the laser beam reflected by the recording film.
  • Data is recorded on an information layer other than the information layer closest to the light incident surface of the optical recording medium provided with a plurality of information layers on which data can be recorded by the user, and information closest to the light incident surface of the optical recording medium is recorded.
  • the laser beam is applied to the information layer via the information layer located on the light incident surface side of the information layer. That will be. Therefore, in order to record data in information layers other than the information layer closest to the light incident surface and to reproduce data from information layers other than the information layer closest to the light incident surface as desired, It is necessary that the information layer located on the side closer to the light incident surface has a sufficiently high light transmittance. Therefore, the information layers other than the information layer farthest from the light incident surface are reflective films. Usually, they do not have a thin film, or have a very thin reflective film.
  • the information layers other than the information layer farthest from the light incident surface of the optical recording medium having a plurality of stacked information layers do not have the reflection film or have the extremely thin reflection film.
  • the information layer which is farthest from the light-incident surface.
  • the signal output (modulation degree) did not increase to + minutes. Disclosure of the invention
  • data is recorded as desired on information layers other than the information layer furthest from the light incident surface of an optical recording medium having a plurality of information layers, and other than the information layer farthest from the light incident surface. It is an object of the present invention to provide a data recording method capable of reproducing data from an information layer as desired.
  • Another object of the present invention is to record data as desired on information layers other than the information layer furthest from the light incident surface of an optical recording medium having a plurality of information layers, and to record information farthest from the light incident surface.
  • An object of the present invention is to provide a data recording device capable of reproducing data from an information layer other than a layer as desired.
  • Another object of the present invention is to provide a plurality of information layers, record data as desired in information layers other than the information layer furthest from the light incident surface, and record data in other information layers than the information layer farthest from the light incident surface
  • An object of the present invention is to provide an optical recording medium that can reproduce data from an information layer as desired.
  • the object of the present invention is to provide an optical recording medium including a substrate, a protective layer, and a plurality of information layers between the substrate and the protective layer, wherein the optical recording medium includes one of the substrate and the protective layer.
  • a data recording method for recording data on the plurality of information layers by irradiating a laser beam to the plurality of information layers via a light incident surface, wherein the light incident surface of the plurality of information layers is At least one information layer different from the information layer furthest from the base station has at least a recording power, an intermediate power having a lower level than the recording power, and a base power having a lower level than the intermediate power. Irradiates a laser beam modulated to three or more levels including at least a recording mark on at least one information layer different from the information layer farthest from the light incident surface, and records data. It is achieved by a data recording method characterized by.
  • At least the information layer different from the information layer farthest from the light incident surface is provided.
  • the power is at least the recording power, the intermediate power lower than the recording power, and the base power lower than the intermediate power.
  • a laser beam modulated to three or more levels including at least one information layer different from the information layer farthest from the light incident surface forms a recording mark and records data Therefore, when data is recorded in at least one information layer different from the information layer farthest from the light incident surface, at least one different from the information layer farthest from the light incident surface when recording data.
  • the temperature of one information layer can be controlled as desired, so that at least one information layer is different from the information layer furthest from the light incidence surface, or does not have a reflective coating Or, it has only a very thin reflective film, and has a sufficiently high degree of modulation in at least one information layer different from the information layer farthest from the light incidence surface, even when the heat dissipation characteristics are low Recording marks can be formed and data can be recorded so that the signal can be reproduced.
  • the power is at least the recording power.
  • the laser beam modulated to three or more levels including the intermediate power at a level lower than the recording power and the base power at a level lower than the intermediate power is different from the information layer farthest from the light incident surface.
  • At least one information layer is configured to irradiate at least one information layer to form a recording mark and record data, at least one information layer different from the information layer farthest from the light incident surface has excess Even if the base power is set to a low level to prevent the accumulation of excessive heat, the amount of heat supplied to at least one information layer different from the information layer farthest from the light incident surface is insufficient, and Deterioration of signal characteristics can be effectively prevented.
  • the base power is set such that the power S is cooled by irradiating the laser beam whose power is set to the base power.
  • At least one information layer region different from the information layer furthest from the heated light incident surface is irradiated with the laser beam whose power is set to the recording power.
  • the base power is set so that the laser beam is cooled by irradiating the laser beam whose power is set to the base power.
  • At least one area of the information layer, which is different from the information layer farthest from the heated light incident surface, is rapidly cooled by irradiating the laser beam whose power is set to the base power, and At least one information layer that is different from the information layer farthest from the light incident surface has no reflective film or has an extremely thin reflective film.
  • the heat radiation characteristics are low, it is possible to effectively prevent excessive heat from being accumulated in at least one information layer different from the information layer farthest from the light incident surface, It becomes possible to form a recording mark and record data so that a signal having a sufficiently high modulation degree can be reproduced.
  • the power level of the laser beam is finally set to the base power.
  • an adjacent information recording layer is formed on at least one information layer different from an information layer furthest from the light incident surface. Is set to the intermediate power.
  • the higher the recording linear velocity the higher the level of the power of the laser beam when forming each recording mark. It is configured to modulate the power of the laser beam so as to be longer.
  • It is configured to record data by irradiating a laser beam through an objective lens using a laser beam having an objective lens having a numerical aperture NA satisfying m;
  • the protective layer is formed of a light transmissive material, and the laser beam is applied to the plurality of information layers via the protective layer.
  • the object of the present invention is also provided in an optical recording medium comprising a substrate, a protective layer, and a plurality of information layers between the substrate and the protective layer, wherein the optical recording medium comprises one of the substrate and the protective layer.
  • a data recording device that records data on the plurality of information layers by irradiating the plurality of information layers with a laser beam through a light incident surface. At least one information layer different from the information layer farthest from the light incident surface has at least a recording power, an intermediate power having a lower level than the recording power, and a base having a lower level than the intermediate power.
  • a recording mark is formed on at least one information layer different from the information layer farthest from the light incident surface, and data is recorded.
  • a data recording device characterized by being configured to record.
  • the object of the present invention also provides a substrate, a protective layer, a plurality of information layers between the substrate and the protective layer, and a light incident surface formed by one of the substrate and the protective layer.
  • An optical recording medium configured to irradiate the plurality of information layers with a laser beam so that data is recorded on the plurality of information layers; When a recording mark is formed on at least one information layer different from the information layer farthest from the incident surface and the data is recorded, the power is at least the recording power and the level is lower than the recording power.
  • a laser beam modulated to at least three levels including an intermediate power and a base power lower in level than the intermediate power is at least one different from the information layer farthest from the light incident surface.
  • the optical recording medium, wherein the recording condition setting data necessary for irradiating the information layer is recorded Achieved.
  • the at least one information layer different from the information layer farthest from the light incident surface is Si, Ge, Sn, Mg, In, Zn, Bi and A
  • a second recording film selected from the group and containing, as a main component, an element different from the element contained in the first recording film, and the first recording is performed when the laser beam is irradiated.
  • An element included as a main component in the film and an element included as a main component in the second recording film are mixed to form a recording mark.
  • the phrase “the first recording film contains a certain element as a main component” means that the content of the element is the largest among the elements contained in the first recording film, and the second recording The fact that the film contains a certain element as a main component means that the content of that element is the highest among the elements contained in the second recording film.
  • At least one of the information layers different from the information layer farthest from the light incident surface is defined as S i, G e, S n, M g, I n,
  • the second recording film is selected from the group consisting of n, Ti, and Ag, and includes an element different from the element contained in the first recording film as a main component
  • the data is At the time of recording, the laser beam mixes the element contained as the main component in the first recording film with the element contained as the main component in the second recording film, and the recording beam And the reflectivity can be changed greatly, making it possible to record data with good sensitivity.
  • the difference in light transmittance between the area in which the mark is formed and the blank area with respect to a laser beam having a wavelength of 380 nm to 450 nm is 4% or less.
  • laser beam with wavelength between 400 nm and 450 nm When data is recorded on the information layer furthest from the light incident surface, and data is reproduced from the information layer farthest from the light incident surface, recording is performed on the information layer area through which the laser beam passes. Even when the boundary between the area where the mark is formed and the blank area is included, data is recorded in the information layer furthest from the light incident surface as desired, and the data is recorded in the information layer farthest from the light incident surface. It has been found that data can be reproduced.
  • the second recording film when the second recording film is irradiated with the laser beam, the second recording film contains the element contained as a main component in the first recording film and the second recording film contains the element as a main component in the second recording film. It suffices that the second recording film is in contact with the first recording film as long as it is located near the first recording film so that a region in which the element and the mixed element are mixed is formed. It is not always necessary, and one or more other films such as a dielectric film may be interposed between the first recording film and the second recording film.
  • the second recording film is formed so as to be in contact with the first recording film.
  • the at least one information layer different from the information layer farthest from the light incident surface includes one or more S i, G e in addition to the first recording film and the second recording film.
  • a recording film containing an element selected from the group consisting of i and Ag as a main component may be provided.
  • the first recording film contains Si as a main component.
  • the second recording film contains Cu as a main component.
  • the second recording film containing Cu as a main component is formed by vacuum evaporation.
  • the second recording film has extremely high surface smoothness, and thus it is possible to improve the initial recording characteristics as compared with the conventional case. Become.
  • the optical recording medium according to the present invention has excellent surface smoothness of the recording film, the recording characteristics in the case of recording data by reducing the spot of the laser beam to a very small value are greatly improved. Can be improved.
  • Cu is very inexpensive, the material cost of the optical recording medium can be reduced.
  • the second recording film is selected from the group consisting of Al, Zn, Sn, Mg, and Au, and is different from an element contained as a main component in the second recording film. Preferably, one kind of element is added.
  • At least one element selected from the group consisting of Al, Zn, Sn, Mg, and Au which is different from the element contained as the main component in the second recording film.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of an optical recording medium according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic enlarged sectional view of a portion indicated by A in FIG.
  • FIG. 3 is a partially enlarged cross-sectional view showing a state after a laser beam has been applied to the L1 layer of the optical recording medium shown in FIG.
  • FIG. 4 is a partially enlarged cross-sectional view showing a state after a laser beam has been irradiated on the L0 layer of the optical recording medium shown in FIG.
  • FIG. 5 shows how the laser beam power is modulated when a 2T signal is recorded by irradiating the L0 or L1 layer of an optical recording medium with a laser beam.
  • FIG. 6 is a waveform diagram showing a first pulse train pattern to be performed.
  • FIG. 6 is a waveform diagram showing a first pulse train pattern that modulates the power of a laser beam when a laser beam is applied to the L0 layer or the L1 layer of the optical recording medium to record a 3T signal. It is.
  • FIG. 7 is a waveform diagram showing a first pulse train pattern that modulates the power of a laser beam when a laser beam is irradiated on the L0 layer or the L1 layer of the optical recording medium to record a 4T signal. It is.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method of modulating the power of a laser beam when irradiating a laser beam to the L0 layer or the L1 layer of an optical recording medium and recording any of a 5T signal and an 8T signal.
  • FIG. 4 is a waveform diagram showing one pulse train pattern.
  • FIG. 9 is a waveform diagram showing a second pulse train pattern that modulates the power of the laser beam when a 2T signal is recorded by irradiating the L0 layer of the optical recording medium with a laser beam. .
  • FIG. 10 is a waveform diagram showing a second pulse train pattern that modulates the power of a laser beam when a 3T signal is recorded by irradiating the L0 layer of an optical recording medium with a laser beam. is there.
  • FIG. 11 is a waveform diagram showing a second pulse train pattern that modulates the power of a laser beam when a laser beam is applied to the L0 layer of the optical recording medium to record a 4T signal. is there.
  • Fig. 12 shows the second pulse train pattern that modulates the power of the laser beam when irradiating the L0 layer of the optical recording medium with a laser beam and recording any of the 5T signal or the 8T signal.
  • FIG. 13 is a diagram of a data recording device for recording data on an optical recording medium.
  • FIG. 14 is a graph showing the relationship between the CZN ratio of the reproduced signal obtained by reproducing the 2T signal and the 8T signal recorded on the L1 layer of the optical recording medium sample # 1 and the recording power in Example 1. It is a graph which shows the result of having measured the relationship.
  • FIG. 15 shows the C / C of the reproduced signal obtained by reproducing the 2T signal and the 8T signal recorded in the L1 layer of the optical recording medium sample # 1 in Comparative Example 1.
  • 9 is a graph showing the result of measuring the relationship between the N ratio and the recording power.
  • Fig. 16 shows the relationship between the recording power and the CZN ratio of the reproduced signal obtained by reproducing the 2T signal and 8T signal recorded on the L1 layer of the optical recording medium sample # 1 in Comparative Example 2.
  • FIG. 17 shows the C / N ratio of the reproduced signal obtained by reproducing the 2T signal and the 8T signal recorded in the L1 layer of the optical recording medium sample # 1 in Comparative Example 3, and the recording power.
  • 6 is a graph showing the result of measuring the relationship with.
  • FIG. 18 shows the C / N ratio of the reproduced signal obtained by reproducing the 2T signal and the 8T signal recorded on the L1 layer of the optical recording medium sample # 1 in the second embodiment, and the recording power.
  • 5 is a graph showing the result of measuring the relationship of.
  • FIG. 19 shows the relationship between the recording power and the CZN ratio of the reproduced signal obtained by reproducing the 2T signal and the 8T signal recorded in the L1 layer of the optical recording medium sample # 1 in Example 3.
  • 5 is a graph showing the results of measuring the.
  • FIG. 20 is a graph showing the relationship between the CZN ratio of the reproduced signal obtained by reproducing the 2T signal and the 8T signal recorded on the L1 layer of the optical recording medium sample # 1 and the recording power in Example 4. It is a graph which shows the result of having measured the relationship.
  • the second 1 figure in Example 5 the jitter of the optical recording medium sample # 1 of L 1 layer to the recording reproduction signal obtained by reproducing the random signal, to determine the relationship between the cooling period t c 7 It is a graph which shows a result.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of an optical recording medium according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic enlarged sectional view of a portion indicated by A in FIG.
  • the optical recording medium 10 is formed in a disc shape, has an outer diameter of about 120 mm, and a thickness of about 1.2 mm. .
  • the optical recording medium 10 is: A supporting substrate 11, a transparent intermediate layer 12, a light transmitting layer (protective layer) 13, an L 0 layer 20 provided between the supporting substrate 11 and the transparent intermediate layer 12, An L1 layer 30 is provided between the intermediate layer 12 and the light transmitting layer 13.
  • the L O layer 20 and the L 1 layer 30 are information layers for recording data, and the optical recording medium 10 according to the present embodiment has two information layers.
  • the LO layer 20 constitutes an information layer far from the light incident surface 13a, and includes a support substrate 11, a side surface, a reflective film 21, a fourth dielectric film 22, and a second L0 recording film. 23 b, a first L 0 recording film 23 a and a third dielectric film 24 are laminated.
  • the L1 layer 30 constitutes an information layer close to the light incident surface 13a, and the second dielectric film 32 and the second L1 recording film 33b from the support substrate 11 side.
  • the first L1 recording film 33a and the first dielectric film 34 are stacked and configured.
  • the support substrate 11 functions as a support for securing the mechanical strength required for the optical recording medium 10 and a thickness of about 1.2 mm.
  • the material for forming the support substrate 11 is not particularly limited as long as it can function as a support for the optical recording medium 10.
  • the support substrate 11 can be formed of, for example, glass, ceramics, resin, or the like.
  • resins are preferably used from the viewpoint of ease of molding.
  • examples of such resins include polycarbonate resins, polyolefin resins, acrylic resins, epoxy resins, polystyrene resins, polyethylene resins, polypropylene resins, silicone resins, fluorine resins, ABS resins, and urethane resins.
  • polycarbonate resin and polyolefin resin are particularly preferable in terms of processability, optical characteristics, and the like.
  • the support substrate 21 is formed of a polycarbonate resin.
  • the laser beam L is irradiated through the light incident surface 13a located on the side opposite to the support substrate 11, so that the laser beam L has a light transmitting property. It is not necessary to be.
  • the surface of the support substrate 11 is formed with spirals 11a and lands 11b alternately.
  • the group 11 a and / or the land 11 b formed on the surface of the supporting substrate 11 are used for recording data on the LO layer 20 and reproducing data from the L 0 layer 20. Functions as a guide track for laser beam L.
  • the depth of the group 11a is not particularly limited, but is preferably set to 10 nm to 40 nm.
  • the pitch of the group 11a is not particularly limited. 0.2 111 preferably set to 0.4 ⁇ m d
  • the transparent intermediate layer 12 has a function of physically and optically separating the LO layer 20 and the L1 layer 30 from each other with a sufficient distance.
  • groups 12 a and lands 12 b are provided alternately on the surface of the transparent intermediate layer 12.
  • the groups 12a and / or lands 12b formed on the surface of the transparent intermediate layer 12 are used for recording data on the L1 layer 30 and reproducing data from the L0 layer 20. Functions as a guide track for laser beam L.
  • the depth and pitch of the group 12 a can be set to be substantially the same as the depth and pitch of the group 11 a provided on the surface of the support substrate 11.
  • the transparent intermediate layer 12 is formed to have a thickness of 5 ⁇ m to 50 ⁇ m, more preferably, to have a thickness of 10 / m to 40 m. It is formed.
  • the material for forming the transparent intermediate layer 12 is not particularly limited, but it is preferable to use an ultraviolet-curable acryl resin.
  • the transparent intermediate layer 12 has sufficiently high light transmittance because the laser beam L passes when data is recorded in the L0 layer 20 and data is reproduced from the LO layer 20. There is a need.
  • the light transmission layer 13 is a layer that transmits a laser beam
  • the light incident surface 13a is constituted by the surface.
  • the light transmitting layer 13 is preferably formed to have a thickness of 30 / Zm to 200 m.
  • the material for forming the light transmitting layer 13 is not particularly limited, but it is preferable to use an ultraviolet curable acrylic resin, like the transparent intermediate layer 12.
  • the light transmitting layer 13 may be formed by bonding a sheet formed of a light transmitting resin to the surface of the L1 layer 30 using an adhesive.
  • the light transmitting layer 13 has a sufficiently high light transmittance because the laser beam L passes when recording data on the optical recording medium 10 and reproducing the data from the optical recording medium 10. It is necessary to have.
  • the L1 layer 30 includes a second L1 recording film 33b and a first L1 recording film 33a, and the first L1 recording film 33 a contains Si as a main component, and the second L1 recording film 33b contains Cu as a main component.
  • the second L1 recording film 33b is selected from the group consisting of Al, Zn, Sn, Mg and Au. Alternatively, it is preferable that two or more elements are added.
  • the LO layer 20 includes a second L 0 recording film 23 b and a first L 0 recording film 23 a, and the first L 0 recording film 23 a contains S i as a main component, and the second L 0 recording film 23 b contains Cu as a main component.
  • the second L0 recording film 23b is selected from the group consisting of Al, Zn, Sn, Mg and Au. Alternatively, it is preferable that two or more elements are added.
  • FIG. 3 is a partially enlarged cross-sectional view showing a state after a laser beam has been irradiated on the L1 layer 30 of the optical recording medium shown in FIG.
  • the laser beam L is applied to the L1 layer 30 of the optical recording medium 10 via the light incident surface 13a
  • the first L1 recording film 33 a contained as a main component in a and Cu contained as a main component in the second L1 recording film 33 b rapidly melt or diffuse, and S i and Cu Are formed, and a recording mark M is formed.
  • the reflectance of the area where the recording mark M is formed changes greatly. Therefore, the reflectance of the area where the recording mark M is formed is Since the reflectivity of the area around the L1 layer 30 is significantly different, a high reproduction signal (CZN ratio) can be obtained when reproducing the data recorded on the L1 layer 30. become.
  • FIG. 4 is a partially enlarged cross-sectional view showing a state after the L0 layer 20 of the optical recording medium shown in FIG. 1 has been irradiated with a laser beam.
  • the first LO recording film 33a S i contained as a main component and Cu contained as a main component in the second L 0 recording film 23 b are quickly melted or diffused, so that Cu and S i become A mixed area M is formed, and a recording mark M is formed.
  • the recording mark M of the L1 layer 30 is If there is a large difference between the light transmittance of the area where the mark is formed and the light transmittance of the blank area where the recording mark M of the L1 layer 30 is not formed, when data is recorded on the L0 layer 20
  • the amount of the laser beam L applied to the L0 layer 20 depends on whether the area of the L1 layer 30 through which the laser beam L is transmitted is the area where the recording mark M is formed or the blank area.
  • the area of the L1 layer 30 through which the laser beam L passes is the area where the recording mark M is formed or the blank area.
  • the area of the L1 layer 30 through which the laser beam L passes includes the boundary between the area where the recording mark M is formed and the plank area.
  • the reflectance recorded in the spot of the laser beam L is not constant, so that it is impossible to reproduce the data recorded in the L0 layer 20 as desired.
  • the recording mark M of the L1 layer 30 is required. It has been found that the difference between the light transmittance in the region where the pits are formed and the light transmittance in the blank region needs to be 4% or less, and preferably 2% or less.
  • the laser beam L having a wavelength of 380011111 or 450 nm in the area of the recording mark M formed by mixing Si and Cu is described.
  • the difference between the light transmittance of the blank region of the layer 30 and the laser beam L having a wavelength of 380 nm to 450 nm is 4% or less,
  • the light transmittance of the region of the L1 layer 30 where the recording mark M is formed and the light transmittance of the blank region of the L1 layer 30 Is found to be less than 1%.
  • the first L1 recording film 33a of the L1 layer 30 contains Si as a main component
  • the second L1 recording film 33 of the L1 layer 30 b contains Cu as a main component
  • the L1 layer 30 has high light transmittance because the laser beam L is transmitted when data is recorded on the L0 layer 20 and data is reproduced from the L0 layer 20.
  • the L 1 layer 30 be formed so that its thickness is smaller than the thickness of the LO layer 20.
  • the total thickness of the first L 0 recording film 23 a and the second L 0 recording film 23 b is preferably formed to have a thickness of 2 nm to 40 nm.
  • the total thickness of the first L1 recording film 33a and the second L1 recording film 33b is preferably formed to have a thickness of 2 nm to 15 nm.
  • the total thickness of the first L 0 recording film 2 3 a and the second L 0 recording film 2 3 b The total thickness of the first 1 recording film 3 3 a and the second L 1 recording film 3 3 b However, if it is less than 2 nm, the change in reflectivity before and after the irradiation with the laser beam L is reduced, and a high-intensity reproduced signal (C / N ratio) cannot be obtained.
  • the thickness of the first L 0 recording film 23 a included in the L 0 layer 20 and the second L 0 recording The ratio to the thickness of the film 23b (the thickness of the first L0 recording film 23a) and the thickness of the first L0 layer 30
  • the ratio of the thickness of the L1 recording film 33a to the thickness of the second L1 recording film 33b (the thickness of the first L1 recording film 33a Z the second L1 recording film 33 b) is preferably from 0.2 to 5.0.
  • the third dielectric film 24 and the fourth dielectric film 22 function as protective films for protecting the first L 0 recording film 23 a and the second L 0 recording film 33
  • the dielectric film 34 and the second dielectric film 32 function as protective films for protecting the first L1 recording film 33a and the second L1 recording film 33b.
  • the thicknesses of the third dielectric film 24, the fourth dielectric film 22, the first dielectric film 34, and the third dielectric film 32 are not particularly limited. It preferably has a thickness of lnm to 15 O nm. When the thickness of these dielectric films is less than 1 nm, the function as a protective film is not sufficient. On the other hand, when the thickness of these dielectric films exceeds 150 nm, As the time required for film formation becomes longer, the productivity decreases, and internal stress causes the first L 0 recording film 23 a and the second L 0 recording film 23 b of the L 0 layer 20 and Cracks may occur in the first L1 recording film 33a and the second L1 recording film 33b of the L1 layer 30.
  • the first dielectric film 22, the second dielectric film 24, the third dielectric film 32, and the fourth dielectric film 34 have a single-layer structure composed of a single dielectric film. Or a laminated structure composed of two or more dielectric films. Materials for forming the first dielectric film 22, the second dielectric film 24, the third dielectric film 32, and the fourth dielectric film 34 are particularly limited.
  • 32 and fourth dielectric films 34 are formed.
  • the first dielectric film 22 is formed of T i 0 2 having a higher thermal conductivity than a mixture of ZnS and Si 2 , Not good with soil that improves the heat dissipation characteristics of L1 layer 30.
  • the reflection film 21 reflects the incident laser beam L from the light incident surface 13a and emits the laser beam L from the light transmission layer 13, and the first L0 recording film 23a and the second L0 It has a function of radiating heat generated in the recording film 23b.
  • the thickness of the reflective film 21 is not particularly limited, it is preferable that the reflective film 21 be formed to have a thickness of 20 nm to 200 nm.
  • the thickness of the reflective film 21 is less than 20 nm, the heat generated in the first L0 recording film 23a and the second L0 recording film 23b is radiated as desired.
  • the thickness of the reflective film 21 exceeds 200 nm, the time required for film formation becomes longer, and the productivity of the optical recording medium 10 may decrease. In addition, cracks may occur in the reflection film 21 due to internal stress.
  • the material for forming the reflective film 21 is not particularly limited, and Mg, Al, Ti, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ge,
  • the reflection film 21 can be formed by Ag, Pt, Au or the like. Of these, A1, Au, Ag, Cu, or alloys containing at least one of these metals, such as alloys of A1 and Ti, which have high reflectivity
  • the metal material is preferably used for forming the reflective film 21.
  • FIG. 5 to 8 show the L 0 layer 20 or L 1 of the optical recording medium 10.
  • FIG. 5 is a waveform diagram showing a first pulse train pattern for modulating the power of the laser beam L when data is recorded by irradiating the layer 30 with the laser beam L.
  • FIG. First pulse train pattern for recording 2T signal using RLL modulation method FIG. 6 shows first pulse train pattern for recording 3T signal, and FIG. 7 shows 4T signal
  • FIG. 8 shows a first pulse train pattern when recording any of a 5T signal or an 8T signal, respectively.
  • the power of the laser beam L is equal to the recording power ⁇ and the recording power J.
  • the modulation is performed between three levels of the intermediate power 1 and the base power b J whose level is lower than the intermediate power 1 and the intermediate power ⁇ ⁇ J whose levels are lower.
  • the recording power _Pw_Z of the laser beam L is ⁇ PwJ
  • the intermediate power J is 10
  • the base power is b1.
  • P b 10 0 good
  • the recording power P w of the laser beam L when recording data on the L 1 layer 30 of the optical recording medium 10 is _P w _? 1 ⁇
  • the intermediate power in 1 is P m 1 1, Basal power b 1 P b 1 1 h ⁇ ⁇ .
  • the recording power w J (9 is the first by irradiating the L0 layer 20 with the laser beam L set to the recording power i 5 ⁇ (9).
  • S i contained as a main component in the L 0 recording film 23 a and Cu contained as a main component in the second L 0 recording film 23 b are heated and mixed.
  • the laser is set to a high level such that the recording mark M is formed, while the intermediate power / 31 is set to the L0 layer 20 and the power is set to the intermediate power Even when the beam L is irradiated, S i contained in the first L 0 recording film 23 a as a main component and C contained in the second L 0 recording film 23 b as a main component. It is set to a low level so that u does not substantially mix.
  • the base power / 3 The area of the first 0 recording film 23 a and the second L 0 recording film 23 b heated by the irradiation of the laser beam L set to P wl is the ground power P b By irradiating the laser beam L set to 10, it is set to an extremely low level to be cooled.
  • the recording power w J _2 is changed to the first L 1 by irradiating the L 1 layer 30 with the laser beam L whose power is set to the recording power P w 1 J.
  • S i contained as a main component in the recording film 33 a and Cu contained as a main component in the second L 1 recording film 33 b are heated and mixed to form a recording mark M.
  • the intermediate power level JJ is applied to the L1 layer 30 with the laser beam L whose power is set to the intermediate power mil, the first L1 recording Low enough that Si contained as a main component in the film 33a and Cu contained as a main component in the second L1 recording film 33b do not substantially mix. Set to level.
  • the base power _Z J is the power of the first L 1 recording film 33 a and the second L 1 heated by the irradiation of the laser beam L set to the recording power P wl 1.
  • the area of the recording film 33b is set to an extremely low level such that the area of the recording film 33b is cooled by irradiating the laser beam L set to the base power region_2.
  • the relationship between the recording power P w1 and the recording power _P w 70 and the relationship between the intermediate power Pin 10 and the intermediate power 11 are not particularly limited.
  • the relationship between the base power band 1 and the base power band b J J is not particularly limited.
  • the number of recording pulses of the first pulse train pattern that is, The number of times the modulation level has been increased to w J or w J is set to one.
  • the first pulse train pattern has a modulation level of Set to Power J or Society J The recording level and the modulation level immediately after the recording pulse
  • the cooling period t c is set to 10 Pb 11 .
  • the intermediate power is? Or from P ml 1 to the recording power PwJ or, and after a predetermined period ⁇ ⁇ ⁇ , at time t 12, from the recording power ⁇ Pw J or 1 to the base power b 1 or 6 reduced to 1 1, the constant of the cooling period t c / after Tokoro, at time t 1 3, 'base power Shikabane 6 1 0 or P b 1 1, so as to increase the intermediate power 1 (9 or Shikabane 1 1 Is modulated.
  • the power of the laser beam L is changed to the recording power or? 1 or the base power b 1 0 or P b 11 is reduced to the base power b 10 or b 1
  • the period in which the laser beam L is kept at 1 is called the cooling period, and the power of the laser beam L is changed to the intermediate power P 23 J or ⁇ ⁇
  • the L 0 layer 2 0 or L 1 layer 3 0 of the optical recording medium 1 when record the 2 T signal, the time 1 1 Power et at Boar 1 time to 2, i.e., the period ⁇ t. p corresponds to the heating period, the period from time t 1 2 to time t 1 3 ⁇ c; corresponds to a cooling period.
  • the first pulse train pattern is recorded.
  • the number of pulses is set to two, and the first pulse train pattern has a cooling period t c immediately after the second recording pulse, with the modulation level set to the base power ⁇ 2 0 or b 11. ing.
  • the base power b JO or ⁇ P b 1 J increases to recording power w 2 or _Z, and after elapse of a predetermined period t p , recording at time t 24 From the power w J or w J 1, the base power decreases to b 10 or P b 11, and after a predetermined cooling period i c 7 has elapsed, at time t 2 ⁇ 5, the base power 1 or The modulation is performed so as to increase to ⁇ 11, the intermediate power I or ⁇ 11.
  • the period from the time t21 to the time t24 corresponds to the heating period
  • the period ⁇ c from time t 24 to time t 25 corresponds to the cooling period
  • the recording pulse of the first pulse train pattern is used. Is set to 3, the first pulse train pattern has a cooling period t c , immediately after the third recording pulse, with the modulation level set to the base power P b J or ⁇ 11 1 ing.
  • the power of the laser beam L is changed before forming a recording mark corresponding to the 4T signal.
  • the intermediate power ⁇ or the power of the recording medium is increased by 0 or wZ, and the recording power is increased by 0 or ⁇ Z for a predetermined period t .
  • the recording power or 1 or the base power b1 or b1 decreases to 11 for a predetermined period t.
  • the base power P b 10 0 or / 7 b 17 increases to the recording power w 2 / or _Z
  • the recording power w J or w J1 decreases to a base power b b 0 0 Pb 11 at a time t34
  • the base power level ⁇ 10 or Pb 11 increases to the recording power ⁇ PwJ or J
  • the recording power level w J or w J At a time 37 after a predetermined cooling period t e has passed to the base power b 1 (or to J 1 and then to J 1), from the base power P b 1 or to the intermediate power J 1 6> or X 1 • ⁇ It is modulated to increase.
  • the period from time t31 to time t36 corresponds to the heating period
  • the period from time t 3 6 to time t 3 7 t is equivalent to the cooling period.
  • the number of recording pulses in the first pulse train pattern is set to (n-1) (where n is an integer from 5 to 8), and the first pulse train pattern is the (n_1) th immediately after the recording pulse, Bei Eteiru cooling period t c modulation level is set based on the bottom power b 1 or _P b 1 1.
  • the power of the laser beam L is held at the intermediate power _ ⁇ 6> or the separation power ⁇ _ ⁇ , and the time t 4 1 and the time t 4 2 period up to 1 ..., the time t 4 3 force, duration t 7 of al the time t 44 to the time t mp, the period from time t 4 5 to time t 4 6 t mp and time t 4 7 from the time t 4 8 In p, it is held in the recording power — Pw 1 or _Pw_Z 1, and is the period from time t42 to time t43.
  • the base power b 1 or P b It is held at 1 1 and modulated at time t 49 to increase from the base power b. 1 or P b 11 to the intermediate power ⁇ 1 or n_Z 1.
  • the power of the laser beam L is modulated using the first pulse train pattern and data is recorded on the L 1 layer 30 of the optical recording medium 10.
  • the power of the laser beam L is modulated to the base power P ⁇ JJ, and the base power bll ⁇ ⁇ t, the power of which is the recording power
  • the area of the first L1 recording film 33a and the second L1 recording film 33b heated by the irradiation of the laser beam L set to the power 1 It is set to an extremely low level so that it can be cooled by irradiating the laser beam L that has been applied.
  • the areas of the first L 0 recording film 33 a and the second L 0 recording film 33 b which are irradiated and heated are irradiated with the laser beam L whose power is set to the base power J 1. As a result, it is cooled quickly.
  • the power of the laser beam L is changed to the recording power or 1 or the recording power or w 0 or P
  • the laser beam L set to the intermediate power P jn 1 or _P 22 J 1 whose level is higher than the power power, the base power P b 1 or> J _Z is placed in the L 1 layer 30 between them. Even if the base power is set to a very low level, the amount of heat supplied to the LO layer 30 or L1 layer 30 will not be insufficient. .
  • the first pulse train pattern is preferably used when the L1 layer 30 on which the reflection film is not formed is irradiated with the laser beam L to form a recording mark and record data.
  • the L 0 layer 20 of the optical recording medium 10 includes the reflection film 21, and the heat generated in the first L 0 recording film 23 a and the second L 0 recording film 23 b Since the heat is quickly dissipated by the reflective film 21, it is contained as a main component in the first L 0 recording film 23 a and as a main component in the second L 0 recording film 23 b. It suffices to supply sufficient heat to heat and mix the Cu and to form the recording mark M. Therefore, the power of the laser beam L is modulated using the first pulse train pattern. In addition, data can be recorded by forming a recording mark on the L0 layer 20 of the optical recording medium 10.
  • the noise width t . p can be set constant when recording any of the 2 T to 8 ⁇ ⁇ ⁇ signals, and the pulse width ⁇ ⁇ can be set when recording any of the 3 ⁇ ⁇ ⁇ to 8 ⁇ signals.
  • the pulse width ⁇ ⁇ can be set to be constant regardless of whether 4 4 signal or 8 ⁇ signal is recorded, and the cooling period ⁇ c ; is 2 T signal
  • the pulse width can be set to a constant value.
  • the cooling period ic of the first pulse train pattern may be set to be longer as the recording linear velocity is higher. preferable.
  • the recording sensitivity tends to decrease.Therefore, it may be necessary to prevent the recording sensitivity from decreasing by increasing the pulse width i mp or the like.
  • the cooling period ⁇ ⁇ longer as the recording linear velocity becomes higher it becomes possible to obtain good recording characteristics while improving the recording sensitivity.
  • FIG. 9 to 12 show a second method of irradiating the LO layer 20 of the optical recording medium 10 with a laser beam L to record data and modulating the laser beam L power.
  • FIG. 9 is a waveform diagram showing a pulse train pattern
  • FIG. 9 shows a second pulse train pattern in the case of recording a 2 T signal using the 1,7 RLL modulation method
  • FIG. 10 shows a 3 T signal.
  • Fig. 11 shows the second pulse train pattern when recording 4 T signals
  • Fig. 12 shows the case where either 5 T signal or 8 T signal is recorded.
  • the second pulse train pattern of FIG. As shown in FIGS. 9 to 12, when the power of the laser beam L is modulated using the second pulse train pattern, the power of the laser beam L is set to the recording power 2 and the recording power / 7 w Two levels are modulated between two levels of low base power / ⁇ b2.
  • the recording power ⁇ 1 ⁇ 2 is applied as a main component to the first L 0 recording film 23 a by irradiating the L 0 layer 20 with a laser beam L whose power is set to the recording power w.
  • the contained S i and the Cu contained as a main component in the second L 0 recording film 23 b are heated and mixed, and set to such a high level that a recording mark M is formed.
  • the base power b 2 is mainly applied to the first L 0 recording film 23 a even if the L 0 layer 20 is irradiated with the laser beam L whose power is set to the base power b 2.
  • the level is set to a low level so that Si contained as a component and Cu contained as a main component in the second L0 recording film 23b do not substantially mix. It is.
  • the modulation level of the second pulse train pattern is set to the recording power w. It has one recorded pulse.
  • the power of the laser beam L is modulated using the second pulsed laser pattern and the 2T signal is recorded in the L0 layer 20 of the optical recording medium 10
  • the laser beam L Before the recording mark corresponding to the 2T signal is formed, the power is held at the base power P2, and at time 51, increases from the base power b to the recording power w2 for a predetermined period of time ⁇ £ .
  • the recording power w2 is modulated so as to decrease to the base power Pb.
  • the number of recording pulses of the second pulse train pattern is set to 2 as shown in FIG.
  • the power of the laser beam L is held at the base power P 62, and at time t 61, increases from the base power 2 to the recording power w.
  • the recording power is reduced from the recording power w to the base power /) 2 for a predetermined period ⁇ .
  • the number of recording pulses of the second pulse train pattern is set to 3 as shown in FIG.
  • the power of the laser beam L is held at the base power b2, and at time t71, increases from the base power b2 to the recording power Pw2. , A given period t t .
  • the recording power decreases from the recording power _Pw2 to> and after a predetermined period ⁇ ⁇ ⁇ //, at time t73, the recording power decreases from the base power P.
  • the base Decreases the power Shikabane b 2, after a predetermined period of time, Te time t 7 5 smell, from the base power b, increases the recording power Shikabane ⁇ , after a predetermined period of time t p has elapsed, at time t 7 6, the recording power From 5 w 2, modulation is performed so as to decrease to the basis power P b 2.
  • the number of recording pulses of the second pulse train pattern is set to (n-1) (where n is an integer of 5 to 8), and the power of laser beam L is 5 T signal to 8 T signal
  • the recording power is held at the base power zone, and at time t81, the base power Pb2 is increased to the recording power Pw2, and for a predetermined period t t .
  • the recording power P w decreases to the base power P b, and a predetermined period ⁇ .
  • the second pulse train pattern is used to control the power of the laser beam L in two levels, that is, the recording power level 2 and the base power level b whose level is lower than the recording power level.
  • the base power P b 2 is configured to be modulated between the Venores, and the base power P b 2 is applied to the L0 layer 20 even when the laser beam L whose base is set to the base power S b is irradiated.
  • the Si contained as a main component in the first L 0 recording film 23 a and the Cu contained as a main component in the second L 0 recording film 23 b are substantially mixed.
  • the second pulse train pattern When the power of the laser beam L is modulated using a pattern to form a recording mark on the information layer of the optical recording medium and record data, the base pattern P b 1 has the power
  • the area of the first L 0 recording film 23 a and the second L 0 recording film 23 b heated by the irradiation of the laser beam L set to the recording power P w J is the base power.
  • the power of the laser beam L is modulated using the first pulse train pattern set at an extremely low level to be cooled, and optical recording is performed.
  • the amount of heat stored in the information layer is greater than when recording marks are formed on the information layer of the medium and data is recorded.
  • the laser beam L whose power has been modulated is irradiated on the L1 layer 30 of the optical recording medium 10 to form a recording mark on the L1 layer 30;
  • the L1 layer 30 does not have a reflective film and has low heat dissipation characteristics, so excess heat is accumulated in the L1 layer 30.
  • the signal characteristics may be degraded due to excessive heat accumulated in the L1 layer 30.
  • the power of the laser beam L is modulated using the first pulse train pattern and data is recorded on the L1 layer 30 of the optical recording medium 10.
  • the power of the laser beam L is recorded.
  • the power of the laser beam L is modulated to the base power b 11, and the base power 1 or ⁇ 11 1S is changed to the recording power P w 1 or / 3 _
  • the area of the second L1 recording film 33b is cooled by irradiating the laser beam L whose power is set to the base power ⁇ _7 or _ZJ.
  • the level is set to a low level, data is written to the L1 layer 30 where no reflective film is provided.
  • the laser beam L whose power is set to the recording power P w 11 is irradiated and the first heated L
  • the areas of the 0 recording film 33a and the second L0 recording film 33b are rapidly cooled by irradiating the laser beam L whose power is set to the base power 61. Therefore, since heat is prevented from being excessively accumulated in the L1 layer 30, recording is performed on the L1 layer 30 even though the reflective film is not formed on the L1 layer 30.
  • the reproduced data is reproduced, the characteristics of the reproduced signal are degraded due to the heat generated in the first L1 recording film 33a and the second L1 recording film 33b. Can be prevented.
  • the first pulse train pattern is The power of the laser beam L is divided into three levels: the recording power 1, the intermediate power Pin 11 whose level is lower than the recording power _ ?, and the base power JJ b whose level is lower than the intermediate power in _? _2.
  • the laser beam whose power is set to the intermediate power 11 higher than the base power J Since L is irradiated, even if the base power 12 is set to a very low level, the amount of heat supplied to the L1 layer 30 does not become insufficient, and the amount of heat supplied to the L1 layer 30 Of characteristics caused by lack of Can be reliably prevented.
  • the first pulse train pattern is used, and the second pulse train pattern is not used.
  • the L0 layer 20 of the optical recording medium 10 includes the reflection film 21 and is formed on the first L ⁇ recording film 23a and the second L0 recording film 23b. Since heat is quickly dissipated by the reflective film 21, Si contained as a main component in the first L 0 recording film 23 a and a main component in the second L 0 recording film 23 b. It is sufficient that the contained Cu is heated and mixed to supply a sufficient amount of heat to form the recording mark M. Therefore, the recording mark is formed on the L 0 layer 20 of the optical recording medium 10. In order to form the data and record the data, any of the first pulse train pattern and the second pulse train pattern can be used.
  • the data recording device stores data recording conditions, that is, recording condition setting data necessary for determining the pulse pattern, in the form of a recordable pre-pit on the optical recording medium 10.
  • the data recording device records the recording conditions necessary to determine the pulse pattern based on the recording condition setting data recorded on the optical recording medium 10 as described above. Stores setting data and recording condition setting programs.
  • ID data for specifying the type of the optical recording medium is recorded on the optical recording medium 10 as data for setting recording conditions, and the data recording device specifies the type of the optical recording medium.
  • the recording condition setting program necessary for determining the pulse pattern is stored, and the data recording device records the ID data recorded on the optical recording medium 10 as described above. From among the read and stored recording condition setting programs, a recording condition setting program corresponding to the type of the optical recording medium that has been read is selected, and the pulse pattern is determined as described above, and the determined pulse is determined. According to the pattern, the power of the laser beam is modulated to record data on the optical recording medium 1.
  • FIG. 13 is a diagram of a data recording device for recording data on the optical recording medium 10.
  • the data recording apparatus 100 includes a spindle motor 101 for rotating the optical recording medium 10 and a laser beam L irradiating the optical recording medium 10.
  • the traverse motor 10 moves the light head 110 receiving the laser beam L ′ reflected by the optical recording medium 10 and the light head 110 in the radial direction of the optical recording medium 10.
  • a laser drive circuit 103 that supplies a laser drive signal to the optical head 110
  • a lens drive circuit 104 that supplies a lens drive signal to the optical head 110
  • a spindle motor 10 1, a traverse motor 102, a laser drive circuit 103, and a controller 105 for controlling the lens drive circuit 104.
  • the optical head 110 is a laser light source 111 that emits a laser beam L based on the laser drive signal 103a, and a collimator lens that converts the laser beam L emitted by the laser light source 111 into a parallel light beam.
  • 1 1 2 a beam splitter 1 1 3 arranged on the optical path of the laser beam L, an objective lens 1 1 4 for condensing the laser beam L, and an objective lens 1 1 based on the lens drive signal
  • a photodetector 116 for receiving the laser beam L 'reflected by the optical recording medium 10 and performing photoelectric conversion.
  • the spindle motor 101 is controlled by the controller 105 so as to rotate the optical recording medium 10 at a desired number of revolutions.
  • the methods of controlling the rotation of the optical recording medium 10 include a CLV method in which the linear velocity is kept constant and the optical recording medium 10 is rotated, and a method in which the optical recording medium 10 is rotated while the angular velocity is kept constant. It can be roughly divided into the CAV method.
  • the radial position of the optical recording medium 10 where data is recorded or the optical recording medium 10 where data is reproduced is The data transfer rate can be kept constant irrespective of the position in the radial direction. Data can be recorded and reproduced at a high data transfer rate, and data can be recorded at a high recording density.
  • optical recording media on which data is recorded Since it is necessary to change the rotation speed of the optical recording medium 10 according to the radial position of the optical recording medium 10 or the radial position of the optical recording medium 10 from which data is being reproduced, the spindle motor The control of 101 is complicated, and therefore has a drawback that the random access speed is low.
  • the traverse motor 102 is controlled by the controller 105, and is configured to move the optical head 110 in the radial direction of the optical recording medium 10, and to record data on the optical recording medium 10.
  • the spot of the laser beam L is moved from the inner periphery of the optical recording medium 10 along the spiral group 1 lb provided on the optical recording medium 10.
  • the optical head 110 is driven so as to gradually move to the outer periphery.
  • the controller 105 is also provided with a traverse motor. By controlling 102, the spot of the laser beam L is moved to a desired position on the optical recording medium 10.
  • the laser drive circuit 103 is controlled by the controller 105, and supplies a laser drive signal to the laser light source 111 of the optical head 110.
  • the laser light source 111 generates a laser beam L having a power corresponding to the laser driving signal supplied from the laser driving circuit 103.
  • the laser drive circuit 103 modulates the power of the laser beam L according to the first pulse train pattern or the second pulse train pattern. Then, a laser drive signal whose intensity is modulated is generated and supplied to the laser light source 111 of the optical head 110, while the data is transmitted to the L1 layer 30 of the optical recording medium 10.
  • a laser driving signal whose intensity is modulated is generated so that the power of the laser beam L is modulated according to the first pulse train pattern, and the optical head 110 To the laser light source 1 1 1
  • the laser drive circuit 103 when reproducing data from the optical recording medium 10, the laser drive circuit 103 generates a laser drive signal having a certain intensity, and generates a laser light source of the optical head 110.
  • the lens drive circuit 104 supplies a laser beam L having a certain level of reproduction power from the laser light source 111 to the lens drive circuit 111. It is configured to supply a lens drive signal.
  • the controller 105 includes a focus control circuit 105a.
  • the focus control circuit 105a When the focus control circuit 105a is turned on, the spot of the laser beam is emitted to the L0 layer 20 or the L0 layer 20 of the optical recording medium 10. It is fixed while being focused on the L1 layer 30.
  • the controller 105 includes a tracking control circuit 105 b.
  • the tracking control circuit 105 b When the tracking control circuit 105 b is turned on, the spot of the laser beam L Automatic tracking is set for lib or group 1 2 b. Therefore, the spot of the laser beam L is correctly focused on the L0 layer 20 or the L1 layer 30 of the optical recording medium 10, and the group 11b or group 12b of the optical recording medium 10 is Accordingly, the spot of the laser beam L can be made to follow.
  • the controller 105 of the data recording device 100 further includes a memory (not shown), and a recording condition setting program is stored in the memory.
  • the data recording device 100 configured as described above records data on the optical recording medium 10 as follows.
  • the controller 105 causes the laser drive circuit 103 to output a laser drive signal to the laser light source 111.
  • a laser beam L is emitted from the laser light source 111, and the laser beam L emitted from the laser light source 111 is collimated. It is converted into a parallel ray by 1 1 2.
  • the laser beam L is incident on the objective lens 114 via the beam splitter 113, and is focused on the group 111b or the group 122b formed on the optical recording medium 110. You.
  • the controller 105 When recording data on the optical recording medium 10, the controller 105 reads ID data specifying the type of the optical recording medium 10 recorded on the optical recording medium 10 as recording condition setting data, From the recording condition setting program stored in the memory, the recording condition setting program corresponding to the read type of the optical recording medium 10 is read, and the data recording condition is read in accordance with the read recording condition setting program.
  • the pulse pattern is determined, and the laser drive circuit 103 outputs a laser drive signal intensity-modulated according to the determined pulse pattern to the laser light source 111, and the laser light source 111 determines the pulse pattern.
  • the power of the emitted laser beam L is modulated to record data on the optical recording medium 10.
  • the controller 105 when reproducing the data recorded on the optical recording medium 10, the controller 105 sends a laser drive signal having a predetermined intensity to the laser drive circuit 103, And a laser beam L having a predetermined level of reproduction power r is emitted from the laser light source 111.
  • the laser beam L emitted from the laser light source 111 is applied to the L0 layer 20 or the L1 layer 30 of the optical recording medium 10, and the L0 layer 20 or the L1 layer of the optical recording medium 10 is irradiated. Reflected by 30.
  • the laser beam L ′ reflected by the L0 layer 20 or the L1 layer 30 of the optical recording medium 10 is converted into a parallel beam by the objective lens 114, and then converted by the beam splitter 113. Is reflected.
  • the laser beam L reflected by the beam splitter 113, enters the photodetector 116, is photoelectrically detected, and the generated data is output to the controller 105.
  • the laser pulse is generated using the first pulse train pattern.
  • the power of the laser beam L is modulated and the data is recorded on the L1 layer 30 of the optical recording medium 10
  • the power of the laser beam L is changed to the recording power.
  • the power of the laser beam L is modulated to the base power b 1 1, and the base power 1 J is heated by the irradiation of the laser beam L set to the recording power w 1
  • the areas of the first L1 recording film 33a and the second L1 recording film 33b that have been set are irradiated with the laser beam L whose power is set to the base power 1_Z.
  • the power of the laser beam set to the recording power P w The area of the first L 0 recording film 33 a and the second L 0 recording film 33 b heated by irradiation with L is the laser beam L whose power is set to the base power P b 11. Irradiates rapidly cooling, and therefore the L1 layer 3 0, it is possible to effectively prevent excessive accumulation of heat, so the L1 layer 30 has no reflection film, even though the reflection film is not formed.
  • the characteristics of the reproduction signal deteriorate due to the heat generated in the first L1 recording film 33a and the second L1 recording film 33b. It is possible to prevent it effectively.
  • the first pulse train pattern changes the power of the laser beam L to the recording power level or J1, the recording power level Pw1 or the intermediate power level lower than JJ. 1 0 or 3 ⁇ 4i3 ⁇ 4 1 1 and the intermediate power 1 6> or / 3 _Z, the base power lower than b _ or P b 1 1 (0 is configured to modulate between three levels In the L1 layer 30 between the adjacent recording marks, the power of the L1 layer 30 is set to the intermediate power Pin16> or 11 whose level is higher than the base power 1 or 2.
  • the beam L is irradiated, the amount of heat supplied to the L0 layer 30 or the L1 layer 30 is insufficient even if the base power b1 or b1_ / is set to an extremely low level. There is no Even if the L1 layer 30 of the optical recording medium 10 is not provided with a reflective film, the power of the laser beam L is modulated by using the first pulse train pattern, so that the L1 layer 30 has The data can be recorded as desired.
  • Example 1
  • Optical recording medium sample # 1 was produced as follows.
  • a group and land are formed by injection molding to have a thickness of 1.1 mm and a diameter of 12 O mm, and to have a track pitch (group pitch) of 0.32 m on the surface.
  • the formed disc-shaped polycarbonate substrate was produced.
  • the polycarbonate substrate is set in a sputtering apparatus, and a reflection plate having a thickness of 100 nm is formed of an alloy of Ag, Pd, and Cu on the surface on which the groups and lands of the polycarbonate substrate are formed.
  • a fourth dielectric film for have a thickness of 2 7 nm comprises C u a main component, 2 3 atomic% of a 1 and 1 3 atom % L u as an additive, a second L 0 recording film having a thickness of 5 nm, a first L 0 recording film containing Si as a main component and having a thickness of 5 nm, and ZnS and comprises a mixture of S i 0 2, the third dielectric film having a thickness of 2 5 nm, sequentially by sputtering-ring method, formed on the surface of the polycarbonate substrate to form an L 0 layer .
  • the third dielectric film and the fourth Z n S molar ratio of S i O 2 in a mixture of dielectric Z contained in the membrane n S and S i 0 2 is 8 0: 2 0 .
  • a polycarbonate substrate having the L0 layer formed on its surface was set in a spin coating apparatus, and while the polycarbonate substrate was being rotated, an acrylic UV-curable resin was dissolved in a solvent to prepare.
  • a resin solution is applied on the third dielectric film to form a coating film, a stamper on which a group and a land are formed is placed on the surface of the coating film, and the coating film is applied to the coating film via the stamper.
  • UV light to cure the UV curable acrylic resin, peel off the stamper, and apply a track pitch to the surface.
  • a polycarbonate substrate having the L0 layer and the transparent intermediate layer formed on the surface thereof is set in a sputtering apparatus, and the surface of the transparent intermediate layer formed on the L0 layer is formed of ZnS
  • an acrylic ultraviolet curable resin is dissolved in a solvent, and the prepared resin solution is applied on the first dielectric film by a spin coating method to form a coating film.
  • the film was irradiated with ultraviolet light to cure the acrylic UV-curable resin to form a light-transmitting layer having a thickness of 80 / im, thereby producing an optical recording medium sample # 1.
  • the optical recording medium sample # 1 obtained in this way was set on the optical recording medium evaluation device “DDU10 ⁇ 0” (trade name) manufactured by Pulstec Industrial Co., Ltd., and a 5.3 mZ sec line was set. While rotating at a speed, a laser beam with a wavelength of 405 nm is focused on the L1 layer through the light transmission layer using an objective lens with a numerical aperture NA of 0.85. The beam power was modulated using the first pulse train pattern, and the 2T signal and the 8T signal were recorded on the L1 layer of the optical recording medium sample # 1.
  • the pulse width of the first pulse train pattern is i t .
  • p- force 0.5 T, i mp and ⁇ ⁇ 0.4 ⁇ ,? ⁇ was set to 1.2 T.
  • the bottom power P b is
  • the recording power was fixed at 0.1 mW and the recording power _P w was varied.
  • an optical recording medium sample # 1 The 2 T signal and the 8 T signal recorded on one layer were reproduced, and the C / N ratio of the reproduced signal was measured.
  • the power of the laser beam was set to 0.7 mW.
  • the recording power w at which the CZN ratio of the 2T signal was the maximum and the recording power w at which the CZN ratio of the 8T signal was the maximum were 9 mW.
  • the maximum value of the CZN ratio of the 2T signal is 45.7 dB, and the maximum value of the C / N ratio of the 8T signal is 60.3 dB, which is a signal with a sufficiently high CZN ratio. Was found to be played.
  • the recording power at which the clock jitter of the reproduced 2T signal and the 8T signal was minimized was determined to be 8.6 mW, respectively, and the minimum value of the clock jitter was extremely low at 5.3%. It has been found.
  • the clock jitter was calculated from ⁇ / Tw by obtaining the fluctuation ( ⁇ ) of the reproduced signal using a time interval analyzer.
  • Tw is one cycle of the clock.
  • optical recording medium sample # 1 on the optical recording medium evaluation device “DDU 1 000” (trade name) manufactured by Pulstec Industrial Co., Ltd., and rotate it at a linear velocity of 5.3 m / sec.
  • the laser beam of 405 nm is focused on the L1 layer through the light transmission layer using an objective lens with a numerical aperture of 0.85 through the light transmission layer, and the power of the laser beam is changed to the second pulse train. Modulation was performed using the pattern, and a 2T signal and an 8T signal were recorded on the L1 layer of the optical recording medium sample # 1.
  • the pulse width of the first pulse train pattern is i t .
  • the base power of the laser beam / 5 was fixed at ⁇ .1 mW, and the recording power was varied.
  • an optical recording medium sample # 1 The 2T signal and the 8T signal recorded on one layer were reproduced, and the C / N ratio of the reproduced signal was measured.
  • the power of the laser beam was set to 0.7 mW.
  • the recording power / 3 w at which the CZN ratio of the 2T signal is maximum is 12 mW
  • the recording power w at which the C / N ratio of the 8T signal is maximum is 10 mW. And the two did not agree.
  • the CZN ratio of the 2T signal obtained when the recording power is set to 10 mW is 44.7 dB, and the 8T signal obtained when the recording power intensity is set to 10 mW.
  • CZN ratio was 6.0. LdB.
  • the CZN ratio of the 2T signal obtained when the recording power is set to 12 mW is 46.3 dB
  • the CZN ratio obtained when the recording power ⁇ Pw intensity is set to 12 mW is 8
  • the CZN ratio of the T signal was 49.6 dB.
  • the difference between the CZN ratio of the 2T signal obtained when the recording power w is set to 12 mW and the CZN ratio of the 2T signal obtained when the recording power w is set to 1 OmW is 1.
  • the difference from the C / N ratio was 10.5 dB, which was very large.
  • Optical recording medium sample # 1 was set in the optical recording medium evaluation device “DDU 1 000” (trade name) manufactured by Pulstec Industrial Co., Ltd. Comparison was made except that the base power b was fixed at 1.2 mW.
  • the 2T signal and the 8T signal were recorded on the L1 layer of recording medium sample # 1, and the recorded 2T signal and 8T signal were reproduced, and the CZN ratio of the reproduced signal was measured.
  • the recording power w at which the C / N ratio of the 2T signal is maximum is 1 lmW
  • the recording power w at which the CZN ratio of the 8T signal is maximum is 9 mW. The two did not agree.
  • the ⁇ / ⁇ 1 ratio of the 2T signal obtained is 45.O dB, which is obtained when the recording power intensity is set to 9 mW.
  • the C / N ratio of the T signal was 60.0 dB.
  • the C / N ratio of the 2T signal obtained when the recording power is set to 11 mW is 45.8 dB, which is obtained when the recording power intensity is set to 11 mW.
  • the CZN ratio of the 8T signal obtained was 49.4 dB.
  • the difference between the CZN ratio of the 2T signal obtained when the recording power w is set to 11 mW and the CZN ratio of the 2T signal obtained when the recording power /> w is set to 9 mW is , 0.8 dB, but the C / N ratio of the 8 T signal obtained when the recording power w is set to 9 mW, and the 8 obtained when the recording power is set to 11 mW
  • the difference from the C / N ratio of the T signal was 10.6 dB, which was very large.
  • the optical recording medium sample # 1 was set on the optical recording medium evaluation device “DDU100” (trade name) manufactured by Pulstec Industrial Co., Ltd., and the base power P6 was fixed at 2.4 mW. Except that the 2T signal and the 8T signal were recorded in the L1 layer of the optical recording medium sample # 1, The recorded 2T signal and 8 ⁇ signal were reproduced, and the CZN ratio of the reproduced signal was measured.
  • DDU100 optical recording medium evaluation device
  • both the recording power w at which the C / N ratio of the 2 ⁇ signal is the maximum and the recording power P w at which the C / N ratio of the 8 ⁇ signal is the maximum are 8 mW.
  • the maximum value of the CZN ratio of the 2T signal is 43.9 dB
  • the maximum value of the C / N ratio of the 8T signal is 59.6 dB. It turned out to be lower.
  • optical recording medium sample # 1 in the optical recording medium evaluation device “DDU100” (product name) manufactured by Pulstec Industrial Co., Ltd., and rotate it at a linear velocity of 5.3 m / sec.
  • a laser beam with a wavelength of 405 nm is condensed on the L0 layer through a light transmitting layer using an objective lens with a numerical aperture NA of 0.85, and the power of the laser beam is first set.
  • the 2T signal and the 8T signal were recorded on the L0 layer of the optical recording medium sample # 1 using the pulse train pattern described above.
  • the pulse width of the first pulse train pattern is t t .
  • p is Q. 7 T, i OTp you and ⁇ ⁇ is 0. 5 ⁇ ,? ⁇ Z was set to 1.0 ⁇ .
  • the intermediate power of the laser beam was fixed at 2. O mW, the base power /? was fixed at 0.1 mW, and the recording power was changed.
  • the 2T signal and the 8T signal recorded on the L0 layer of the optical recording medium sample # 1 were reproduced using the above-described optical medium evaluation device, and the CZN ratio of the reproduced signal was measured.
  • the power of the laser beam was set to 0.7 mW.
  • the ratio of the 2 T signal obtained when the recording power w is set to 9 mW is 46.3 dB, and the 8 T obtained when the recording power P w is set to 9 mW.
  • the C / N ratio of the signal was 58.9 (mean.
  • the C / N ratio of the 2T signal obtained when the recording power was set to 11 mW was 29.4 dB.
  • the C / N ratio of the 8T signal obtained when the recording power i 3 w was set to 11 mW was 60.1 dB.
  • the difference between the C / N ratio of the 2T signal obtained when the recording power w is set to 9 mW and the C / N ratio of the 2T signal obtained when the recording power is set to 11 mW is , 16.9 dB, which is extremely large, but the C / N ratio of the 8 T signal obtained when the recording power is set to 11 mW, and the recording power is set to 9 mW
  • the difference from the C / N ratio of the obtained 8 T signal was 1.2 dB, which was very small.
  • optical recording medium sample # 1 in the optical recording medium evaluation device “DDU100” (product name) manufactured by Pulstec Industrial Co., Ltd., and rotate it at a linear velocity of 5.3 m / sec.
  • a laser beam having a wavelength of 405 nm is condensed on the L0 layer through a light transmission layer using an objective lens having a numerical aperture NA of 0.85, and the power of the laser beam is reduced to a second level.
  • the 2T signal and the 8T signal were recorded on the L0 layer of the optical recording medium sample # 1 using the pulse train pattern described above.
  • the pulse width of the first pulse train pattern is: . Is 0.7 T, i mp ⁇ ⁇ was set to be 0.5 ⁇ .
  • the base power ⁇ of the laser beam was fixed at 0.1 niW, and the recording power i 5 ⁇ was changed.
  • the 2T signal and the 8T signal recorded on the L1 layer of the optical recording medium sample # 1 were reproduced using the above-described optical medium evaluation device, and the C / N ratio of the reproduced signal was measured.
  • the power of the laser beam was set to 0.7 mW.
  • the recording power w at which the CZN ratio of the 2T signal is maximum is 9 mW
  • the recording power ⁇ Pw at which the CZN ratio of the 8T signal is maximum is 1 lmW. The two did not agree.
  • the /: ⁇ ratio of the 2T signal obtained when the recording power w is set to 9 mW is 46.5 dB
  • the CZN ratio of the T signal was 59.1 dB.
  • the C / N ratio of the 2T signal obtained is 42.7 dB
  • the recording power ⁇ Pw intensity is set to 11 mW
  • the C / N ratio of the obtained 8 T signal was 60.2 dB.
  • the difference between the C / N ratio of the 2T signal obtained when the recording power is set to 9 mW and the CZN ratio of the 2T signal obtained when the recording power is set to 1 lmW Is the CZN ratio of the 8 T signal obtained when the recording power w is set to 11 mW at 3.8 dB, and the CZN ratio of the 8 T signal obtained when the recording power P w is set to 9 mW.
  • the difference from the CN ratio was 1.1 dB, and all were found to be very small.
  • the recording power w which minimizes the clock jitter of the reproduced 2T signal and 8T signal was determined, it was 8.6 mW, respectively, and the minimum value of the clock jitter was 4.9%. It turned out to be very low.
  • Optical recording medium sample # 1 was manufactured by Pulstec Industrial Co., Ltd.
  • the optical recording medium sample # 1 was set in the same manner as in Example 3, except that it was set on the medium evaluation device “DDU 100” (trade name) and the base power was fixed at 2. OmW.
  • the 2T signal and the 8T signal were recorded on the L1 layer, the recorded 2T signal and the 8T signal were reproduced, and the CZN ratio of the reproduced signal was measured.
  • the recording power w at which the CZN ratio of the 2T signal becomes the maximum is 9 mW, while the recording power at which the CZN ratio of the 8T signal becomes the maximum is 1 lmW. Did not match.
  • the C / N ratio of the 2T signal obtained when the recording power is set to 9 mW is 45.4 dB, and the 8 T obtained when the recording power intensity is set to 9 mW.
  • the C / N ratio of the signal was 58.0 dB.
  • the CZN ratio of the 2T signal obtained when the recording power is set to 11 mW is 27.6 dB, and when the recording power is set to 11 mW.
  • the CZN ratio of the obtained 8 T signal was 59.9 dB.
  • the difference between the 2T signal ratio obtained when the recording power is set to 9 mW and the CZN ratio of the 2T signal obtained when the recording power is set to 1 lmW is 17. 8 dB, which is extremely large, whereas the CZN ratio of the 8 T signal obtained when the recording power Pw is set to 11 mW and the 8 C signal obtained when the recording power is set to 9 mW
  • the difference between the T signal and the CZN ratio was 1.9 dB, which was very small.
  • optical recording medium sample # 1 in the optical recording medium evaluation device “DDU100” (product name) manufactured by Pulstec Industrial Co., Ltd., and set it to 5.3 m / s. While rotating at a linear speed of ec, a laser beam with a wavelength of 405 nm is focused on the L1 layer through the light transmission layer using an objective lens with a numerical aperture of 0.85, The power of the laser beam was modulated using the first pulse train pattern, and a random signal including a 2T signal or an 8T signal was recorded on the L1 layer of the optical recording medium sample # 1.
  • DDU100 product name
  • the pulse width of the first pulse train pattern is: Was set to 0.5 T, ⁇ mp and ⁇ p force S 0.6 ⁇ , and c 7 was varied.
  • Intermediate power n of the laser beam 2 Fixed in 4 mW, the bottom power is fixed to 0. 1 mW, a recording power Shikabane w, for each value of, and set at a level most favorable jitter can be obtained.
  • the random signal recorded on one layer of the optical recording medium sample # 1 was reproduced using the above-described optical medium evaluation apparatus, and the jitter of the reproduced signal was measured.
  • the power of the laser beam was set at 0.7 mW.
  • the 2T signal or 8T signal was similarly applied to the L1 layer of the optical recording medium sample # 1.
  • the recorded random signal was reproduced, and the jitter of the reproduced signal was measured.
  • the first L 0 recording film 23 a and the second L 0 recording film 23 b of the L 0 layer 20 are formed so as to be in contact with each other.
  • the second L 0 recording film 23 b of the L 0 layer 20 has a main component in the first L 0 recording film 23 a when irradiated with the laser beam. Is mixed with Cu contained as a main component in the second L 0 recording film 23 b to form the recording mark M so that the first L 0 It is sufficient that the first L0 recording film 23a and the second L0 recording film 23b of the L0 layer 20 are in contact with each other. It is not always necessary to form one or more other layers such as a dielectric layer between the first L 0 recording film 23 a and the second L 0 recording film 23 b. It may be interposed.
  • the first L1 recording film 33a and the second L1 recording film 33b of the L1 layer 30 are formed so as to be in contact with each other.
  • the second L1 recording film 33b of the L1 layer 30 includes Si contained as a main component in the first L1 recording film 33a when irradiated with the laser beam, Near the first recording film 33a so that the recording mark M is formed by mixing with Cu contained as a main component in the second L1 recording film 33b.
  • the first L1 recording film 33a and the second L1 recording film 33b of the L1 layer 30 need not necessarily be formed so as to be in contact with each other. Instead, one or more other layers such as a dielectric layer may be interposed between the first L1 recording film 33a and the second L1 recording film 33b.
  • the L0 layer 20 includes the first L0 recording film 23a and the second L0 recording film 23b.
  • the same element as the main component contained in the first L0 recording film 23a is used as the main component.
  • One or more recording films containing one or more recording films containing the same element as the main component as an element contained as a main component in the second L 0 recording film 23 b may be provided. .
  • the L1 layer 30 includes a first L1 recording film 33a and a second L1 recording film 33b, but the L1 layer 30 has a force S,
  • One or two or more recording films containing the same element as the main component as the main component may be provided.
  • the first L0 recording film 23a and the first L1 recording film 33a each contain Si as a main component. It is not always necessary that the L 0 recording film 23 a and the first L 1 recording film 33 a each contain Si as a main component, and instead of Si, Ge, An element selected from the group consisting of Sn, Mg, In, Zn, Bi, and Al may be contained as a main component.
  • the second L 0 recording film 23 b and the second L 1 recording film 33 b each contain Cu as a main component. It is not always necessary that the film 23 b and the second L1 recording film 33 b each contain Cu as a main component, and instead of Cu, Al, Zn, T An element selected from the group consisting of i and Ag may be included as a main component.
  • the first L0 recording film 23a is disposed on the light transmitting layer 13 side
  • the second L0 recording film 23b is disposed on the support substrate 11 side. It is also possible to arrange the first L 0 recording film 23 a on the support substrate 11 side and the second L 0 recording film 23 b on the light transmission layer 13 side.
  • the first L1 recording film 33a is arranged on the light transmitting layer 13 side
  • the second L1 recording film 33b is arranged on the support substrate 11 side.
  • the L 0 layer 20 is composed of the first L 0 recording film 23 a containing Si as a main component and the second L 0 recording film 23 containing Cu as a main component. b, but the L 0 layer 20 is composed of a first L 0 recording film 23 containing Si as a main component and a second L 0 recording film 2 containing Cu as a main component. It is not necessary to have 3b, and L0 layer 20 is simply One recording film may be provided. Furthermore, the L0 layer 20, which is the information layer farthest from the light incident surface 13a, may be formed by pits.
  • the L1 layer 30 does not have a reflective film, but it is not always necessary that the L1 layer 30 does not have a reflective film.
  • a reflective film thinner than the reflective film 21 included in the 0 layer 20 may be provided.
  • the optical recording medium 10 includes the L0 layer 20 and the L1 layer 30 as information layers, but the optical recording medium 10 serves as an information layer. It is not always necessary to provide the L0 layer 20 and the L1 layer 30.
  • the optical recording medium 10 may have three or more information layers. In this case, when data is recorded in an information layer other than the information layer farthest from the light incident surface 13a, the power of the laser beam L can be modulated using the first pulse train pattern in any case.
  • the laser beam when recording data on at least one information layer other than the information layer farthest from the light incident surface 13a, the laser beam may further include:
  • the optical recording medium 10 includes a light transmitting layer 13, and is configured such that the laser beam L is irradiated to the L 0 layer 20 and the L 1 layer 30 via the light transmitting layer 13.
  • the present invention is not limited to the optical recording medium having such a configuration, and the optical recording medium is provided between the substrate formed of a light-transmitting material and the protective layer. And L 1 layer 30, and the laser beam L passes through the substrate and It may be configured so as to be irradiated to the 2 0 and L 1 layer 3 0.
  • the laser beam L having a wavelength of 380 nm to 450 nm is used to record data on the optical recording medium 10. It is not always necessary to use a laser beam L having a wavelength of 450 nm.
  • the power of the laser beam L is reduced using the first pulse train pattern or the second pulse train pattern. Modulated When data is recorded in the L0 layer 20 which is the information layer farthest from the light incident surface 13a, the power of the laser beam L is changed using the first pulse train pattern or the second pulse train pattern. The modulation is not necessarily required, and the power of the laser beam L may be modulated using a pulse train pattern other than the first pulse train pattern and the second pulse train pattern.
  • the recording pulse of (n ⁇ 1) is used to form one recording mark, but to form one recording mark, It is not always necessary to use the recording pulse of (n-1), and when using the 1,7 RLL modulation method, it is possible to form one recording mark using n recording pulses.
  • one (n ⁇ 2) recording pulse may be used to form one recording mark.
  • the 1,7 RLL modulation method when recording 2T signal, 4T signal, 6T signal or 8T signal, use n Z 2 recording pulses and 3T signal, (n_1) Z two recording pulses may be used.
  • the first pulse train pattern is configured to modulate the power of the laser beam L into three levels, but the first pulse train pattern modulates the power of the laser beam L by three. It is not always necessary to be configured to modulate the laser beam L into two levels, and it may be configured to modulate the power of the laser beam L to four or more levels.
  • data is recorded as desired on an information layer other than the information layer farthest from the light incident surface of an optical recording medium having a plurality of information layers, and the data is recorded on an information layer other than the information layer farthest from the light incident surface. From this information layer, it is possible to provide a data recording method capable of reproducing data as desired. Further, according to the present invention, data is recorded as desired on information layers other than the information layer farthest from the light incident surface of the optical recording medium having a plurality of information layers, and information farthest from the light incident surface is recorded. From the information layers other than the layers, It is possible to provide a data recording device capable of reproducing data.
  • data is recorded as desired on information layers other than the information layer furthest from the light incident surface, comprising a plurality of information layers, and information other than the information layer farthest from the light incident surface is recorded.
  • the layers make it possible to provide an optical recording medium on which data can be reproduced as desired.

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Description

明細書 光記録媒体へのデータ記録方法、 データ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記録方法、 データ記録装置および 光記録媒体に関するものであり、 さらに詳細には、 複数の情報層を備 えた光記録媒体の光入射面から最も遠い情報層以外の情報層に、 所望 のように、 データを記録し、 光入射面から最も遠い情報層以外の情報 層から、 所望のように、 データを再生することができるデータ記録方 法およびデータ記録装置ならびに複数の情報層を備え、 光入射面から 最も遠い情報層以外の情報層に、 所望のように、 データを記録し、 光 入射面から最も遠い情報層以外の情報層から、 所望のように、 データ を再生することができる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、 C D や D V Dに代表される光記録媒体が広く利用されている。 このような 光記録媒体には、 次第に、 大きな記録容量が要求されるようになって きており、 光記録媒体の記録容量を増大させるために、 種々の提案が なされている。
その一つとして、 二層の情報層を備えた光記録媒体が提案されてお り、.再生専用の光記録媒体である D V D— V i d e o D V D— R O Mにおいて、 すでに実用化されている。
このように、 二層の情報層を備えた再生専用の光記録媒体は、 情報 層を構成するプレピッ トが表面に形成された 2枚の基板が、 中間層を 介して、 積層された構造を有している。
また、 近年、 ユーザによるデータの記録が可能な光記録媒体 (書き 換え型光記録媒体) についても、 二層の情報層を備えた光記録媒体が 提案されている (特開 2 0 0 1— 2 4 3 6 5 5号公報参照)。 特開 2 0 0 1 — 2 4 3 6 5 5号公報に開示された光記録媒体におい ては、相変化記録膜と、相変化記録膜を挟んで形成された誘電体膜(保 護膜) によって情報層が形成され、 かかる構造を有する 2つの情報層 、 中間層を介して、 積層されている。
ユーザーによるデータの記録が可能な複数の情報層を有する光記録 媒体にデータを記録する場合には、 そのパワーが、 再生パワー尸 rよ りも高レベルの記録パワー尸 wに変調されたレーザビームをいずれか の情報層にフォーカスさせて、 照射し、 レーザビームが照射された情 報層に含まれている記録膜の状態を変化させて、 記録膜に記録マーク を形成する。 こう して、 記録マークが形成された記録膜の領域の反射 率は、 記録マークが形成されていない記録膜のブランク領域とは異な るため、そのパワーが、再生パワー P rに設定されたレーザビームを、 記録腠に照射して、 記録膜によって反射されたレーザビームの光量検 出することによって、 データを再生することができる。
ユーザーによってデータの記録が可能な複数の情報層を備えた光記 録媒体の光入射面に最も近い情報層以外の情報層に、データを記録し、 光記録媒体の光入射面に最も近い情報層以外の情報層に記録されたデ ータを再生する場合には、 レーザビームは、 その情報層より も光入射 面側に位置している情報層を介して、 その情報層に照射されることに なる。 したがって、 所望のように、 光入射面に最も近い情報層以外の 情報層にデータを記録し、 光入射面に最も近い情報層以外の情報層か らデータを再生するためには、 その情報層よりも光入射面に側に位置 している情報層が十分に高い光透過率を有していることが必要であり、 そのため、 光入射面から最も遠い情報層以外の情報層は、 反射膜を備 えていないか、 あるいは、 きわめて薄い反射膜を備えているのが通常 である。
このよ うに、 積層された複数の情報層を有する光記録媒体の光入射 面から最も遠い情報層以外の情報層は、 反射膜を備えていないか、 あ るいは、 きわめて薄い反射膜を備えているにすぎないため、 光入射面 から最も遠い情報層のように、 十分なエンハンスメ ント効果を得るこ とができず、 光入射面から最も遠い情報層以外の情報層においては、 信号の出力 (変調度) が+分に高くならないという問題があった。 発明の開示
したがって、 本発明は、 複数の情報層を備えた光記録媒体の光入射 面から最も遠い情報層以外の情報層に、 所望のように、 データを記録 し、 光入射面から最も遠い情報層以外の情報層から、 所望のように、 データを再生することができるデータ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、 複数の情報層を備えた光記録媒体の光入射面 から最も遠い情報層以外の情報層に、所望のように、データを記録し、 光入射面から最も遠い情報層以外の情報層から、 所望のように、 デー タを再生することができるデータ記録装置を提供することにある。 本発明の他の目的は、 複数の情報層を備え、 光入射面から最も遠い 情報層以外の情報層に、 所望のように、 データを記録し、 光入射面か ら最も遠い情報層以外の情報層から、 所望のように、 データを再生す ることができる光記録媒体を提供することにある。
本発明の前記目的は、 基板と、 保護層と、 前記基板と前記保護層と の間に、 複数の情報層を備えた光記録媒体に、 前記基板および前記保 護層の一方によって構成された光入射面を介して、 前記複数の情報層 にレーザビームを照射することによって、 前記複数の情報層にデータ を記録するデータ記録方法であって、 前記複数の情報層のうち、 前記 光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層に、 そのパワーが、 少なく とも、 記録パワー、 前記記録パワーよりもレべ ルが低い中間パワーおよび前記中間パワーよりもレベルが低い基底パ ヮーを含む 3以上のレベルに変調されたレーザビームを照射して、 前 記光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層に、 記録マークを形成し、 データを記録することを特徴とするデータ記録 方法によって達成される。
本発明によれば、 光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく と も 1つの情報層に、記録マークを形成して、データを記録する場合に、 そのパワーが、 少なく とも、 記録パワー、 記録パワーよりもレベルが 低い中間パワーおよび中間パワーよりもレベルが低い基底パワーを含 む 3以上のレベルに変調されたレーザビームが、 光入射面から最も遠 い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層に照射されて、 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ているから、 光入 射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層に、 デー タを記録する際に、 光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく と も 1つの情報層の温度を所望のように制御することができ、 したがつ て、 光入射面から最も遠い情報層とは異なる'少なく とも 1つの情報層 が反射膜を備えていないか、 あるいは、 きわめて薄い反射膜を備えて いるに過ぎず、 放熱特性が低い場合においても、 光入射面から最も遠 い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層に、 十分に高い変調度を 有する信号が再生可能なように、 記録マークを形成して、 データを記 録することが可能になる。
また、 本発明によれば、 光入射面から最も遠い情報層とは異なる少 なく とも 1つの情報層に、 記録マークを形成して、 データを記録する 際に、 そのパワーが、 少なく とも、 記録パワー、 記録パワーよりもレ ベルが低い中間パワーおよび中間パワーよ り もレベルが低い基底パヮ 一を含む 3以上のレベルに変調されたレーザビームが、 光入射面から 最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層に照射されて、 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ているから、 光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層に、 過剰な熱が蓄積されないように、 基底パワーを低いレベルに設定して も、 光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層 に供給される熱量が不足し、 再生信号の特性が悪化することを効果的 に防止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、 そのパワーが前記記録パヮ 一に設定された前記レーザビームの照射によって、 加熱された前記光 入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層の領域 力 S、 そのパワーが前記基底パワーに設定された前記レーザビームを照 射することによって、 冷却されるように、 前記基底パワーが設定され ている。
本発明の好ましい実施態様によれば、 そのパワーが記録パワーに設 定されたレーザビームの照射によって、 加熱された光入射面から最も 遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層の領域が、 そのパワー が基底パワーに設定されたレーザビームを照射することによって、 冷 却されるように、 基底パワーが設定されているから、 そのパワーが記 録パヮ一に設定されたレーザビームの照射によって、 加熱された光入 射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層の領域が、 そのパワーが基底パワーに設定されたレーザビームを照射することに よって、 速やかに冷却され、 したがって、 光入射面から最も遠い情報 層とは異な 少なく とも 1つの情報層が反射膜を備えていないか、 あ るいは、 きわめて薄い反射膜を備えているに過ぎず、 放熱特性が低い 場合においても、 光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層に、 過剰な熱が蓄積されることを効果的に防止すること ができ、 十分に高い変調度を有する信号が再生可能なように、 記録マ ークを形成して、 データを記録することが可能になる。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 各記録マークを形成 する際に、 前記レーザビームのパワーのレベルを、 最後に、 前記基底 パワーに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、 前記光入射面から最' も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層に形成されるべき隣 り合う .記録マークの間で、 前記レーザビームのパヮ一を前記中間パヮ 一に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、 記録線速度が高いほ ど、 各記録マークを形成する際に、 前記レーザビームのパワーのレべ ルが、 最後に、 前記基底パワーに設定される期間が長くなるように、 前記レーザビームのパワーを変調するように構成されている。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、 え ZN 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ょぴ波長; Lを有するレー ザビームを用いて、 対物レンズを介して、 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、 前記保護層が光透過 性材料によって形成され、 レーザビームが、 前記保護層を介して、 前 記複数の情報層に照射されるように構成されている。
本発明の前記目的はまた、 基板と、 保護層と、 前記基板と前記保護 層との間に、 複数の情報層を備えた光記録媒体に、 前記基板および前 記保護層の一方によって構成される光入射面を介して、 前記複数の情 報層にレーザビームを照射することによって、 前記複数の情報層にデ ータを記録するデータ記録装置であって、 前記複数の情報層のうち、 前記光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層 に、 そのパワーが、 少なく とも、 記録パワー、 前記記録パワーよりも レベルが低い中間パワーおよび前記中間パワーより もレベルが低い基 底パワーを含む 3以上のレベルに変調されたレーザビームを照射して 前記光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層 に、 記録マークを形成し、 データを記録するように構成されたことを 特徴とするデータ記録装置によって達成される。
本発明の前記目的はまた、 基板と、 保護層と、 前記基板と前記保護 層との間に、 複数の情報層を備え、 前記基板および前記保護層の一方 によって構成される光入射面を介して、 前記複数の情報層にレーザビ ームを照射することによって、 前記複数の情報層にデータが記録され るように構成された光記録媒体であって、 前記複数の情報層のうち、 前記光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層 に、 記録マークを形成して、 データを記録するときに、 そのパワーが、 少なく とも、 記録パワー、 前記記録パワーよりもレベルが低い中間パ ヮ一および前記中間パワーよりもレベルが低い基底パワーを含む 3以 上のレベルに変調されたレーザビームを、 前記光入射面から最も遠い 情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層に照射するのに必要な記録 条件設定用データが記録されたことを特徴とする光記録媒体によって 達成される。
本発明において、 好ましくは、 前記光入射面から最も遠い情報層と は異なる前記少なく とも 1つの情報層が、 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一種の元素を主 成分として含む第一の記録膜と、前記第一の記録膜の近傍に設けられ、 C u、 A 1、 Z n、 T iおよび A gよりなる群から選ばれ、 第一の記 録膜に含まれた元素とは異なる元素を主成分として含む第二の記録膜 とによって構成され、 前記レーザビームが照射されたときに、 前記第 一の記録膜に主成分として含まれた元素と、 前記第二の記録膜に主成 分として含まれた元素とが混合して、 記録マークが形成されるように 構成されている。
本明細書において、 第一の記録膜が、 ある元素を主成分として含む とは、 第一の記録膜に含まれる元素のうち、 その元素の含有率が最も 大きいことをいい、 第二の記録膜が、 ある元素を主成分として含むと は、 第二の記録膜に含まれる元素のうち、 その元素の含有率が最も大 きいことをいう。
本発明者の研究によれば、 複数の情報層のうち、 光入射面から最も 遠い情報層とは異なる少なく とも一つの情報層を、 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一種の元 素を主成分として含む第一の記録膜と、 前記第一の記録膜の近傍に設 けられ、 C u、 A l、 Z n、 T iおよび A gよりなる群から選ばれ、 第一の記録膜に含まれた元素とは異なる元素を主成分と して含む第二 の記録膜とによって構成した場合には、 データを記録する際に、 レー ザビームによって、第一の記録膜に主成分と して含まれている元素と、 第二の記録膜に主成分として含まれている元素とが混合して、 記録マ ークが形成され、 反射率を大きく変化させることができ、 データを良 好な感度で記録することが可能になるとともに、 記録マークが形成さ れた領域とブランク領域との 3 8 0 n mないし 4 5 0 n mの波長のレ 一ザビームに対する光透過率の差が 4 %以下となり、 この情報層を介 して、 3 8 0 n mないし 4 5 0 n mの波長のレーザビームレーザビー ムを照射して、 光入射面から最も遠い情報層にデータを記録し、 光入 射面から最も遠い情報層から、 データを再生する場合に、 レーザビー ムが通過する情報層の領域に、 記録マークが形成された領域とブラン ク領域との境界が含まれているときでも、 所望のように、 光入射面か ら最も遠い情報層にデータを記録し、 光入射面から最も遠い情報層か ら、 データを再生することができることが見出されている。
本発明において、 第二の記録膜は、 レーザビームの照射を受けたと きに、 第一の記録膜に主成分と して含まれている元素と、 第二の記録 膜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、 第一の記録膜の近傍に位置していればよく、 第二の記録膜が、 第一の記録膜に接触していることは必ずしも必要でなく、 第一の記録 膜と第二の記録膜の間に、 誘電体膜などの一または二以上の他の膜が 介在していてもよい。
本発明において、 好ましくは、 前記第二の記録膜が、 前記第一の記 録膜に接するように、 形成されている。
本発明において、 前記光入射面から最も遠い情報層とは異なる前記 少なく とも 1つの情報層は、 第一の記録膜および第二の記録膜に加え て、 一もしくは二以上の 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む記録膜、 または、 一もしくは二以上の C u、 A 1、 Z n、 T iおよび A gより なる群から選ばれる元素を主成分と して含む記録膜を備えていてもよ い。
さらに、 本発明者の研究によれば、 これらの元素は、 環境に対する 負荷が小さく、 これらの元素を用いて、 成膜された記録膜は優れた表 面平滑性を有していることが判明している。
本発明において、 好ましくは、 第一の記録膜が、 S i を主成分とし て含んでいる。
本発明において、 好ましくは、 第二の記録膜が、 C uを主成分とし て含んでいる。
とくに、 C uを主成分と して含む第二の記録膜を、 真空蒸着法ゃス パッタリング法などの気相成長法を用いて成膜した場合には、 第二の 記録膜の表面平滑性がきわめて高いため、 従来に比して、 初期の記録 特性を向上させることが可能となる。 このように、 本発明にかかる光 記録媒体は、 記録膜の表面平滑性が優れているから、 とくに、 レーザ ビームのスポッ トを非常に小さく絞って、 データの記録を行う場合の 記録特性を大幅に改善することができる。 さらに、 C uは非常に安価 であるため、 光記録媒体の材料コス トを低減させることができる。 本発明において、 第二の記録膜に、 A l、 Z n、 S n、 M gおよび A uよりなる群から選ばれ、 前記第二の記録膜に主成分として含まれ た元素とは異なる少なく とも一種の元素が添加されていることが好ま しい。
このように、 A l、 Z n、 S n、 M gおよび A uよりなる群から選 ばれ、 前記第二の記録膜に主成分として含まれた元素とは異なる少な く とも一種の元素を、 第二の記録膜に添加することにより、 第二の記 録膜の酸化あるいは硫化に対する安定性を大幅に向上させることがで き、 第二の記録膜に主成分として含まれている C uなどの腐食に起因 する第二の記録膜の剥離などの光記録媒体の外観不良や、 長期保存後 における光記録媒体の反射率の変化を効果的に防止することが可能と なる。 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略斜視 図である。
第 2図は、 第 1図の Aで示された部分の略拡大断面図である。 第 3図は、 第 1図に示された光記録媒体の L 1層にレーザビームが 照射された後の状態を示す略一部拡大断面図である。
第 4図は、 第 1図に示された光記録媒体の L 0層にレーザビームが 照射された後の状態を示す略一部拡大断面図である。
第 5図は、 光記録媒体の L 0層あるいは L 1層に、 レーザビームを 照射して、 2 T信号を記録する場合に、 レーザビームのパワーを変調 する第一のパルス列パターンを示す波形図である。
第 6図は、 光記録媒体の L 0層あるいは L 1層に、 レーザビームを 照射して、 3 T信号を記録する場合に、 レーザビームのパワーを変調 する第一のパルス列パターンを示す波形図である。
第 7図は、 光記録媒体の L 0層あるいは L 1層に、 レーザビームを 照射して、 4 T信号を記録する場合に、 レーザビームのパワーを変調 する第一のパルス列パターンを示す波形図である。
第 8図は、 光記録媒体の L 0層あるいは L 1層に、 レーザビームを 照射して、 5 T信号ないし 8 T信号のいずれかを記録する場合に、 レ 一ザビームのパワーを変調する第一のパルス列パターンを示す波形図 である。
第 9図は、 光記録媒体の L 0層に、 レーザビームを照射して、 2 T 信号を記録する場合に、 レーザビームのパワーを変調する第二のパル ス列パターンを示す波形図である。
第 1 0図は、 光記録媒体の L 0層に、 レーザビームを照射して、 3 T信号を記録する場合に、 レーザビームのパワーを変調する第二のパ ルス列パターンを示す波形図である。
第 1 1図は、 光記録媒体の L 0層に、 レーザビームを照射して、 4 T信号を記録する場合に、 レーザビームのパワーを変調する第二のパ ルス列パターンを示す波形図である。
第 1 2図は、 光記録媒体の L 0層に、 レーザビームを照射して、 5 T信号ないし 8 T信号のいずれかを記録する場合に、 レーザビームの パワーを変調する第二のパルス列パターンを示す波形図である。
第 1 3図は、 光記録媒体に、 データを記録するデータ記録装置のダ ィアグラムである。
第 1 4図は、 実施例 1において、 光記録媒体サンプル # 1の L 1層 に記録された 2 T信号および 8 T信号を再生して得た再生信号の C Z N比と、 記録パヮ一との関係を測定した結果を示すグラフである。 第 1 5図は、 比較例 1において、 光記録媒体サンプル # 1の L 1層 に記録された 2 T信号および 8 T信号を再生して得た再生信号の C / N比と、 記録パワーとの関係を測定した結果を示すグラフである。 第 1 6図は、 比較例 2において、 光記録媒体サンプル # 1の L 1層 に記録された 2 T信号および 8 T信号を再生して得た再生信号の C Z N比と、 記録パワーとの関係を測定した結果を示すグラフである。 第 1 7図は、 比較例 3において、 光記録媒体サンプル # 1の L 1層 に記録された 2 T信号および 8 T信号を再生して得た再生信号の C / N比と、 記録パヮ一との関係を測定した結果を示すグラフである。 第 1 8図は、 実施例 2において、 光記録媒体サンプル # 1 の L 1層 に記録された 2 T信号および 8 T信号を再生して得た再生信号の C / N比と、 記録パワーとの関係を測定した結果を示すグラフである。 第 1 9図は、 実施例 3において、 光記録媒体サンプル # 1の L 1層 に記録された 2 T信号および 8 T信号を再生して得た再生信号の C Z N比と、 記録パワーとの関係を測定した結果を示すグラフである。 第 2 0図は、 実施例 4において、 光記録媒体サンプル # 1 の L 1層 に記録された 2 T信号および 8 T信号を再生して得た再生信号の C Z N比と、 記録パヮ一との関係を測定した結果を示すグラフである。 第 2 1図は、 実施例 5において、 光記録媒体サンプル # 1の L 1層 に記録されたランダム信号を再生して得た再生信号のジッタと、 冷却 期間 t c 7との関係を測定した結果を示すグラフである。 発明の好ましい実施態様の説明
以下、 添付図面に基づいて、 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略斜視 図であり、 第 2図は、 第 1図の Aで示された部分の略拡大断面図であ 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、 円盤状に形成され、 約 1 2 0 m mの外径と、 約 1 . 2 m mの厚さを有 している。
第 2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、 支持基板 1 1 と、 透明中間層 1 2と、 光透過層 (保護層) 1 3 と、 支 持基板 1 1 と透明中間層 1 2との間に設けられた L 0層 2 0と、 透明 中間層 1 2と光透過層 1 3 との間に設けられた L 1層 3 0とを備えて いる。
L O層 2 0および L 1層 3 0は、 データを記録する情報層であり、 本実施態様にかかる光記録媒体 1 0は、 二層の情報層を有している。
L O層 2 0は、 光入射面 1 3 aに遠い情報層を構成し、 支持基板 1 1側力ゝら、 反射膜 2 1、 第四の誘電体膜 2 2、 第二の L 0記録膜 2 3 b、第一の L 0記録膜 2 3 aおよび第三の誘電体膜 2 4が積層されて、 構成されている。
一方、 L 1層 3 0は、 光入射面 1 3 aから近い情報層を構成し、 支 持基板 1 1側から、 第二の誘電体膜 3 2、 第二の L 1記録膜 3 3 b、 第一の L 1記録膜 3 3 aおよび第一の誘電体膜 3 4が積層されて、 構 成されている。
支持基板 1 1は、 光記録媒体 1 0に求められる機械的強度と約 1 . 2 m mの厚さを確保するための支持体として、 機能する。
支持基板 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。 支持 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、 ポリオレフイン樹脂、 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、 A B 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 脂やポリオレフイ ン樹がとくに好ましく、 本実施態様においては、 支 持基板 2 1は、 ポリカーボネート樹脂によって形成されている。 本実 施態様においては、 レーザビーム Lは、 支持基板 1 1 とは反対側に位 置する光入射面 1 3 aを介して、 照射されるから、 支持基板 1 1力 光透過性を有していることは必要でない。 第 2図に示されるように、 支持基板 1 1の表面には、 交互に、 ダル ーブ 1 1 aおよびランド 1 1 bが螺旋状に形成されている。 支持基板 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、 L O層 2 0に、 データを記録する場合および L 0層 2 0から、 デ ータを再生する場合において、 レーザビーム Lのガイ ドトラックとし て、 機能する。
グループ 1 1 aの深さは、 とくに限定されるものではないが、 1 0 n mないし 4 0 n mに設定することが好ましく、 グループ 1 1 aのピ ツチは、 とくに限定されるものではないが、 0 . 2 111なぃし0 . 4 μ mに設定することが好ましい d
透明中間層 1 2は、 L O層 2 0と L 1層 3 0とを物理的および光学 的に十分な距離をもって離間させる機能を有している。
第 2図に示されるように、 透明中間層 1 2の表面には、 交互に、 グ ループ 1 2 aおよびランド 1 2 bが設けられている。 透明中間層 1 2 の表面に形成されたグループ 1 2 aおよび/またはランド 1 2 bは、 L 1層 3 0にデータを記録する場合および L 0層 2 0からデータを再 生する場合において、 レーザビーム Lのガイ ドトラックとして、 機能 する。
グループ 1 2 aの深さおょぴピッチは、 支持基板 1 1の表面に設け られたグループ 1 1 aの深さおよびピッチと同程度に設定することが できる。
透明中間層 1 2は、 5 μ mないし 5 0 μ mの厚さを有するように形 成されることが好ましく、 さらに好ましくは、 1 0 / mないし 4 0 mの厚さを有するように、 形成される。
透明中間層 1 2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、 紫外線硬化性ァクリル樹脂を用いることが好ましい。
透明中間層 1 2は、 L 0層 2 0にデータを記録し、 L O層 2 0から データを再生する場合に、 レーザビーム Lが通過するため、 十分に高 い光透過性を有している必要がある。
光透過層 1 3は、 レーザビームを透過させる層であり、 その一方の 表面によって、 光入射面 1 3 aが構成されている。
光透過層 1 3は、 3 0 /Z mないし 2 00 mの厚さを有するように 形成されることが好ましい。
光透過層 1 3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、 透明中間層 1 2と同様に、 紫外線硬化性アク リル樹脂を用い ることが好ましい。
光透過層 1 3は、 L 1層 3 0の表面に、 光透過性樹脂によって形成 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。
光透過層 1 3は、 光記録媒体 1 0に、 データを記録し、 光記録媒体 1 0力ゝら、データを再生する場合に、 レーザビーム Lが通過するため、 十分に高い光透過性を有していることが必要である。
第 2図に示されるように、 L 1層 3 0は、 第二の L 1記録膜 3 3 b と、 第一の L 1記録膜 3 3 aを備え、 第一の L 1記録膜 3 3 aは、 S i を主成分として含み、 第二の L 1記録膜 3 3 bは C uを主成分とし て含んでいる。
再生信号のノイズレベルを低下させ、 保存信頼性を向上させるため に、 第二の L 1記録膜 3 3 bに、 A l、 Z n、 S n、 Mgおよび A u よりなる群から選ばれ 1または 2以上の元素が添加されていることが 好ましい。
同様にして、 第 2図示されるように、 L O層 20は、 第二の L 0記 録膜 2 3 b と、 第一の L 0記録膜 2 3 aを備え、 第一の L 0記録膜 2 3 aは、 S i を主成分として含み、 第二の L 0記録膜 2 3 bは C uを 主成分と して含んでいる。
再生信号のノイズレベルを低下させ、 保存信頼性を向上させるため に、 第二の L 0記録膜 2 3 bに、 A l、 Z n、 S n、 Mgおよび A u よりなる群から選ばれ 1または 2以上の元素が添加されていることが 好ましい。
第 3図は、 第 1図に示された光記録媒体の L 1層 3 0にレーザビー ムが照射された後の状態を示す略一部拡大断面図である。 第 3図に示されるように、 光入射面 1 3 aを介して、 光記録媒体 1 0の L 1層 3 0に、 レーザビーム Lが照射されると、 第一の L 1記録 膜 3 3 aに主成分と して含まれている S i と、 第二の L 1記録膜 3 3 bに主成分として含まれている C uとが速やかに溶融ないし拡散して、 S i と C uとが混合した領域 Mが形成され、 記録マーク Mが形成され る。
第 3図に示されるように、 第一の L 1記録膜 3 3 aに主成分として 含まれている S i と、 第二の L 1記録膜 3 3 bに主成分として含まれ ている C uが混合して、 記録マーク Mが形成されると、 記録マーク M が形成された領域の反射率が大きく変化し、 したがって、 こう して記 録マーク Mが形成された領域の反射率は、 その周囲の L 1層 3 0の領 域の反射率と大きく異なることになるので、 L 1層 3 0に記録された データを再生する際に、 高い再生信号 (C Z N比) が得ることが可能 になる。
第 4図は、 第 1図に示された光記録媒体の L 0層 2 0にレーザビー ムが照射された後の状態を示す略一部拡大断面図である。
光入射面 1 3 aを介して、 光記録媒体 1 0の L O層 2 0に、 レーザ ビーム Lが照射されると、 第 4図に示されるように、 第一の L O記録 膜 3 3 aに主成分と して含まれている S i と、 第二の L 0記録膜 2 3 bに主成分として含まれている C uとが速やかに溶融ないし拡散して、 C uと S i とが混合した領域 Mが形成され、 記録マーク Mが形成され る。
第 4図に示されるように、 第一の L 0記録膜 2 3 aに主成分として 含まれている S i と、 第二の L 0記録膜 2 3 bに主成分として含まれ ている C uが混合して、 記録マーク Mが形成されると、 記録マーク M が形成された領域の反射率が大きく変化し、 したがって、 こう して記 録マーク Mが形成された領域の反射率は、 その周囲の L 0層 2 0の領 域の反射率と大きく異なることになるので、 L 0層 2 0に記録された データを再生する際に、 高い再生信号 (C Z N比) が得ることが可能 になる。 L I層 3 0は、 L 0層 2 0にデータを記録し、 L 0層 2 0力、らデー タを再生する場合に、 レーザビーム Lが透過するから、 L 1層 3 0の 記録マーク Mが形成された領域の光透過率と、 L 1層 3 0の記録マー ク Mが形成されていないブランク領域の光透過率の差が大きいと、 L 0層 2 0にデータを記録する際に、 レーザビーム Lが透過する L 1層 3 0の領域が、 記録マーク Mが形成された領域であるか、 ブランク領 域であるかによって、 L 0層 2 0に照射されるレーザビーム Lの光量 が大きく変化するとともに、 L 0層 2 0からデータを再生する際に、 L 0層 2 0で反射され、 L 1層 3 0を透過して、 検出されるレーザビ ーム Lの光量が大きく変化し、 その結果、 レーザビーム Lが通過する L 1層 3 0の領域が記録マーク Mが形成された領域であるか、 ブ'ラン ク領域であるかによって、 L 0層 2 0に対する記録特性や L 0層 2 0 から再生される信号の振幅が大きく変化してしまう という問題が生じ る。
とくに、 L 0層 2 0に記録されたデータを再生するときに、 レーザ ビーム Lが通過する L 1層 3 0の領域に、 記録マーク Mが形成された 領域とプランク領域との境界が含まれている場合には、 レーザビーム Lのスポッ ト内における反射率分布が一定とならないため、 所望のよ うに、 L 0層 2 0に記録されたデータを再生することは不可能である。 本発明者の研究によれば、 所望のように、 L O層 2 0にデータを記 録し、 L 0層 2 0から、 データを再生するためには、 L 1層 3 0の記 録マーク Mが形成された領域の光透過率と、 ブランク領域の光透過率 の差が、 4 %以下であることが必要であり、 2 %以下であることが好 ましいことが見出されている。
また、 本発明者の研究によれば、 S i と C uとが混合して、 形成さ れた記録マーク Mの領域の 3 8 0 11 111なぃし4 5 0 n mの波長のレー ザビーム Lに対する光透過率と、 S i を主成分と して含む第一の L 1 記録膜 3 3 a と C uを主成分として含む第二の L 1記録膜 3 3 b とが 積層された L 1層 3 0のブランク領域の 3 8 0 n mないし 4 5 0 n m の波長のレーザビーム Lに対する光透過率との差は 4 %以下であり、 約 4 0 5 n mの波長のレーザビーム Lに対しては、 記録マーク Mが形 成された L 1層 3 0の領域の光透過率と、 L 1層 3 0のブランク領塽 の光透過率との差は 1 %以下であることが見出されている。
したがって、 本実施態様においては、 L 1層 3 0の第一の L 1記録 膜 3 3 aが S i を主成分と して含み、 L 1層 3 0の第二の L 1記録膜 3 3 bが C uを主成分として含み、 光透過層 1 3を介して、 レーザビ ーム Lが照射されたときに、 第一の L 1記録膜 3 3 a主成分として含 まれた S i と、 第二の L 1記録膜 3 3 bに主成分として含まれた C u とが混合して、記録マーク Mが形成されるように構成されているから、 L 1層 3 0を介して、 L 0層 2 0にレーザビーム Lを照射することに よって、 所望のように、 L 0層 2 0にデータを記録し、 L 0層 2 0に 記録されたデータを再生することが可能になる。
L 1層 3 0は、 L 0層 2 0にデータを記録し、 L 0層 2 0からデー タを再生する場合に、 レーザビーム Lが透過するから、 高い光透過性 を有していることが必要であり、 そのためには、 L 1層 3 0は、 その 膜厚が、 L O層 2 0の膜厚よりも、 薄くなるように形成されることが 好ましい。
具体的には、 第一の L 0記録膜 2 3 a と第二の L 0記録膜 2 3 bの 総厚は、 2 n mないし 4 0 n mの膜厚を有するように形成されること が好ましく、 第一の L 1記録膜 3 3 a と第二の L 1記録膜 3 3 bの総 厚は、 2 n mないし 1 5 n mの膜厚を有するように、 形成されること が好ましい。
第一の L 0記録膜 2 3 a と第二の L 0記録膜 2 3 bの総厚おょぴ第 —の 1記録膜 3 3 a と第二の L 1記録膜 3 3 bの総厚が、 2 n m未 満である場合には、 レーザビーム Lを照射する前後の反射率の変化が 少なくなり、 高い強度の再生信号 (C / N比) を得ることができなく なる。
一方、 第一の L 1記録膜 3 3 a と第二の L 1記録膜 3 3 bの総厚が 1 5 n mを越えると、 L 1層 3 0の光透過率が低下し、 L 0層 2 0へ のデータの記録特性および L 0層 2 0からのデータの再生特性が悪化 してしまう。
また、 第一の L 0記録膜 2 3 a と第二の L 0記録膜 2 3 bの総厚が 4 0 n mを越えると、 L 0層 2 0の記録感度が悪化してしまう。
さらに、 レーザビーム L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、 L 0層 2 0に含まれる第一の L 0記録膜 2 3 aの厚 さと第二の L 0記録膜 2 3 bの厚さとの比 (第一の L 0記録膜 2 3 a の厚さノ第二の L 0記録膜 2 3 bの厚さ) および L 1層 3 0に含まれ る第一の L 1記録膜 3 3 aの厚さと第二の L 1記録膜 3 3 bの厚さと の比 (第一の L 1記録膜 3 3 aの厚さ Z第二の L 1記録膜 3 3 bの厚 さ) は、 0 . 2ないし 5 . 0であることが好ましい。
第三の誘電体膜 2 4および第四の誘電体膜 2 2は、 第一の L 0記録 膜 2 3 aおよび第二の L 0記録膜 3 3を保護する保護膜として機能し、 第一の誘電体膜 3 4および第二の誘電体膜 3 2は、 第一の L 1記録膜 3 3 aおよび第二の L 1記録膜 3 3 bを保護する保護膜として機能す る。
第三の誘電体膜 2 4、 第四の誘電体膜 2 2、 第一の誘電体膜 3 4お よび第三の誘電体膜 3 2の厚さは、とくに限定されるものではないが、 l n mないし 1 5 O n mの厚さを有していることが好ましい。 これら 誘電体膜の厚さが 1 n m未満である場合には、 保護膜としての機能が 十分でなくなり、 その一方で、 これら誘電体膜の厚みが 1 5 0 n mを 超えている場合には、 成膜に要する時間が長くなつて、 生産性が低下 したり、 内部応力によって、 L 0層 2 0の第一の L 0記録膜 2 3 aお よび第二の L 0記録膜 2 3 bならびに L 1層 3 0の第一の L 1記録膜 3 3 aおよび第二の L 1記録膜 3 3 bにクラックが発生するおそれが ある。
第一の誘電体膜 2 2、 第二の誘電体膜 2 4、 第三の誘電体膜 3 2お よび第四の誘電体膜 3 4は、 一層の誘電体膜からなる単層構造であつ てもよいし、 二層以上の誘電体膜からなる積層構造であってもよい。 第一の誘電体膜 2 2、 第二の誘電体膜 2 4、 第三の誘電体膜 3 2お よび第四の誘電体膜 3 4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、 A 1 203、 A 1 N、 S i 02、 S i 3N4、 C e 02、 Z n S、 T a Oなど、 A l、 S i、 C e、 Z n、 T a、 T i などの酸 化物、 窒化物、 硫化物、 炭化物あるいはそれらの混合物を用いて、 第 一の誘電体膜 2 2、 第二の誘電体膜 24、 第三の誘電体膜 3 2および 第四の誘電体膜 34を形成することが好ましい。 とくに、 第二の誘電 体膜 2 4、 第三の誘電体膜 3 2および第四の誘電体膜 3 4が、 Z n S と S i 02との混合物 (モル比 : 8 0 : 2 0 ) によって形成され、 第 一の誘電体膜 2 2が、 Z n Sと S i 〇2との混合物よりも熱伝導率の 高い T i 02によって形成されていることが、 反射膜を備えていない L 1層 3 0の放熱特性を向上させる土で、 好ましい。
反射膜 2 1は、 光入射面 1 3 aから、 入射したレーザビーム Lを反 射し、 光透過層 1 3から出射させるとともに、 第一の L 0記録膜 2 3 aおよび第二の L 0記録膜 2 3 bに生成された熱を放熱させる機能を 有している。
反射膜 2 1の厚さは、 とくに限定されるものではないが、 2 0 nm ないし 20 0 n mの厚さを有するように、 反射膜 2 1が形成されるこ とが好ましい。 反射膜 2 1の厚さが 2 0 nm未満の場合には、 第一の L 0記録膜 2 3 aおよび第二の L 0記録膜 2 3 bに生成された熱を、 所望のように放熱することが困難になり、 一方、 反射膜 2 1の厚さが 2 00 nmを越えている場合には、 成膜に要する時間が長くなり、 光 記録媒体 1 0の生産性が低下するおそれがあり、 さらに、 内部応力に よって、 反射膜 2 1にクラックが発生するおそれがある。
反射膜 2 1を形成するための材料は、 とくに限定されるものではな く、 Mg、 A l、 T i、 C r、 F e、 C o、 N i、 C u、 Z n、 G e、 A g、 P t、 A uなどによって、 反射膜 2 1を形成することができる。 これらのうち、 高い反射率を有している A 1、 Au、 A g、 C u、 ま たは、 A 1 と T i 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、 反射膜 2 1を形成するために、 好ましく用 いられる。
第 5図ないし第 8図は、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1 層 3 0に、 レーザビーム Lを照射して、 データを記録する場合に、 レ 一ザビーム Lのパワーを変調する第一のパルス列パターンを示す波形' 図であり、 第 5図は、 1, 7 R L L変調方式を用いて、 2 T信号を記 録する場合の第一のパルス列パターン、 第 6図は、 3 T信号を記録す る場合の第一のパルス列パターン、 第 7図は、 4 T信号を記録する場 合の第一のパルス列パターン、 第 8図は、 5 T信号ないし 8 T信号の いずれかを記録する場合の第一のパルス列パターンを、 それぞれ、 示 している。
第 5図ないし第 8図に示されるように、 第一のパルス列パターンを 用いて、 レーザビーム Lのパワーを変調するときは、 レーザビーム L のパワーは、 記録パワー ^ 、 記録パワー尸 w Jよ り もレベルが低 い中間パワー 1および中間パワー Ρ ίΏ Jよりもレベルが低い基底 パワー b Jの 3つのレベルの間で、 変調される。
以下、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0にデータを記録する場合のレー ザビーム Lの記録パワー _P w _Zを ^P w J 、 中間パワー尸 Jを尸 1 0、 基底パワー尸 b 1を P b 1 0ヒいい、 一方、 光記録媒体 1 0の L 1層 3 0にデータを記録する場合のレーザビーム Lの記録パワー P w を _P w _? 1ヽ 中間パワー尸 in 1を P m 1 1、 基底パワー b 1 P b 1 1 ヒ \<ヽ 。
本実施態様においては、 記録パワー尸 w J (9は、 L 0層 2 0に、 そ のパワーが、 記録パワー i5 ^ (9に設定されたレーザビーム Lを照射 することによって、 第一の L 0記録膜 2 3 aに主成分と して含まれた S i と、 第二の L 0記録膜 2 3 bに主成分と して含まれた C uとが加 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、 一方、 中間パワー/ 3 1 りは、' L 0層 2 0に、 そのパワーが、 中間パワー尸 i23 1 0に設定されたレーザビーム Lが照射されても、 第 一の L 0記録膜 2 3 aに主成分として含まれた S i と、 第二の L 0記 録膜 2 3 bに主成分と して含まれた C uと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。
これに対して、 基底パワー/3 りは、 そのパワーが、 記録パワー P w l りに設定されたレーザビーム Lの照射によって加熱された第一 の 0記録膜 2 3 aおよび第二の L 0記録膜 2 3 bの領域が、 そのパ ヮ一が、 基底パワー P b 1 0に設定されたレーザビーム Lを照射する ことによって、 冷却されるようなきわめて低いレベルに設定される。 同様に、 記録パワー尸 w J _2は、 L 1層 3 0に、 そのパワーが、 記 録パヮー P w 1 Jに設定されたレーザビーム Lを照射することによつ て、 第一の L 1記録膜 3 3 aに主成分として含まれた S i と、 第二の L 1記録膜 3 3 bに主成分として含まれた C uとが加熱されて、 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、 一方、 中間パワー尸 J Jは、 L 1層 3 0に、 そのパワーが、 中間パワー m i lに設定されたレーザビーム Lが照射されても、 第一の L 1記録 膜 3 3 aに主成分と して含まれた S i と、 第二の L 1記録膜 3 3 bに 主成分として含まれた C uと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。
これに対して、 基底パワー尸 _Z Jは、 そのパワーが、 記録パワー P w l 1に設定されたレーザビーム Lの照射によって加熱された第一 の L 1記録膜 3 3 aおよび第二の L 1記録膜 3 3 bの領域が、 そのパ ヮ一が、 基底パワー尸 _2に設定されたレーザビーム Lを照射する ことによって、 冷却されるようなきわめて低いレベルに設定される。 記録パヮー P w 1 りと記録パヮー _P w 7 0との関係および中間パヮ 一 Pin 1 0と中間パワー尸 1 1ヒの関係は、 とくに限定されない。 同様に、 基底パワー尸 1 と基底パワー尸 b J J との関係も、 と くに限定されない。
第 5図に示されるように、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0に、 2 T信号を記録する場合には、 第一のパルス列パターン の記録パルスの数、 すなわち、 変調レベルが記録パワー尸 w J ある いは尸 w J まで高められた回数が 1に設定される。
第 5図に示されるように、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0に、 2 T信号を記録する場合には、 第一のパルス列パターン は、 変調レベルが、 記録パワー J あるいは尸 Jに設定され た記録パルスと、 記録パルスの直後に、 変調レベルが基底パワー P b
1 0 P b 1 1に設定された冷却期間 t c ゾを備えている。
すなわち、 光記録媒体 1 0の L O層 20あるいは L 1層 3 0に、 2 T信号を記録する場合には、 2 T信号に対応する記録マークの形成前 は、 レーザビーム Lのパワーは、 中間パワー ΡΤΏ J あるいは尸 zn i
■Zに保持され、 時刻 t 1 1において、 中間パワー尸 ? りあるいは P m l 1 ら、 記録パワー PwJ あるいは に増大し、 所定の 期間 ί ί σρ経過後、 時刻 t 1 2において、 記録パワー ^Pw J りあるい は 1から、 基底パワー尸 b 1 あるいは尸 6 1 1に低下し、 所 定の冷却期間 t c /経過後、 時刻 t 1 3において、'基底パワー尸 6 1 0 あるいは P b 1 1 、 中間パワー 1 (9あるいは尸 1 1に増大 するように、 変調される。
以下、 記録マークを形成する際に、 レーザビーム Lのパワーが、 最 後に、 記録パワー あるいは ? 1か 、 基底パワー b 1 0ある は P b 1 1に低下され、 基底パワー b 1 0あるいは尸 b 1
1に保持されている期間を冷却期間といい、 記録マークの形成にあた つて、 レーザビーム Lのパワーが、 中間パワー P 23 J あるいは ^ΤΏ
1 _2から、記録パワー尸 w J <9あるいは PwJ? _Zまで増大されてから、 冷却期間 ί c が開始されるまでの期間を加熱期間という。
光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0に、 2 T信号を記 録する場合には、 時刻 1 1力 ら時亥 1 2までの期間、 すなわち、 期間 ί tpが加熱期間に相当し、 時刻 t 1 2から時刻 t 1 3までの期 間 ί c;が冷却期間に相当する。
—方、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0に、 3 T信 号を記録する場合には、 第 6図に示されるように、 第一のパルス列パ ターンの記録パルスの数は 2に設定され、第一のパルス列パターンは、 2番目の記録パルスの直後に、 変調レベルが基底パワー尸 _2 0ある いは b 1 1に設定された冷却期間 t c;を備えている。
すなわち、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0に、 3 T信号を記録する場合には、 3 T信号に対応する記録マークの形成前 は、 レーザビーム Lのパワーは、 中間パワー J あるいは J _2に保持され、 時刻 t 2 1において、 中間パワー尸 7Ώ _Z あるいは尸 1 1 ら、 記録パワー尸 w J (9あるいは P w _Z _Zに増大し、 所定の 期間 i tp経過後、 時刻 t 2 2において、 記録パワー P w _2 あるい は尸 w J Jから、 基底パワー P > 1 あるいは 1 1に低下し、 所 定の期間 ί。//経過後、 時刻 t 2 3において、 基底パワー b J Oあ るいは ^P b 1 Jから、記録パワー尸 w2 あるいは尸 _Zに増大し、 所定の期間 t p経過後、 時刻 t 2 4において、 記録パワー w J あ るいは尸 w J 1から、基底パワー尸 b 1 0ある は P b 1 1に低下し、 所定の冷却期間 i c 7経過後、 時刻 t 2 ·5において、 基底パワー 1 りあるいは尸 ά 1 1 、 中間パワー尸 I りあるいは ^ΡΤΏ 1 1に增 大するように、 変調される。
したがって、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0に、 3 Τ信号を記録する場合には、時刻 t 2 1から時刻 t 2 4までの期間、 すなわち、 期間 ( 。 ρ+ 。//+ t 1 ρ) が加熱期間に相当し、 時刻 t 2 4から時刻 t 2 5までの期間 ί c ,が冷却期間に相当する。
また、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0に、 4 T信 号を記録する場合には、 第 7図に示されるように、 第一のパルス列パ ターンの記録パルスの数は 3に設定され、第一のパルス列パターンは、 3番目の記録パルスの直後に、 変調レベルが基底パワー P b J ある いは尸 ^ 1 1に設定された冷却期間 t c ,を備えている。
すなわち、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0に、 4 T信号を記録する場合には、 4 T信号に対応する記録マークの形成前 は、 レーザビーム Lのパワーは、 中間パワー尸 りあるいは _Zに保持され、 時刻 t 3 1において、 中間パワー ΡΤΏ あるいは尸 m l J力、ら、 記録パワー尸 0あるいは尸 w 2 Πこ増大し、 所定の 期間 tp経過後、 時刻 t 3 2において、 記録パワー あるい は 1 、 基底パワー尸 b 1 りあるいは尸 1 1に低下し、 所 定の期間 t。 /経過後、 時刻 t 3 3において、 基底パワー P b 1 0ぁ るいは/7 b 1 7から、記録パワー尸 w 2 / あるいは _Zに増大し、 所定の期間 imp経過後、 時刻 t 34において、 記録パワー尸 w J あ るいは尸 w J 1から、基底パワー尸 b 1 0ある P b 1 1に低下し、 所定の期間 経過後、 時刻 t 3 5において、 基底パワー尸 ά 1 0 あるいは P b 1 1 、 記録パワー ^PwJ あるいは Jに増大 し、 所定の期間 ρ経過後、 時刻 t 3 6において、 記録パワー尸 w J りあるいは w Jから、 基底パワー b 1 ( あるいは尸 1 Jに低 下し、 所定の冷却期間 t e 過後、 時刻! 3 7において、 基底パワー P b 1 ひあるいは尸 1 から、 中間パワー尸 1 6>あるいは尸 1 •Πこ増大するように、 変調される。
したがって、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0に、 4 T信号を記録する場合には、時刻 t 3 1力、ら時刻 t 3 6までの期間、 すなわち、 期間 ( 。 p+ t o f f + tmp + t o / / + t l p) が加熱期間 に相当し、時刻 t 3 6から時刻 t 3 7までの期間 t ;が冷却期間に相 当する。
これに対して、光記録媒体 1 0の L O層 2 0あるいは L 1層 3 0に、 5 T信号ないし 8 T信号のいずれかを記録する場合には、 第 8図に示 されるように、第一のパルス列パターンの記録パルスの数は(n— 1 ) に設定され (ここに、 nは 5ないし 8の整数である。)、 第一のパルス 列パターンは、 (n _ 1 )番目の記録パルスの直後に、変調レベルが基 底パワー b 1 あるいは _P b 1 1に設定された冷却期間 t c を備 えている。
すなわち、 第 8図に示されるように、 記録マークの形成前は、 レー ザビーム Lのパワーは、 中間パワー _ΡΤΏ 6>あるいは尸/ Ώ _Ζ に保持 され、 時刻 t 4 1力、ら時刻 t 4 2までの期間 1 …、 時刻 t 4 3力、ら 時刻 t 44までの期間 t mp、時刻 t 4 5から時刻 t 4 6までの期間 t mpおよび時刻 t 4 7から時刻 t 4 8の期間 t 7 pにおいては、記録パヮ — Pw 1 りあるいは _Pw_Z 1に保持され、 時刻 t 4 2力 ら時刻 t 4 3 までの期間 ί。 / ,、 時刻 t 44から時刻 t 4 5までの期間 t σ f い 時 亥 lj t 4 6カゝら時刻 t 4 7までの期間 ί。 , ,および時刻 t 4 8から時刻 t 4 9までの期間 t。ゾにおいては、基底パワー b 1 りあるいは P b 1 1に保持され、 時刻 t 4 9において、 基底パワー b. 1 あるいは P b 1 1から、 中間パワー ^ 1 あるいは尸 n _Z 1に増大するよう に、 変調される。
したがって、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0に、 5 T信号ないし 8 T信号のいずれかを記録する場合には、 時亥 lj t 4 1 から時刻 t 4 8までの期間が加熱期間に相当し、 時刻 t 4 8から時刻 t 4 9までの期間 ί c が冷却期間に相当する。
第 8図ないし第 1 1図に示されるように、 第一のパルス列パターン を用いて、 レーザビーム Lのパワーを変調し、 光記録媒体 1 0の L 1 層 3 0にデータを記録する場合には、 レーザビーム Lのパワーが記録 パワー尸 w 2 Jに設定された直後に、 レーザビーム Lのパワーが基底 パワー P ^ J Jに変調され、 基底パワー尸 b l l \~t、 そのパワーが、 記録パワー尸 1に設定されたレーザビーム Lの照射によって加熱 された第一の L 1記録膜 3 3 aおよび第二の L 1記録膜 3 3 bの領域 力 そのパワーが、 基 ^パワー尸 J こ設定されたレーザビーム L を照射することによって、 冷却されるようなきわめて低いレベルに設 定されているから、 反射膜が設けられていない L 1層 3 0にデータを 記録するときにも、 そのパワーが記録パワー J _ /に設定されたレ 一ザビーム Lが照射されて、 加熱された第一の L 0記録膜 3 3 aおよ び第二の L 0記録膜 3 3 bの領域が、 そのパワーが基底パワー J 1に設定されたレーザビーム Lが照射されることによって、 速やかに 冷却される。
したがって、 L 1層 3 0に、 熱が過剰に蓄積されることを効果的に 防止することができるから、 L 1層 3 0に、 反射膜が形成されていな いにもかかわらず、 L 1層 3 0に記録されたデータを再生したときに、 第一の L 1記録膜 3 3 aおよび第二の L 1記録膜 3 3 bに生成された 熱に起因して、 再生信号の特性が悪化することを効果的に防止するこ とが可能になる。
一方、 第一のパルス列パターンは、 レーザビーム Lのパワーを、 記 録パワー尸 りあるいは 1、 記録パワー尸 w 0あるいは P w 1 より もレベルが低い中間パワー 1 りあるいは ?およ び中間パワー 1 0あるいは ^Ρ ΤΏ _2よりもレベルが低い基底パヮ 一 P b 1 りあるいは尸 b 1 1の 3つのレベルの間で、 変調するように 構成され、 隣り合った記録マークの間の L 1層 3 0には、 そのパワー 力 、 基底パワー P b 1 あるいは尸 > J _Zよりもレベルが高い中間パ ヮ一 P jn 1 りあるいは _P 22 J 1に設定されたレーザビーム Lが照射さ れるから、 基底パワー尸 1 6>あるいは尸 1 Jがきわめて低いレべ ルに設定されていても、 L O層 3 0あるいは L 1層 3 0に供給される 熱量が不足するということがない。
したがって、 第一のパルス列パターンは、 反射膜が形成されていな い L 1層 3 0に、 レーザビーム Lを照射して、 記録マークを形成し、 データを記録する場合に、 好ましく使用される。
一方、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0は、 反射膜 2 1を備え、 第一の L 0記録膜 2 3 aおよび第二の L 0記録膜 2 3 bに生成された熱は、 反射膜 2 1によって速やかに放熱されるから、 第一の L 0記録膜 2 3 aに主成分として含まれた S i と、 第二の L 0記録膜 2 3 bに主成分 として含まれた C u とが加熱されて、 混合し、 記録マーク Mが形成さ れるのに十分な熱量が供給されれば足り、 したがって、 第一のパルス 列パターンを用いて、 レーザビーム Lのパワーを変調し、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0に、 記録マークを形成して、 データを記録すること ができる。
また、 第一のパルス列パターンにおいては、 ノ ノレス幅 tpは、 2 T信号ないし 8 Τ信号のいずれを記録する場合にも、 一定に設定する ことができ、 パルス幅 ί ρは、 3 Τ信号ないし 8 Τ信号のいずれを記 録する場合にも、 一定に設定することができ、 パルス幅 ί∞ρは、 4 Τ 信号ないし 8 Τ信号のいずれを記録する場合にも、 一定に設定するこ とができ、 冷却期間 ί c;は、 2 T信号ないし 8 T信号のいずれを記録 する場合にも、 一定に設定することができ、 パルス幅 ί。 , ,は、 3 Τ 信号ないし 8 Τ信号のいずれを記録する場合にも、 一定に設定するこ とができるから、 レーザビーム Lのパワー制御を簡略化することが可 能になる。
しかしながら、 光記録媒体 1 0の L 1層 3 0に、 データを記録する 場合には、 第一のパルス列パターンの冷却期間 i c は、 記録線速度が 大きいほど、 長くなるように設定することが好ましい。
記録線速度を高くすると、 一般に、 記録感度が低下する傾向がある ため、 パルス幅 i m pなどを長く して、 記録感度の低下を防止する必要 が生じることがあるが、 このような場合にも、 記録線速度が大きいほ ど、 冷却期間 ί ^を長く設定することによって、 記録感度を向上させ つつ、 良好な記録特性を得ることが可能になる。
第 9図ないし第 1 2図は、 光記録媒体' 1 0の L O層 2 0に、 レーザ ビーム Lを照射して、 データを記録する場合に、 レーザビーム Lのパ ヮーを変調する第二のパルス列パターンを示す波形図であり、 第 9図 は、 1 , 7 R L L変調方式を用いて、 2 T信号を記録する場合の第二 のパルス列パターン、 第 1 0図は、 3 T信号を記録する場合の第二の パルス列パターン、 第 1 1図は、 4 T信号を記録する場合の第二のパ ルス列パターン、 第 1 2図は、 5 T信号ないし 8 T信号のいずれかを 記録する場合の第二のパルス列パターンを、 それぞれ、 示している。 第 9図ないし第 1 2図に示されるように、 第二のパルス列パターン を用いて、 レーザビーム Lのパワーを変調するときは、 レーザビーム Lのパワーは、 記録パワー 2および記録パワー/7 w 2りもレベル が低い基底パワー/ ^ b 2の 2つのレベルの間で、 変調される。
記録パワー ^ 1^ 2は、 L 0層 2 0に、 そのパワーが、 記録パワー尸 w に設定されたレーザビーム Lを照射することによって、 第一の L 0記録膜 2 3 aに主成分として含まれた S i と、 第二の L 0記録膜 2 3 bに主成分として含まれた C uとが加熱されて、 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、 一方、 基底パワー b 2は、 L 0層 2 0に、 そのパワーが、 基底パワー尸 b 2に設定され たレーザビーム Lが照射されても、 第一の L 0記録膜 2 3 aに主成分 として含まれた S i と、 第二の L 0記録膜 2 3 bに主成分として含ま れた C uとが実質的に混合することがないような低いレベルに設定さ れる。
第 9図に示されるように、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0に、 2 T信 号を記録する場合には、 第二のパルス列パターンは、 変調レベルが記 録パワー尸 w に設定された記録パルスを 1つ備えている。
すなわち、 第二のパルスレーザルパターンを用いて、 レーザビーム Lのパワーを変調し、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0に、 2 T信号を記 録する場合には、 レーザビーム Lのパワーは、 2 T信号に対応する記 録マーク形成前は、 基底パワー P 2に保持され、 時刻 5 1におい て、 基底パワー尸 b から、 記録パワー w 2に増大し、 所定の期間 ί £ρ経過後、 時刻 t 5 2において、 記録パワー尸 w 2から、 基底パ ヮー P b に低下するように変調される。
一方、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0に、 3 T信号を記録する場合に は、 第 1 0図に示されるように、 第二のパルス列パターンの記録パル スの数は 2に設定され、 レーザビーム Lのパワーは、 3 T信号に対応 する記録マークの形成前は、 基底パワー P 6 2に保持され、 時刻 t 6 1において、 基底パワー 2から、 記録パワー尸 w に増大し、 所 定の期間 t £p経過後、 時刻 t 6 2において、記録パワー w から、 基底パワー尸/) 2に低下し、 所定の期間 ί。 /経過後、 時刻 t 6 3に おいて、 基底パワー尸 から、 記録パワー に増大し、 所定の 期間 t , p経過後、 時刻 t 6 4において、 記録パワー から、 基底 一 P b に低下するように変調される。
また、 光記録媒体 1 0の L O層 2 0に、 4 T信号を記録する場合に は、 第 1 1図に示されるように、 第二のパルス列パターンの記録パル スの数は 3に設定され、 レーザビーム Lのパワーは、 4 T信号に対応 する記録マークの形成前は、 基底パワー b 2に保持され、 時刻 t 7 1において、 基底パワー尸 b 2から、 記録パワー P w 2に増大し、 所 定の期間 t tp経過後、 時刻 t 7 2において、 記録パワー _P w 2から、 基底パワー尸 > に低下し、 所定の期間 ί σ / /経過後、 時刻 t 7 3に おいて、 基底パワー P から、 記録パワー w に増大し、 所定の 期間 i m p経過後、 時刻 t 7 4において、 記録パワー尸 w から、 基底 パワー尸 b 2に低下し、 所定の期間 経過後、 時刻 t 7 5におい て、 基底パワー b から、 記録パワー尸 ^に増大し、 所定の期間 t p経過後、 時刻 t 7 6において、 記録パワー 5 w 2から、 基底パヮ 一 P b 2に低下するように変調される。
これに対して、光記録媒体 1 0の L O層 2 0あるいは L 1層 3 0に、 5 T信号ないし 8 T信号のいずれかを記録する場合には、 第 1 2図に 示されるように、 第二のパルス列パターンの記録パルスの数は (n— 1 ) に設定され (ここに、 nは 5ないし 8の整数である。)、 レーザビ ーム Lのパワーは、 5 T信号ないし 8 T信号のいずれかに対応する記 録マークの形成前においては、 基底パワー尸 に保持され、 時刻 t 8 1において、 基底パワー P b 2力ゝら、 記録パワー P w 2に増大し、 所定の期間 t tp経過後、 時刻 t 8 2において、 記録パワー ^P w か ら、 基底パワー尸 b に低下し、 所定の期間 ί σ / /経過後、 時刻 t 8 3において、 基底パワー P から、 記録パワー 2に増大し、 所 定の期間 ί m p経過後、 時刻 t 8 4において、 記録パワー P w から、 基底パワー P b に低下し、 所定の期間 ί。 /経過後、 時刻 t 8 5に おいて、 基底パワー尸 Λ 2から、 記録パワー尸 w に増大し、 所定の 期間 t m 過後、 時亥 IJ t 8 6において、 記録パワー尸 w 2から、 基底 ノ、。ヮー P 6 2に低下し、 所定の期間 ί。 経過後、 時刻 t 8 7におい て、 基底パワー P b から、 記録パワー尸 τ ^ に増大し、 所定の期間 t p経過後、 時刻 t 8 8において、 記録パワー 2から、 基底パヮ 一 P b に低下するように変調される。
第 9図ないし第 1 2図に示されるように、 第二のパルス列パターン は、 レーザビーム Lのパワーを、 記録パワー尸 2および記録パワー 尸 w り もレベルが低い基底パワー尸 b の 2つのレべノレの間で、 変 調するように構成され、 基底パワー P b 2は、 L 0層 2 0に、 そのパ ヮ一が、 基底パワー尸 b に設定されたレーザビーム Lが照射されて も、 第一の L 0記録膜 2 3 aに主成分として含まれた S i と、 第二の L 0記録膜 2 3 bに主成分と して含まれた C uとが実質的に混合する ことがないようなレベルに設定されているから、 第二のパルス列パタ ーンを用いて、 レーザビーム Lのパワーを変調して、 光記録媒体の情 報層に、 記録マークを形成し、 データを記録する場合には、 基底パヮ 一 P b 1 が、 そのパワーが、 記録パワー P w J に設定されたレー ザビーム Lの照射によって加熱された第一の L 0記録膜 2 3 aおよび 第二の L 0記録膜 2 3 bの領域が、 そのパワーが、 基底パワー尸 b J りに設定されたレーザビーム Lを照射することによって、 冷却される ようなきわめて低いレベルに設定された第一のパルス列パターンを用 いて、 レーザビーム Lのパワーを変調して、 光記録媒体の情報層に、 記録マークを形成し、 データを記録する場合に比して、 情報層に蓄積 される熱量は大きくなる。
したがって、 第二のパルス列パターンを用いて、 そのパワーが変調 されたレーザビーム Lを、 光記録媒体 1 0の L 1層 3 0に照射して、 L 1層 3 0に記録マークを形成し、 データを記録するときは、 L 1層 3 0は反射膜を備えておらず、 放熱特性が低いため、 L 1層 3 0に、 過剰の熱が蓄積され、 こう して、 L 1層 3 0に記録されたデータを再 生したときに、 L 1層 3 0に蓄積された過剰の熱に起因して、 信号の 特性が悪化するおそれがある。
これに対して、 第一のパルス列パターンを用いて、 レーザビーム L のパワーを変調し、 光記録媒体 1 0の L 1層 3 0にデータを記録する 場合には、 レーザビーム Lのパワーが記録パワー ^P w J に設定され た直後に、レーザビーム Lのパワーが基底パワー尸 b 1 1に変調され、 基底パワー 1 ひあるいは ^ 1 1 1S そのパワーが、 記録パワー P w 1 あるいは/3 _ に設定されたレーザビーム Lの照射によつ て加熱された第一の L 0記録膜 2 3 aおよび第二の L 0記録膜 2 3 b あるいは第一の L 1記録膜 3 3 aおよび第二の L 1記録膜 3 3 bの領 域が、 そのパワーが、 基底パワー尸 ^ _7 ひあるいは尸 _Z Jに設定さ れたレーザビーム Lを照射することによって、 冷却されるようなきわ めて低いレベルに設定されているから、 反射膜が設けられていない L 1層 3 0にデータを記録するときにも、 そのパワーが記録パワー P w 1 1に設定されたレーザビーム Lが照射されて、 加熱された第一の L 0記録膜 3 3 aおよび第二の L 0記録膜 3 3 bの領域が、 そのパワー が基底パワー 6 1 こ設定されたレーザビーム Lが照射されること によって、 速やかに冷却される。 したがって、 L 1層 3 0に、 熱が過 剰に蓄積されることが防止されるから、 L 1層 3 0に、 反射膜が形成 されていないにもかかわらず、 L 1層 3 0に記録されたデータを再生 したときに、 第一の L 1記録膜 3 3 aおよび第二の L 1記録膜 3 3 b に生成された熱に起因して、 再生信号の特性が悪化することを効果的 に防止することが可能になる。
第二のパルス列パターンを用いて、 レーザビーム Lのパワーを変調 し、 光記録媒体 1 0の L 1層 3 0にデータを記録する場合に、 L 1層 3 0に過剰の熱が蓄積されるという問題は、 第二のパルス列パターン の基底パワー尸 6 2をより低いレベルに設定することによって、 理論 的には解決可能であるが、 第二のパルス列パターンは、 レーザビーム Lのパワーを、 記録パワー尸 w 2および記録パワー i5 ^ 2り もレベル が低ぃ基底パヮー ^の 2っのレべルの間で、 変調するように構成 されているから、 第二のパルス列パターンの基底パワー尸 b 2をより 低いレベルに設定したときは、 データを記録する際に、 とくに、 2 T 信号を記録する際に、 L 1層 3 0に供給される熱量が不足し、 再生信 号の特性が悪化するという問題が生じる。
これに対して、 第二のパルス列パターンを用いて、 レーザビーム L のパワーを変調し、 光記録媒体 1 0の L 1層 3 0にデータを記録する 場合には、 第一のパルス列パターンは、 レーザビーム Lのパワーを、 記録パワー 1ヽ 記録パワー _?より もレベルが低い中間パ ヮー P in 1 1および中間パワー in _? _2より もレベルが低い基底パヮ 一尸 b J Jの 3つのレベルの間で、 変調するように構成され、 隣り合 つた記録マークの間の L 1層 3 0には、 そのパワーが、 基底パワー J よりもレベルが高い中間パワー尸 1 1に設定されたレーザビ ーム Lが照射されるから、 基底パワー 1 2がきわめて低いレベル に設定されていても、 L 1層 3 0に供給される熱量が不足するという ことがなく、 L 1層 3 0に供給される熱量の不足に起因する特性の悪 化を確実に防止することができる。
したがって、光記録媒体 1 0の L 1層 3 0に、記録マークを形成し、 データを記録する場合には、 第一のパルス列パターンが用いられ、 第 二のパルス列パターンは用いられない。
これに対して、光記録媒体 1 0の L 0層 2 0は、反射膜 2 1を備え、 第一の L◦記録膜 2 3 aおよび第二の L 0記録膜 2 3 bに生成された 熱は、 反射膜 2 1によって速やかに放熱されるから、 第一の L 0記録 膜 2 3 aに主成分として含まれた S i と、 第二の L 0記録膜 2 3 bに 主成分として含まれた C uとが加熱されて、 混合し、 記録マーク Mが 形成されるのに十分な熱量が供給されれば足り、 したがって、 光記録 媒体 1 0の L 0層 2 0に、 記録マークを形成して、 データを記録する ためには、 第一のパルス列パターンおよび第二のパルス列パターンの いずれをも用いることができる。
本実施態様においては、 データ記録装置が、 データ記録条件、 すな わち、パルスパターンを決定するのに必要な記録条件設定用データが、 ゥォブルゃプレピッ トの形で、 光記録媒体 1 0に記録され、 これに対 応して、 データ記録装置には、 光記録媒体 1 0に記録された記録条件 設定用データに基づいて、 上述のように、 パルスパターンを決定する のに必要な記録条件設定用データや記録条件設定用プログラムが格納 されている。
本実施態様においては、 光記録媒体 1 0には、 記録条件設定用デー タとして、 その光記録媒体の種類を特定する I Dデータが記録され、 データ記録装置には、 光記録媒体の種類が特定されたときに、 上述の ように、 パルスパターンを決定するのに必要な記録条件設定用プログ ラムが格納されており、 データ記録装置は、 光記録媒体 1 0に記録さ れた' I Dデータを読み取り、 格納している記録条件設定用プログラム の中から、 読み取った光記録媒体の種類に対応する記録条件設定用プ ログラムを選択して、 上述のように、 パルスパターンを決定し、 決定 した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、 光記録媒体 1 ◦にデータを記録するように構成されている。 第 1 3図は、 光記録媒体 1 0に、 データを記録するデータ記録装置 のダイアグラムである。
第 1 3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 1 0 0は、 光記録媒体 1 0を回転させるスピン ドルモータ 1 0 1 と、 光 記録媒体 1 0にレーザビーム Lを照射するとともに、 光記録媒体 1 0 により反射されたレーザビーム L ' を受光する光へッ ド 1 1 0と、 光 ヘッ ド 1 1 0を光記録媒体 1 0の径方向に移動させる トラバースモー タ 1 0 2と、 光へッ ド 1 1 0にレーザ駆動信号を供給するレーザ駆動 回路 1 0 3 と、 光へッド 1 1 0 レンズ駆動信号を供給するレンズ駆動 回路 1 0 4と、 スピンドルモータ 1 0 1、 'トラバースモータ 1 0 2、 レーザ駆動回路 1 0 3およびレンズ駆動回路 1 0 4を制御するコン ト ローラ 1 0 5 とを備えている。
光ヘッ ド 1 1 0は、 レーザ駆動信号 1 0 3 aに基づいて、 レーザビ ーム Lを発するレーザ光源 1 1 1 と、 レーザ光源 1 1 1が発するレー ザビーム Lを平行光線に変換するコリメータレンズ 1 1 2と、 レーザ ビーム Lの光路上に配置されたビームスプリ ッタ 1 1 3 と、 レーザビ ーム Lを集光する対物レンズ 1 1 4 と、 レンズ駆動信号に基づいて、 対物レンズ 1 1 4を垂直方向および水平方向に移動させるァクチユエ ータ 1 1 5 と、 光記録媒体 1 0により反射されたレーザビーム L ' を 受光して、 光電変換するフォ トディテクタ 1 1 6とを備えている。 スピンドルモータ 1 0 1は、 光記録媒体 1 0を、 所望の回転数で回 転するように、 コントローラ 1 0 5によって制御されている。
光記録媒体 1 0の回転を制御する方法と しては、 線速度を一定に保 つて、 光記録媒体 1 0を回転させる C L V方式と、 角速度を一定に保 つて、 光記録媒体 1 0を回転させる C A V方式とに大別することがで さる。
C L V方式を用いて、 光記録媒体 1 0の回転を制御する場合には、 データが記録されている光記録媒体 1 0の径方向の位置あるいはデー タが再生されている光記録媒体 1 0の径方向の位置にかかわらず、 デ ータ転送レートを一定に保つことができるとなることから、 常に、 高 いデータ転送レートで、 データを記録し、 データを再生することがで き、 高い記録密度で、 データを記録することが可能になるが、 その一 方で、 データが記録されている光記録媒体 1 0の径方向の位置あるい はデータが再生されている光記録媒体 1 0の径方向の位置に応じて、 光記録媒体 1 0の回転数を変化させる必要があるため、 スピンドルモ ータ 1 0 1の制御が複雑になり、 このため、 ランダムアクセス速度が 遅いという欠点を有している。
一方、 CAV方式を用いて、 光記録媒体 1 0の回転を制御する場合 には、 スピンドルモータ 1 0 1の制御が簡単で、 ランダムアクセス速 度が速いという利点があるが、 その一方で、 光記録媒体 1 0の外周部 におけるデータ記録密度がやや低くなるという欠点を有している。
トラバースモータ 1 0 2は、コントローラ 1 0 5によって制御され、 光へッ ド 1 1 0を光記録媒体 1 0の径方向に移動させるように構成さ れ、 光記録媒体 1 0にデータを記録し、 光記録媒体 1 0からデータを 再生するときには、 光記録媒体 1 0に設けられた螺旋状のグループ 1 l bに沿って、 レーザビーム Lのスポッ トが、 光記録媒体 1 0の内周 部から外周部へ徐々に移動するよう、 光へッ ド 1 1 0を駆動する。 また、 光記録媒体 1 0にデータを記録し、 光記録媒体 1 0からデー タを再生する光記録媒体 1 0の径方向の位置を変更する場合にも、 コ ントローラ 1 0 5は、 トラバースモータ 1 0 2を制御して、 レーザビ ーム Lのスポッ トを光記録媒体 1 0上の所望の位置に移動させる。
レーザ駆動回路 1 0 3は、 コントローラ 1 0 5によって制御され、. レーザ駆動信号を、 光へッ ド 1 1 0のレーザ光源 1 1 1に供給する。 レーザ光源 1 1 1は、 レーザ駆動回路 1 0 3から供給されたレーザ駆 動信号に対応するパワーのレーザビーム Lを生成する。
レーザ駆動回路 1 0 3は、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0にデータを 記録するときは、 レーザビーム Lのパワーが第一のパルス列パターン あるいは第二のパルス列パターンにしたがって変調されるように、 そ の強度が変調されたレーザ駆動信号を生成して、 光ヘッ ド 1 1 0のレ 一ザ光源 1 1 1に供給し、 一方、 光記録媒体 1 0の L 1層 3 0にデー タを記録するときは、 レーザビーム Lのパワーが第一のパルス列パタ ーンにしたがって変調されるように、 その強度が変調されたレーザ駆 動信号を生成して、 光へッ ド 1 1 0のレーザ光源 1 1 1に供給する。
これに対して、 光記録媒体 1 0からデータを再生するときは、 レー ザ駆動回路 1 0 3は、一定の強度を有するレーザ駆動信号を生成して、 光へッ ド 1 1 0のレーザ光源 1 1 1に供給し、レーザ光源 1 1 1力 ら、 一定のレベルの再生パワー を有するレーザビーム Lを発せさせる, レンズ駆動回路 1 04は、 コントローラ 1 0 5によって制御され、 ァクチユエータ 1 1 5にレンズ駆動信号を供給するように構成されて いる。
コントローラ 1 0 5は、フォーカス制御回路 1 0 5 aを備えており、 フォーカス制御回路 1 0 5 aがオン状態となると、 レーザビームしの スポッ トが、 光記録媒体 1 0の L 0層 20あるいは L 1層 3 0にフォ 一カスされた状態で、 固定される。 また、 コントローラ 1 0 5は、 ト ラッキング制御回路 1 0 5 bを備えており、 トラッキング制御回路 1 0 5 bがオン状態となると、 レーザビーム Lのスポッ トが、 光記録媒 体 1 0のグノレープ l i bあるいはグループ 1 2 bに対して、 自動追従 状態とされる。 したがって、 レーザビーム Lのスポッ トを、 光記録媒 体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0に正しくフォーカスさせると ともに、 光記録媒体 1 0のグループ 1 1 bあるいはグループ 1 2 bに 対して、 レーザビーム Lのスポッ トを追従させることができる。
本実施態様においては、 データ記録装置 1 00のコン トローラ 1 0 5は、 さらに、 メモリ (図示せず) を備え、 メモリ には、 記録条件設 定用プログラムが格納されている。
以上のように構成されたデータ記録装置 1 00は、 以下のようにし て、 データを光記録媒体 1 0に記録する。
まず、 コン トローラ 1 0 5は、 レーザ駆動回路 1 0 3から、 レーザ 光源 1 1 1に、 レーザ駆動信号を出力させる。
その結果、 レーザ光源 1 1 1から、 レーザビーム Lが発せられ、 レ 一ザ光源 1 1 1から発せられたレーザビーム Lは、 コリメータレンズ 1 1 2によって平行光線に変換される。
次いで、 ビームスプリ ッタ 1 1 3を介して、 レーザビーム Lは、 対 物レンズ 1 1 4に入射し、 光記録媒体 1 0に形成されたグループ 1 1 bあるいはグループ 1 2 b上に集束される。
データを光記録媒体 1 0に記録するにあたっては、 コントローラ 1 0 5は、 記録条件設定用データとして、 光記録媒体 1 0に記録された 光記録媒体 1 0の種類を特定する I Dデータを読み取り、 メモリに記 憶された記録条件設定用プログラムの中から、 読み取った光記録媒体 1 0の種類に対応する記録条件設定用プログラムを読み出し、 読み出 した記録条件設定用プログラムにしたがって、 データの記録条件、 す なわち、 パルスパターンを決定し、 レーザ駆動回路 1 0 3に、 決定し たパルスパターンにしたがって強度変調されたレーザ駆動信号をレー ザ光源 1 1 1に出力させ、 レーザ光源 1 1 1から発せられるレーザビ ーム Lのパワーを変調して、 光記録媒体 1 0にデータを記録するよう に構成されている。
これに対して、 光記録媒体 1 0に記録されたデータを再生するとき は、 コントローラ 1 0 5は、 レーザ駆動回路 1 0 3に、 所定の強度を 有するレーザ駆動信号を、 レーザ光源 1 1 1に出力させて、 レーザ光 源 1 1 1から、 所定のレベルの再生パワー rを有するレーザビーム Lを発せさせる。
レーザ光源 1 1 1から発せられたレーザビーム Lは、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0に照射され、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0によって反射される。
光記録媒体 1 0の L 0層 2 0あるいは L 1層 3 0によって反射され たレーザビーム L ' は、 対物レンズ 1 1 4によって、 平行光線に変換 された後、 ビームスプリ ッタ 1 1 3によって反射される。
ビームスプリ ッタ 1 1 3によって反射されたレーザビーム L, は、 フォ トディテクタ 1 1 6に入射して、 光電的に検出され、 生成された データは、 コン トローラ 1 0 5に出力される。
本実施態様によれば、 第一のパルス列パターンを用いて、 レーザビ ーム Lのパワーを変調し、 光記録媒体 1 0の L 1層 3 0にデータを記 録する場合には、 レーザビーム Lのパワーが記録パワー尸 _?に設 定された直後に、 レーザビーム Lのパワーが基底パワー尸 b 1 1に変 調され、 基底パワー 1 Jは、 そのパワーが、 記録パワー w 1 に設定されたレーザビーム Lの照射によって加熱された第一の L 1記 録膜 3 3 aおよび第二の L 1記録膜 3 3 bの領域が、 そのパワーが、 基底パワー 1 _Zに設定されたレーザビーム Lを照射することによ つて、 冷却されるようなきわめて低いレベルに設定されているから、 反射膜が設けられていない L 1層 3 0にデータを記録するときにも、 そのパワーが記録パワー P w に設定されたレーザビーム Lが照射 されて、 加熱された第一の L 0記録膜 3 3 aおよび第二の L 0記録膜 3 3 bの領域が、 そのパワーが基底パワー P b 1 1に設定されたレー ザビーム Lが照射されることによって、 速やかに冷却され、 したがつ て、 L 1層 3 0に、 熱が過剰に蓄積されることを効果的に防止するこ どができるから、 L 1層 3 0に、 反射膜が形成されていないにもかか わらず、 L 1層 3 0に記録されたデータを再生したときに、 第一の L 1記録膜 3 3 aおよび第二の L 1記録膜 3 3 bに生成された熱に起因 して、 再生信号の特性が悪化することを効果的に防止することが可能 になる。
また、 本実施態様によれば、 第一のパルス列パターンは、 レーザビ ーム Lのパワーを、 記録パワー ^ りあるいは J 1、 記録パヮ — P w 1 あるいは尸 w J Jよりもレベルが低い中間パワー尸 1 0 あるいは尸 i¾ 1 1および中間パワー 1 6>あるいは/3 _Zよりも レベルが低い基底パワー尸 b 1 あるいは P b 1 1 (0 3つのレべノレの 間で、 変調するように構成され、 隣り合った記録マークの間の L 1層 3 0には、 そのパワーが、 基底パワー尸 ? 1 あるいは尸 b 2より もレベルが高い中間パワー P in 1 6>あるいは 1 1に設定されたレ 一ザビーム Lが照射されるから、 基底パワー b 1 あるいは尸 b 1 _/がきわめて低いレベルに設定されていても、 L 0層 3 0あるいは L 1層 3 0に供給される熱量が不足するということがなく、したがって、 光記録媒体 1 0の L 1層 3 0に反射膜が設けられていなくても、 第一 のパルス列パターンを用いて、 レーザビーム Lのパワーを変調するこ とによって、 L 1層 3 0に、 所望のように、 データを記録することが 可能になる。
以下、本発明の効果をより明瞭なものとするため、実施例を掲げる。 実施例 1
以下のようにして、 光記録媒体サンプル # 1を作製した。
まず、 射出成型法により、 1 . 1 m mの厚さと、 1 2 O m mの直径 を有し、 その表面に、 トラックピッチ (グループピッチ) が 0 . 3 2 mとなるように、 グループとランドが形成されたディスク状のポリ カーボネート基板を作製した。
次いで、 このポリカーボネート基板をスパッタリング装置にセッ ト し、 ポリカーボネート基板のグループおよびランドが形成された表面 上に、 A g、 P dおよび C uの合金よりなり、 l O O n mの厚さを有 する反射膜、 Z n S と S i O 2の混合物を含み、 2 7 n mの厚さを有 する第四の誘電体膜、 C uを主成分として含み、 2 3原子%の A 1 と 1 3原子%の A uを添加物として含む 5 n mの厚さを有する第二の L 0記録膜、 S i を主成分として含み、 5 n mの厚さを有する第一の L 0記録膜および Z n Sと S i 0 2の混合物を含み、 2 5 n mの厚さを 有する第三の誘電体膜を、 順次、 スパッタ リ ング法によって、 形成し、 ポリカーボネート基板の表面上に、 L 0層を形成した。
第三の誘電体膜および第四の誘電体膜に含まれた Z n Sと S i 0 2 の混合物中の Z n Sと S i O 2のモル比率は、 8 0 : 2 0であった。 さらに、 その表面に、 L 0層が形成されたポリカーボネート基板を スピンコーティング装置にセッ トし、 ポリカーボネート基板を回転さ せながら、 アク リル系紫外線硬化性樹脂を、 溶剤に溶解して、 調製し た樹脂溶液を、 第三の誘電体膜上に塗布して、 塗膜を形成し、 塗膜の 表面に、 グループおよびランドが形成されたスタンパを载置し、 スタ ンパを介して、 塗膜に、 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、 スタンパを剥離して、 その表面に、 トラックピッチ (グループピッチ) が 0. 3 2 / mとなるように、 グループとランド が形成された厚さ 2 0 ;i mの透明中間層を形成した。
次いで、 その表面に、 L 0層おょぴ透明中間層が形成されたポリ力 ーボネート基板をスパッタリング装置にセッ トし、 L 0層上に形成さ れた透明中間層の表面に、 Z n Sと S i 02の混合物を含み、 2 5 η mの厚さを有する第二の誘電体膜、 C uを主成分と して含み、 2 3原 子 °/0の A 1 と 1 3原子%の A uを添加物と して含む 5 n mの厚さを有 する第二の L 1記録膜、 S i を主成分として含み、 5 nmの層厚を有 する第一の L 0記録膜および T i O 2を主成分と して含み、 3 0 nm の厚さを有する第一の誘電体膜を、順次、 スパッタリング法によって、 形成し、 透明中間層の表面に、 L 1層を形成した。
第二の誘電体膜に含まれた Z n Sと S i 02の混合物中の Z n Sと S i 02のモノレ比率は、 8 0 : 20であった。
さらに、 アク リル系紫外線硬化性樹脂を、 溶剤に溶解して、 調製し た樹脂溶液を、第一の誘電体膜上に、 スビンコ一ティング法によって、 塗布して、 塗膜を形成し、 塗膜に、 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、 8 0 /i mの厚さを有する光透過層を形成 し、 光記録媒体サンプル # 1を作製した。
こう して得られた光記録媒体サンプル # 1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 ◦ 0」 (商品名) にセッ ト し、 5. 3 mZ s e cの線速度で回転させながら、 波長が 4 0 5 n m のレーザビームを、 開口数 NAが 0. 8 5の対物レンズを用いて、 L 1層に、 光透過層を介して、 集光させるとともに、 レーザビームのパ ヮーを第一のパルス列パターンを用いて、 変調し、 光記録媒体サンプ ル # 1の L 1層に、 2 T信号および 8 T信号を記録した。
第一のパルス列パターンのパルス幅は、 i tp力 0. 5 T、 impお よび ί ρが 0. 4 Τ、 ?^ が 1. 2 Tになるように設定した。
レーザビームの中間パワー Pjffl2. 4mWに、 基底パワー P bは
0. 1 mWに固定し、 記録パワー _P wは変化させた。
次いで、 上述の光媒体評価装置を用いて、 光記録媒体サンプル # 1 のし 1層に記録された 2 T信号および 8 T信号を再生し、 再生信号の C/N比を測定した。 レーザビームのパワーは、 0. 7mWに設定し た。
測定結果は、 第 1 4図に示されている。
第 1 4図に示されるように、 2 T信号の CZN比が最大となる記録 パワー尸 wおよび 8 T信号の C ZN比が最大となる記録パヮー尸 wは、 いずれも、 9mWであった。
また、 2 T信号の CZN比の最大値は、 4 5. 7 d B、 8 T信号の C/N比の最大値は、 60. 3 d Bであり、 十分に高い CZN比を有 する信号が再生されることがわかった。
一方、 再生された 2 T信号および 8 T信号のクロックジッタが最小 になる記録パワー を求めたところ、 それぞれ、 8. 6mWであり、 クロックジッタの最小値は' 5. 3%で、 きわめて低くなることが判明 した。
ここに、 クロックジッターは、 タイムインターバルアナライザによ り、 再生信号のゆらぎ (σ) を求め、 σ/Twにより算出した。 ここ に、 T wはクロックの 1周期である。
比較例 1
光記録媒体サンプル # 1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 1 000」 (商品名) にセッ トし、 5. 3 m/ s e cの線速度で回転させながら、波長が 40 5 n mのレーザビームを、 開口数 NAが 0. 8 5の対物レンズを用いて、 L 1層に、 光透過層を 介して、 集光させるとともに、 レーザビームのパワーを第二のパルス 列パターンを用いて、 変調し、 光記録媒体サンプル # 1の L 1層に、 2 T信号および 8 T信号を記録した。
第一のパルス列パターンのパルス幅は、 i tp力 SO. 5 T、 impお よび が 0. 4 Τになるように設定した。
レーザビームの基底パワー/5 は◦ . l mWに固定し、 記録パワー は変化させた。
次いで、 上述の光媒体評価装置を用いて、 光記録媒体サンプル # 1 の 1層に記録された 2 T信号および 8 T信号を再生し、 再生信号の C/N比を測定した。 レーザビームのパワーは、 0. 7mWに設定し た。
測定結果は、 第 1 5図に示されている。
第 1 5図に示されるように、 2 T信号の CZN比が最大となる記録 パワー/3 wは 1 2mWで、 8 T信号の C/N比が最大となる記録パヮ 一尸 wは 1 0mWであり、 両者は一致しなかった。
また、 記録パワー尸 wを 10 mWに設定した場合に得られる 2 T信 号の CZN比は 44. 7 d Bであり、 記録パワー の強度を 1 0m Wに設定した場合に得られる 8 T信号の CZN比は 6.0. l d Bであ つた。
一方、 記録パワー尸 を 1 2 mWに設定した場合に得られる 2 T信 号の CZN比は 46. 3 d Bであり、 記録パワー ^Pwの強度を 1 2m Wに設定した場合に得られる 8 T信号の CZN比は 49. 6 d Bであ つた。
したがって、 記録パワー尸 wを 1 2mWに設定した場合に得られる 2 T信号の CZN比と、 記録パワー wを 1 OmWに設定した場合に 得られる 2 T信号の CZN比との差が、 1. 6 d Bであったのに対し、 記録パワー を 1 OmWに設定した場合に得られる 8 T信号の CZ N比と、 記録パワー尸 wを 1 2 mWに設定した場合に得られる 8 T信 号の C/N比との差は、 1 0. 5 d Bであり、 非常に大きいことがわ かった。
さらに、 再生された 2 T信号および 8 T信号のク口ックジッタが最 小になる記録パワー を求めたところ、 それぞれ、 1 0. 2mWで あり、 クロックジッタの最小値は 1 3. 5 %で、 実施例 1に比して、 大幅に悪化することが判明した。
比較例 2
光記録媒体サンプル # 1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 1 000」 (商品名) にセッ トし、 基底パワー bを、 1. 2mWに固定した点を除き、 比較例 1 と同様にして、 光記 録媒体サンプル # 1の L 1層に、 2 T信号および 8 T信号を記録し、 記録された 2 T信号および 8 T信号を再生して、 再生信号の CZN比 を測定した。
測定結果は、 第 1 6図に示されている。
第 1 6図に示されるよう 、 2 T信号の C/N比が最大となる記録 パワー尸 wは 1 l mWで、 8 T信号の CZN比が最大となる記録パヮ 一 wは 9 mWであり、 両者は一致しなかった。
また、 記録パワー尸 wを 9 mWに設定した場合に得られる 2 T信号 の〇ノ^1比は4 5. O d Bであり、 記録パワー の強度を 9 mWに 設定した場合に得られる 8 T信号の C/N比は 6 0. 0 d Bであった。 一方、 記録パワー尸 を 1 1 mWに設定した場合に得られる 2 T信 号の C/N比は 4 5. 8 d Bであり、 記録パワー の強度を 1 1 m Wに設定した場合に得られる 8 T信号の CZN比は 4 9. 4 d Bであ つた。
したがって、 記録パワー尸 wを 1 1 mWに設定した場合に得られる 2 T信号の CZN比と、 記録パワー/ >wを 9 mWに設定した場合に得 られる 2 T信号の CZN比との差が、 0. 8 d Bであったのに対し、 記録パワー wを 9 mWに設定した場合に得られる 8 T信号の C/N 比と、 記録パワー を 1 1 mWに設定した場合に得られる 8 T信号 の C/N比との差は、 1 0. 6 d Bであり、 非常に大きいことがわか つた。
さらに、 再生された 2 T信号および 8 T信号のク口ックジッタが最 小になる記録パワー尸 wを求めたところ、 それぞれ、 9. 4 mWであ り、 クロックジッタの最小値は 1 4. 3 %で、 実施例 1に比して、 大 幅に悪化することが判明した。
比較例 3
光記録媒体サンプル # 1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 0 0」 (商品名) にセッ トし、 基底パワー P 6を、 2. 4 mWに固定した点を除き、 比較例 1 と同様にして、 光記 録媒体サンプル # 1の L 1層に、 2 T信号および 8 T信号を記録し、 記録された 2 T信号および 8 Τ信号を再生して、 再生信号の CZN比 を測定した。
測定結果は、 第 1 7図に示されている。
第 1 7図に示されるように、 2 Τ信号の C/N比が最大となる記録 パワー尸 wおよび 8 Τ信号の C/N比が最大となる記録パワー P wは いずれも、 8mWであった。
しかしながら、 2 T信号の CZN比の最大値は、 4 3. 9 d B、 8 T信号の C/N比の最大値は、 5 9. 6 d Bであり、 実施例 1に比し て、 低くなることがわかった。
さらに、 再生された 2 T信号および ·8 Τ信号のク口ックジッタが最 小になる記録パワー を求めたところ、 それぞれ、 7. O mWであ り、 クロックジッタの最小値は 1 5. 0 %で、 実施例 1に比して、 大 幅に悪化することが判明した。
実施例 2
光記録媒体サンプル # 1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 0 0」 (商品名) にセッ トし、 5. 3 m/ s e cの線速度で回転させながら、波長が 4 0 5 nmのレーザビームを、 開口数 NAが 0. 8 5の対物レンズを用いて、 L 0層に、 光透過層を 介して、 集光させるとともに、 レーザビームのパワーを第一のパルス 列パターンを用いて、 変調し、 光記録媒体サンプル # 1 の L 0層に、 2 T信号おょぴ 8 T信号を記録した。
第一のパルス列パターンのパルス幅は、 t tpが Q . 7 T、 iOTpお よび ί ρが 0. 5 Τ、 ?^ゾが 1. 0 Τになるように設定した。
レーザビームの中間パワー は 2. O mWに、 基底パワー尸 /?は 0. 1 mWに固定し、 記録パワー尸 wは変化させた。
次いで、 上述の光媒体評価装置を用いて、 光記録媒体サンプル # 1 の L 0層に記録された 2 T信号および 8 T信号を再生し、 再生信号の CZN比を測定した。 レーザビームのパワーは、 0. 7 mWに設定し た。
測定結果は、 第 1 8図に示されている。 第 1 8図に示されるように、 2 T信号の C/N比が最大となる記録 パワー尸 ま 9 mWであり、 一方、 8 T信号の CZN比が最大となる 記録パワー尸 wは 1 l mWで、 両者は一致しなかった。
また、 記録パワー尸 wを 9 mWに設定した場合に得られる 2 T信号 の / 比は4 6. 3 d Bであり、 記録パワー P wの強度を 9 mWに 設定した場合に得られる 8 T信号の C/N比は 5 8. 9 (メ であった。 一方、 記録パワー を 1 1 mWに設定した場合に得られる 2 T信 号の C/N比は 2 9. 4 d Bであり、 記録パワー i3 wの強度を 1 1 m Wに設定した場合に得られる 8 T信号の C/N比は 6 0. 1 d Bであ つた。
したがって、 記録パワー wを 9 mWに設定した場合に得られる 2 T信号の C/N比と、 記録パワー を 1 1 mWに設定した場合に得 られる 2 T信号の C/N比との差が、 1 6. 9 d Bで、 きわめて大き かったのに対し、 記録パワー を 1 1 mWに設定した場合に得られ る 8 T信号の C/N比と、 記録パワー を 9 mWに設定した場合に 得られる 8 T信号の C/N比との差は、 1. 2 d Bであり、 非常に小 さいことがわかった。
さらに、 再生された 2 T信号および 8 T信号のクロックジッタが最 小になる記録パワー尸 wを求めたところ、 それぞれ、 8. 2mWであ り、 クロックジッタの最小値は 5. 4 %で、 きわめて低くなることが 判明した。
実施例 3
光記録媒体サンプル # 1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 0 0」 (商品名) にセッ トし、 5. 3 m/ s e cの線速度で回転させながら、波長が 4 0 5 n mのレーザビームを、 開口数 NAが 0. 8 5の対物レンズを用いて、 L 0層に、 光透過層を 介して、 集光させるとともに、 レーザビームのパワーを第二のパルス 列パターンを用いて、 変調し、 光記録媒体サンプル # 1の L 0層に、 2 T信号および 8 T信号を記録した。
第一のパルス列パターンのパルス幅は、 。。が 0. 7 T、 impお ょぴ ί ρが 0. 5 Τになるように設定した。
レーザビームの基底パワー ρ は 0. l niWに固定し、 記録パワー i5^は変化させた。
次いで、 上述の光媒体評価装置を用いて、 光記録媒体サンプル # 1 の L 1層に記録された 2 T信号および 8 T信号を再生し、 再生信号の C/N比を測定した。 レーザビームのパワーは、 0. 7mWに設定し た。
測定結果は、 第 1 9図に示されている。
第 1 9図に示されるように、 2 T信号の CZN比が最大となる記録 パワー尸 wは 9 mWであり、 一方、 8 T信号の CZN比が最大となる 記録パワー ^Pwは 1 lmWで、 両者は一致しなかった。
また、 記録パワー尸 wを 9 mWに設定した場合に得られる 2 T信号 の /:^比は46. 5 d Bであり、 記録パワー P wの強度を 9 mWに 設定した場合に得られる 8 T信号の CZN比は 5 9.1 d Bであった。 一方、 記録パワー尸 wを 1 1 mWに設定した場合に得られる 2 T信 号の C/N比は 42. 7 d Bであり、 記録パワー ^Pwの強度を 1 1m Wに設定した場合に得られる 8 T信号の C/N比は 60. 2 d Bであ つた。
したがって、 記録パワー尸 wを 9 mWに設定した場合に得られる 2 T信号の C/N比と、 記録パワー尸 wを 1 l mWに設定した場合に得 られる 2 T信号の CZN比との差は、 3. 8 d Bで、 記録パワー w を 1 1 mWに設定した場合に得られる 8 T信号の CZN比と、 記録パ ヮー P wを 9 mWに設定した場合に得られる 8 T信号の C N比との 差は、 1. 1 d Bであり、 いずれも、 非常に小さいことがわかった。
さらに、 再生された 2 T信号および 8 T信号のクロックジッタが最 小になる記録パワー尸 wを求めたところ、 それぞれ、 8. 6mWであ り、 クロックジッタの最小値は 4. 9 %で、 きわめて低くなることが 判明した。
実施例 4
光記録媒体サンプル # 1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、 基底パワー尸 bを、 2. OmWに固定した点を除き、 実施例 3と同様にして、 光記 録媒体サンプル # 1の L 1層に、 2 T信号および 8 T信号を記録し、 記録された 2 T信号および 8 T信号を再生して、 再生信号の CZN比 を測定した。
測定結果は、 第 2 0図に示されている。
第 2 0図に示されるように、 2 T信号の CZN比が最大となる記録 パワー wは 9 mWであり、 一方、 8 T信号の CZN比が最大となる 記録パワー は 1 l mWで、 両者は一致しなかった。
また、 記録パヮー尸 wを 9 mWに設定した場合に得られる 2 T信号 の C/N比は 4 5. 4 d Bであり、 記録パワー の強度を 9 mWに 設定した場合に得られる 8 T信号の C/N比は 5 8.0 d Bであった。 一方、 記録パワー尸 wを 1 1 mWに設定した場合に得られる 2 T信 号の CZN比は 2 7. 6 d Bであり、 記録パワー尸 wの強度を 1 1 m Wに設定した場合に得られる 8 T信号の CZN比は 5 9. 9 d Bであ つた。
したがって、 記録パワー尸 wを 9 mWに設定した場合に得られる 2 T信号の 比と、 記録パワー を 1 l mWに設定した場合に得 られる 2 T信号の CZN比との差が、 1 7. 8 d Bで、 きわめて大き かったのに対し、 記録パワー P wを 1 1 mWに設定した場合に得られ る 8 T信号の CZN比と、 記録パワー を 9 mWに設定した場合に 得られる 8 T信号の CZN比との差は、 1. 9 d Bであり、 非常に小 さいことがわかった。
さらに、 再生された 2 T信号および 8 T信号のク口ックジッタが最 小になる記録パワー ^Pwを求めたところ、 それぞれ、 8. 2mWであ り、 クロックジッタの最小値は 4. 8 %で、 きわめて低くなることが 判明した。
実施例 5
光記録媒体サンプル # 1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、 5. 3 m/ s e cの線速度で回転させながら、波長が 40 5 nmのレーザビームを、 開口数 NAが 0. 8 5の対物レンズを用いて、 L 1層に、 光透過層を 介して、 集光させるとともに、 レーザビームのパワーを第一のパルス 列パターンを用いて、 変調し、 光記録媒体サンプル # 1の L 1層に、 2 T信号ないし 8 T信号を含むランダム信号を記録した。
第一のパルス列パターンのパルス幅は、 。 を 0. 5 Tに設定す るとともに、 ί mpおよび ί p力 S 0. 6 Τに設定し、 c 7は変化させ た。
レーザビームの中間パワー n2. 4mWに固定し、 基底パワー は 0. 1 mWに固定したが、 記録パワー尸 wは、 の各値ごと に、 最も良好なジッタが得られるレベルに設定した。
次いで、 上述の光媒体評価装置を用いて、 光記録媒体サンプル # 1 のし 1層に記録されたランダム信号を再生し、 再生信号のジッタを測 定した。 レーザビームのパワーは、 0. 7 mWに設定した。
測定結果は、 第 2 1図に示されている。
さらに、 光記録媒体サンプル # 1を、 1 0. 5m/ s e cの線速度 で回転させた点を除き、 同様にして、 光記録媒体サンプル # 1の L 1 層に、 2 T信号ないし 8 T信号を含むランダム信号を記録し、 記録さ れたランダム信号を再生し、 再生信号のジッタを測定した。
測定結果は、 第 2 1図に示されている。
第 2 1図に示されるように、 記録線速度が 1 0. 5 / s e cであ る場合には、 i c;が長い方が、 再生信号のジッタが向上し記録線速度 がが高い場合には、 t c ,をより長く設定することが好ましいことがわ 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、 前記実施態様においては、 L 0層 2 0の第一の L 0記録 膜 2 3 aおよび第二の L 0記録膜 2 3 bが、 互いに接触するように形 成されているが、 L 0層 2 0の第二の L 0記録膜 2 3 bは、 レーザビ ームの照射を受けたときに、 第一の L 0記録膜 2 3 aに主成分と して 含まれている S i と、 第二の L 0記録膜 2 3 bに主成分として含まれ ている C uとが混合して、 記録マーク Mが形成されるように、 第一の L 0記録膜 2 3 aの近傍に配置されていればよく、 L 0層 2 0の第一 の L 0記録膜 2 3 aおよび第二の L 0記録膜 2 3 b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 L 0記録 膜 2 3 a と第二の L 0記録膜 2 3 b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。
さらに、 前記実施態様におい'ては、 L 1層 3 0の第一の L 1記録膜 3 3 aおよび第二の L 1記録膜 3 3 bが、 互いに接触するように形成 されているが、 L 1層 3 0の第二の L 1記録膜 3 3 bは、 レーザビー ムの照射を受けたときに、 第一の L 1記録膜 3 3 aに主成分として含 まれている S i と、 第二の L 1記録膜 3 3 bに主成分と して含まれて いる C uとが混合して、 記録マーク Mが形成されるように、 第一のし 1記録膜 3 3 aの近傍に配置されていればよく、 L 1層 3 0の第一の L 1記録膜 3 3 aおよび第二の L 1記録膜 3 3 b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 L 1記録膜 3 3 a と第二の L 1記録膜 3 3 b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、 L 0層 2 0は、 第一の L 0記録膜 2 3 aおよび第二の L 0記録膜 2 3 bを備えているが、 L 0層 2 0カ 、 第一の L 0記録膜 2 3 aおよび第二の L 0記録膜 2 3 bに加えて、 第 一の L 0記録膜 2 3 aに主成分として含まれている元素と同じ元素を 主成分として含む一もしくは二以上の記録膜または第二の L 0記録膜 2 3 bに主成分として含まれている元素と同じ元素を主成分として含 む一もしくは二以上の記録膜を備えていてもよい。
さらに、 前記実施態様においては、 L 1層 3 0は、 第一の L 1記録 膜 3 3 aおよび第二の L 1記録膜 3 3 bを備えているが、 L 1層 3 0 力 S、第一の L 1記録膜 3 3 aおよび第二の L 1記録膜 3 3 bに加えて、 第一の L 1記録膜 3 3 aに主成分と して含まれている元素と同じ元素 を主成分と して含む一もしくは二以上の記録膜または第二の L 1記録 膜 3 3 bに主成分として含まれている元素と同じ元素を主成分と して 含む一もしくは二以上の記録膜を備えていてもよい。
さらに、 前記実施態様においては、 第一の L 0記録膜 2 3 aおよび 第一の L 1記録膜 3 3 aは、 それぞれ、 S i を主成分と して含んでい るが、 第一の L 0記録膜 2 3 aおよび第一の L 1記録膜 3 3 aが、 そ れぞれ、 S i を主成分として含んでいることは必ずしも必要でなく、 S i に代えて、 G e、 S n、 M g、 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んでいてもよい。
また、 前記実施態様においては、 第二の L 0記録膜 2 3 bおよび第 二の L 1記録膜 3 3 bは、 それぞれ、 C uを主成分として含んでいる が、 第二の L 0記録膜 2 3 bおよび第二の L 1記録膜 3 3 bが、 それ ぞれ、 C uを主成分として含んでいることは必ずしも必要でなく、 C uに代えて、 A l、 Z n、 T iおよび A gよりなる群から選ばれる元 素を主成分として含んでいてもよい。
また、 前記実施態様においては、 第一の L 0記録膜 2 3 aが光透過 層 1 3側に配置され、 第二の L 0記録膜 2 3 bが支持基板 1 1側に配 置されている力 S、第一の L 0記録膜 2 3 aを支持基板 1 1側に配置し、 第二の L 0記録膜 2 3 bを光透過層 1 3側に配置することもできる。
さらに、 前記実施態様においては、 第一の L 1記録膜 3 3 aが光透 過層 1 3側に配置され、 第二の L 1記録膜 3 3 bが支持基板 1 1側に 配置されているが、 第一の L 1記録膜 3 3 aを支持基板 1 1側に配置 し、 第二の L 1記録膜 3 3 bを光透過層 1 3側に配置することもでき る。
また、 前記実施態様においては、 L 0層 2 0は、 S i を主成分とし て含む第一の L 0記録膜 2 3 a と C uを主成分として含む第二の L 0 記録膜 2 3 bを備えているが、 L 0層 2 0が、 S i を主成分として含 む第一の L 0記録膜 2 3 a と C uを主成分と して含む第二の L 0記録 膜 2 3 bを備えていることは必ずしも必要でなく、 L 0層 2 0が、 単 一の記録膜を備えていてもよい。 さらには、 光入射面 1 3 aから最も 遠い情報層である L 0層 2 0は、 ピッ トによって形成されていてもよ レ、。
さらに、 前記実施態様においては、 L 1層 3 0は反射膜を備えてい ないが、 L 1層 3 0が反射膜を備えていないことは必ずしも必要でな く、 L 1層 3 0が、 L 0層 2 0に含まれた反射膜 2 1 よりも薄い反射 膜を備えていてもよい。
また、 前記実施態様においては、 光記録媒体 1 0は、 情報層と して、 L 0層 2 0および L 1層 3 0を備えているが、 光記録媒体 1 0が、 情 報層と して、 L 0層 2 0および L 1層 3 0を備えていることは必ずし · も必要でなく、 光記録媒体 1 0が、 3層以上の情報層を備えていても よい。 この場合には、 光入射面 1 3 aから最も遠い情報層以外の情報 層にデータを記録する際に、 いずれも、 レーザビーム Lのパワーを第 一のパルス列パターンを用いて、 変調することが好ましいが、 これに 限定されるものではなく、 光入射面 1 3 aから最も遠い情報層以外の 少なく とも一つの情報層にデータを記録する際に、 レーザビーム の さらに、 前記実施態様においては、 光記録媒体 1 0は、 光透過層 1 3 を備え、 レーザビーム Lが、 光透過層 1 3を介して、 L 0層 2 0およ び L 1層 3 0に照射されるように構成されているが、 本発明はかかる 構成の光記録媒体に限定されるものではなく、 光記録媒体が、 光透過 性材料によって形成された基板と、 保護層との間に、 L 0層 2 0およ び L 1層 3 0を備え、 レーザビーム Lが、 基板を介して、 L 0層 2 0 および L 1層 3 0に照射されるように構成されていてもよい。
また、 前記実施態様においては、 光記録媒体 1 0にデータを記録す るために、 3 8 0 n mないし 4 5 0 n mの波長を有するレーザビーム Lが用いられているが、 3 8 0 n mないし 4 5 0 n mの波長を有する レーザビーム Lを用いることは必ずしも必要でない。
さらに、 前記実施態様においては、 光記録媒体 1 0の L 0層 2 0に データを記録する場合に、 第一のパルス列パターンあるいは第二のパ ルス列パターンを用いて、レーザビーム Lのパワーを変調しているが、 光入射面 1 3 aから最も遠い情報層である L 0層 2 0にデータを記録 する場合には、 第一のパルス列パターンあるいは第二のパルス列パタ ーンを用いて、 レーザビーム Lのパワーを変調することは必ずしも必 要でなく、 第一のパルス列パターンおよび第二のパルス列パターン以 外のパルス列パターンを用いて、 レーザビーム Lのパワーを変調する ようにしてもよい。
また、 前記実施態様の第一のパルス列パターンにおいては、 一つの 記録マークを形成するために、 (n— 1 )の記録パルスが用いられてい るが、一つの記録マークを形成するために、 (n— 1 ) の記録パルスを 用いることは必ずしも必要でなく、 1 , 7 R L L変調方式を用いる場 合には、 n個の記録パルスを用いて、 一つの記録マークを形成するよ うにしてもよく、 8 / 1 6変調方式を用いる場合には、 (n— 2 )個の 記録パルスを用いて、一つの記録マークを形成するようにしてもよい。 さらに、 1, 7 R L L変調方式を用いる場合には、 2 T信号、 4 T信 号、 6 T信号あるいは 8 T信号を記録するときに、 n Z 2個の記録パ ルスを用い、 3 T信号、 5 T信号あるいは 7 T信号を記録するときに、 ( n _ 1 ) Z 2個の記録パルスを用いるようにしてもよレヽ。
さらに、 前記実施態様においては、 第一のパルス列パターンは、 レ 一ザビーム Lのパワーを 3つのレベルに変調するように構成されてい るが、 第一のパルス列パターンが、 レーザビーム Lのパワーを 3つの レベルに変調するように構成されていることは必ずしも必要でなく、 レーザビーム Lのパワーを 4以上のレベルに変調するように構成され ていてもよい。
本発明によれば、 複数の情報層を備えた光記録媒体の光入射面から 最も遠い情報層以外の情報層に、 所望のように、 データを記録し、 光 入射面から最も遠い情報層以外の情報層から、 所望のように、 データ を再生することができるデータ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、 複数の情報層を備えた光記録媒体の光入射 面から最も遠い情報層以外の情報層に、 所望のように、 データを記録 し、 光入射面から最も遠い情報層以外の情報層から、 所望のように、 データを再生することができるデータ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、 複数の情報層を備え、 光入射面から最も 遠い情報層以外の情報層に、 所望のように、 データを記録し、 光入射 面から最も遠い情報層以外の情報層から、 所望のように、 データを再 生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。

Claims

請求の範囲 . 基板と、 保護層と、 前記基板と前記保護層との間に、 複数の情報 層を備えた光記録媒体に、 前記基板および前記保護層の一方によつ て構成される光入射面を介して、 前記複数の情報層にレーザビーム を照射することによって、 前記複数の情報層にデータを記録するデ ータ記録方法であって、 前記複数の情報層のうち、 前記光入射面か ら最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層に、 そのパヮ 一が、 少なく とも、 記録パワー、 前記記録パワーよりもレベルが低 い中間パワーおよび前記中間パワーよりもレベルが低い基底パワー を含む 3以上のレべ 7 †こ変調されたレーザビームを照射して、 前記 光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情報層に、 記録マークを形成し、 データを記録することを特徴とするデータ記 録方法。 . そのパワーが前記記録パワーに設定された前記レーザビームの照 射によって、 加熱された前記光入射面から最も遠い情報層とは異な る少なく とも 1つの情報層の領域が、 そのパワーが前記基底パワー に設定された前記レーザビームを照射することによって、 冷却され るように、 前記基底パワーを設定することを特徴とする請求の範囲 第 1項に記載のデータ記録方法。 . 各記録マークを形成する際に、 前記レーザビームのパワーのレべ ルを、 最後に、 前記基底パワーに設定することを特徴とする請求の 範囲第 1項に記載のデータ記録方法。 . 各記録マークを形成する際に、 前記レーザビームのパワーのレべ ルを、 最後に、 前記基底パワーに設定することを特徴とする請求の 範囲第 2項に記載のデータ記録方法。
5 . 前記光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情 報層に形成されるべき隣り合う記録マークの間で、 前記レーザビー ムのパワーを前記中間パワーに設定することを特徴とする請求の範 囲第 1項に記載のデータ記録方法。
6 . 前記光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情 報層に形成されるべき隣り合う記録マークの間で、 前記レーザビー ムのパワーを前記中間パワーに設定することを特徴とする請求の範 囲第 2項に記載のデータ記録方法。
7 . 前記光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情 報層に形成されるべき隣り合う記録マークの間で、 前記レーザビー ムのパワーを前記中間パワーに設定することを特徴とする請求の範 囲第 3項に記載のデータ記録方法。
8 . 前記光入射面から最も遠い情報層とは異なる少なく とも 1つの情 報層に形成されるべき隣り合う記録マークの間で、 前記レーザビー ムのパワーを前記中間パワーに設定することを特徴とする請求の範 囲第 4項に記載のデータ記録方法。
9 . 記録線速度が高いほど、 各記録マークを形成する際に、 前記レー ザビームのパワーのレベルが、 最後に、 前記基底パワーに設定され る期間が長くなるように、 前記レーザビームのパワーを変調するこ とを特徴とする請求の範囲第 3項に記載のデータ記録方法。
10. 記録線速度が高いほど、 各記録マークを形成する際に、 前記レー ザビームのパワーのレベルが、 最後に、 前記基底パワーに設定され る期間が長くなるように、 前記レーザビームのパワーを変調するこ とを特徴とする請求の範囲第 4項に記載のデータ記録方法。
11. 記録線速度が高いほど、 各記録マークを形成する際に、 前記レー ザビームのパワーのレベルが、 最後に、 前記基底パワーに設定され る期間が長くなるように、 前記レーザビームのパワーを変調するこ とを特徴とする請求の範囲第 7項に記載のデータ記録方法。
12. 記録線速度が高いほど、 各記録マークを形成する際に、 前記レー ザビームのパワーのレベルが、 最後に、 前記基底パワーに設定され る期間が長くなるように、 前記レーザビームのパワーを変調するこ とを特徴とする請求の範囲第 8項に記載のデータ記録方法。
13. λ / Ν Α≤ 6 4 0 n mを満たす開口数 Ν Αを有する対物レンズお よび波長; Iを有するレーザビームを用いて、 対物レンズを介して、 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項に記載のデータ記録方法。
14. λ / Ν Α≤ 6 4 0 n mを満たす開口数 Ν Αを有する対物レンズお よび波長 を有するレーザビームを用いて、 対物レンズを介して、 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 2項に記載のデータ記録方法。
15. 前記保護層が光透過性材料によって形成され、 レーザビームが、 前記保護層を介して、 前記複数の情報層に照射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項に記載のデータ記録方法。 16. 前記保護層が光透過性材料によって形成され、 レーザビームが、 前記保護層を介して、 前記複数の情報層に照射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 2項に記載のデータ記録方法。
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