WO2006035746A1 - 記録媒体、記録装置及び方法、並びにコンピュータプログラム - Google Patents

記録媒体、記録装置及び方法、並びにコンピュータプログラム Download PDF

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WO2006035746A1
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Eiji Muramatsu
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Pioneer Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a technical field of a recording medium such as a DVD, a recording apparatus and method such as a DVD recorder, and a computer program that causes a computer to function as such a recording apparatus.
  • Recording media capable of recording predetermined recording information by irradiating a laser beam such as a CD or a DVD are widely used.
  • a recording medium has an organic dye film, a phase change film, etc. on the recording surface on which recording information is recorded, and a recording pit (record mark) formed by a change in the state of the organic dye film or the phase change film.
  • a recording pit formed by a change in the state of the organic dye film or the phase change film.
  • predetermined recording information is recorded. Specifically, if an organic dye film is included on the recording surface, recording information is recorded by thermal decomposition of the organic dye film by thermal decomposition due to laser light irradiation.
  • a recording pit is formed by appropriately combining the size, position of formation, and the like of the two states of the organic dye film before heat deformation and the organic dye film after heat deformation.
  • the recording surface includes a phase change film
  • the phase information of the phase change film changes between the crystalline phase and the amorphous phase by laser light irradiation, so that the recorded information is recorded. Is done. That is, the recording pits are formed by appropriately combining the two states, the phase change film in the crystalline phase state and the phase change film in the amorphous phase state, with their sizes, positions to be formed, and the like.
  • Patent Document 1 separately from the recording layer on which recording information is recorded, a plurality of coloring layers that can individually develop colors (that is, can exhibit a predetermined color) A technique for drawing a predetermined or desired character or figure on a recording medium has been developed. According to the disclosure of Patent Document 1, a different laser beam is applied to each coloring layer. By irradiating one laser beam, each coloring layer is colored independently.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2003-272240
  • the change in the state of the organic dye film or phase change film on the recording surface generally has a small contrast due to the difference in the state, so that the user never draws a visible screen character or figure. There is a technical problem that cannot be done. Furthermore, since changes in the state of the organic dye film and phase change film on the recording surface are used, characters and figures can be drawn only with a monotone. For this reason, there is a technical problem that it is difficult or impossible to realize a wide variety of drawing desired by the user.
  • the present invention has been made in view of, for example, the conventional problems described above.
  • a recording medium, a recording apparatus and method, and a computer capable of recording a desired display object with high visibility are provided. It is an object of the present invention to provide a computer program that functions as such a recording device.
  • the recording medium of the present invention includes a substrate and a plurality of coloring layers stacked on the substrate and each exhibiting a predetermined color. At least two adjacent color-developing layers are mixed by the temperature change accompanying the one-light irradiation.
  • the recording medium of the present invention for example, a user or the like uses a color (present color) developed by each of the plurality of coloring layers to place desired characters, numbers, figures, etc. on the recording medium (particularly, Record It is possible to draw (record) on the label side of the medium.
  • the present invention in particular, in order to develop a plurality of colors, at least two adjacent color forming layers (or at least a partial region of the adjacent color forming layer) are mixed, so A color different from that of the coloring layer is developed.
  • the first color developing layer and the first color are displayed.
  • a desired letter, number, or figure can be drawn using two colors, which are colors produced by mixing the coloring layer and the second coloring layer.
  • the color exhibited by the first color forming layer and the first color forming color are provided.
  • the desired character and You can draw numbers and figures. Furthermore, the same can be said even if the number of color developing layers is increased.
  • the coloring layer is mixed by a temperature change accompanying the irradiation of the laser beam.
  • desired characters, numbers, figures, and the like can be drawn using the color exhibited by the mixed color forming layer.
  • the temperature of the recording medium is increased by irradiation with the laser light of the first power.
  • each of the first coloring layer and the second coloring layer are added to each of the first coloring layer and the second coloring layer, and when a temperature different from the first temperature is applied by irradiation with the second power laser beam, the first coloring layer, Each of the second coloring layer and the third coloring layer is mixed. As a result, the color of a part of the area irradiated with laser light changes, and letters, numbers, figures, etc. are drawn as part of the whole area (or as a combination with areas other than part of the area). Can do.
  • the drawing (representation) modes vary.
  • the contrast of organic dye film and phase change film is not used as in the background art, Since the contrast generated by the coloring layer alone or a mixture of a plurality of coloring layers can be used, letters, numbers, figures, etc. can be drawn so as to increase the contrast.
  • the recording medium of the present invention it is possible to record a desired display object (for example, characters, numbers, figures, etc.) with high visibility.
  • a protective layer is provided between each of the plurality of coloring layers.
  • a protective layer is further provided on the front side of the color forming layer located on the most front side (that is, the near side) when viewed from the laser light irradiation side. You may comprise.
  • the light absorption rate of the protective layer may be smaller than the light absorption rate of each of the plurality of color forming layers.
  • the color exhibited by the protective layer is generally white. Accordingly, the color exhibited by each of the plurality of color developing layers or the color and contrast exhibited by at least two color developing layers to be mixed can be relatively increased.
  • the protective layer positioned on the near side of the coloring layer located on the most front side (that is, the near side) as viewed from the laser light irradiation side described above. If the light absorptance is small, the contrast between the color of each of the plurality of color developing layers or the color of at least two color developing layers mixed with the color of the protective layer can be further increased. For this reason, it becomes possible to draw letters, numbers, figures, etc. that are clearer or clearer (that is, visually recognized by the user).
  • the melting point of the protective layer is set so that the melting point of the protective layer located closest to the side of the laser beam is the lowest. Make up.
  • the predetermined protective layer (or a part of the predetermined protective layer) is dissolved by the temperature change accompanying the laser light irradiation, and as a result, at least two adjacent color forming layers are dissolved. (Or part of it) is mixed.
  • the temperature applied to the recording medium by laser irradiation increases, it dissolves in order from the protective layer on the front side, so it is mixed if the power of the irradiated laser light is adjusted appropriately.
  • the coloring layer can be adjusted as appropriate.
  • the melting point of the protective layer may be higher than the melting point of the color forming layer adjacent to the protective layer.
  • the melting point of the protective layer may be higher than the melting points of the plurality of color forming layers.
  • At least two adjacent color forming layers can be suitably and relatively easily mixed by dissolving the protective layer.
  • the thickness of each of the plurality of coloring layers is larger than the thickness of the protective layer.
  • the melting points of the plurality of coloring layers are the lowest in the coloring layer located closest to the side of the laser beam.
  • a desired color-developing layer can be suitably mixed by a temperature change accompanying laser light irradiation. In particular, they are mixed in order from the coloring layer located on the front side. Therefore, even without the protective layer described above, it is possible to receive the various benefits described above.
  • the plurality of coloring layers have different light absorption peaks.
  • each of the plurality of coloring layers can exhibit a different color. Therefore, it is possible to draw letters, numbers, figures, etc. on the recording medium using more colors. That is, it becomes possible to draw letters, numbers, figures, and the like more variously.
  • each of the plurality of coloring layers contains a cyanine organic dye.
  • a recording medium in which a plurality of color-developing layers exhibiting various colors are laminated as described later can be realized relatively easily.
  • Another aspect of the recording medium of the present invention further includes a recording layer capable of recording predetermined recording information.
  • the recording apparatus of the present invention includes an irradiation unit that irradiates the laser light to the plurality of coloring layers provided in the recording medium of the present invention described above (including various aspects thereof), Power control means for controlling the power of the laser light, and position control means for controlling the position where the laser light is irradiated.
  • the laser light is irradiated to the plurality of color forming layers (or at least a part of the region) by the operation of the irradiation unit. This results in a temperature change that mixes at least two adjacent color layers.
  • the power of the irradiated laser beam is controlled (adjusted) by the operation of the power control means.
  • the control of the power of the laser beam is performed based on the degree of temperature change (ratio 'about) to be applied to the plurality of coloring layers. I.e. located in the desired partial area
  • a laser beam having a power capable of changing a temperature capable of mixing a plurality of coloring layers in two or more is irradiated from the irradiation means.
  • the position where the laser beam is irradiated is controlled (adjusted) by the operation of the position control means.
  • the control of the irradiation position is performed based on an object to be drawn on the recording medium (for example, letters, numbers, figures, etc.).
  • a laser beam having a desired power is irradiated to a desired position by the operations of the power control unit and the position control unit. As a result, a desired object can be drawn on the recording medium.
  • the recording apparatus according to the present invention can also adopt various aspects.
  • the recording medium further includes a recording layer capable of recording predetermined recording information, and further includes recording means for recording the recording information.
  • the recording method of the present invention irradiates the laser beams onto the plurality of color forming layers provided in the recording medium of the present invention (including various aspects thereof), and A power control step for controlling the power of the laser light; and a position control step for controlling a position at which the laser light is irradiated.
  • the recording method according to the present invention can also adopt various aspects.
  • a computer program causes a computer to function as at least a part of the above-described information recording apparatus (including various forms thereof). Specifically, the computer is connected to the above-mentioned irradiation means, power control means and position control hand. Function as at least part of the stage.
  • the computer program of the present invention if the computer program is read from a recording medium such as a ROM, a CD-ROM, a DVD-ROM, and a hard disk that stores the computer program and then executed by the computer, Alternatively, if the computer program is downloaded to a computer via communication means and then executed, the above-described recording apparatus of the present invention can be realized relatively easily.
  • the computer program of the present invention can also adopt various aspects.
  • a computer program product in a computer-readable medium clearly embodies a program command executable by a computer, and the computer is connected to the information recording apparatus (described above). However, it also functions as at least a part of its various forms. Specifically, the computer is caused to function as at least a part of the above-described irradiation unit, power control unit, and position control unit.
  • the computer program product of the present invention if the computer program product is read into a computer from a recording medium such as a ROM, CD-ROM, DVD-ROM, or hard disk storing the computer program product, or
  • a recording medium such as a ROM, CD-ROM, DVD-ROM, or hard disk storing the computer program product
  • the computer program product which is a transmission wave
  • the computer program product which is a transmission wave
  • the computer program product may comprise a computer readable code (or computer readable instruction) that functions as the information recording apparatus of the present invention described above.
  • the substrate and the plurality of coloring layers are provided, and a predetermined temperature is applied to at least two coloring layers of the plurality of coloring layers. It is mixed by. Therefore, it is possible to record a desired display object with high visibility.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing a basic structure of an optical disc according to an embodiment of a recording medium of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing a basic structure of an optical disc according to an embodiment of a recording medium of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing the structure of a label layer included in the optical disc in the example.
  • FIG. 3 is a chemical formula showing a specific example of an organic dye used for forming a color-developing layer of a label layer included in an optical disc according to an example.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view and a plan view showing an embodiment of a label layer of an optical disc when a part of the optical disc is irradiated with laser light having a first laser power.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view and a plan view showing an aspect of the label layer of the optical disc, particularly when a laser beam having the second laser power is irradiated to another partial region of the optical disc.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view and a plan view showing an embodiment of the label layer of the optical disc, particularly when a laser beam having the third laser power is irradiated onto another part of the optical disc.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view and a plan view showing an aspect of the label layer of the optical disc when a laser beam having the third laser power is irradiated to a partial area of the optical disc.
  • FIG. 8 is a block diagram of an embodiment according to the recording apparatus of the present invention.
  • FIG. 1 (a) is a schematic plan view showing the basic structure of an optical disk 100 which is an embodiment of the recording medium of the present invention
  • FIG. 1 (b) is a schematic sectional view of the optical disk. It is.
  • the optical disc 100 has, for example, a disk shape having a center hole 101 and a diameter of about 12 cm, similar to a DVD.
  • the shape and size are not limited to this, and various sizes and shapes may be adopted.
  • the optical disc 100 includes substrate layers 120a and 120b, the label layer 110 is formed on one side of the substrate layer 120a, and the substrate layer 120b. A recording layer 130 is formed on the other side.
  • the label layer 110 is configured to be able to record the name of content recorded on the optical disc 100 and information about the content such as the author of the content using characters, numbers, figures, or the like. Alternatively, for example, it is configured such that characters, numbers, figures, etc. desired by the user of the optical disc 100 can be recorded as appropriate. In this embodiment, in particular, characters, numbers, figures, etc. can be recorded (or drawn) on the label layer 110 by irradiating the label layer 110 with the laser beam LB while appropriately adjusting the laser power. . The laser beam LB at this time is irradiated from the upper side in FIG. The specific configuration of the label layer 110 will be described later in detail (see FIG. 2).
  • the substrate layers 120a and 120b have a certain degree of hardness, such as silicon or plastic resin. And a support member for the entire optical disc 100.
  • Each of the label layer 110 formed on one side of the substrate layer 120a and the recording layer 130 formed on one side of the substrate layer 120b is bonded using various adhesives such as epoxy resin. It is done.
  • Various recording data such as contents are actually recorded on the recording layer 130.
  • the recording data is a reproduction-only recording medium in which the recording data is pre-recorded (that is, the recording data cannot be recorded by the user) such as CD-ROM, DVD-ROM, etc. Recording data is recorded by forming embossed pits and pre-recording marks on the recording surface of the recording layer 130.
  • the optical disc 100 is a recordable recording medium capable of recording the recording data only once or a plurality of times, such as CD-RZRW or DVD-RZRW, for example, laser light LB with a predetermined power is used.
  • the recording surface of the recording layer 130 including an organic dye film or a phase change film is irradiated.
  • recording data can be recorded by a recording mark or the like formed.
  • the laser beam LB is irradiated from the lower side in FIG.
  • the recording surface of the recording layer 130 may be physically or logically divided into a plurality of areas.
  • a guide for recording recording data is not shown on the recording surface of the recording layer 130. Groove tracks and land tracks are opened alternately. Then, by irradiating the laser beam LB while tracing the groove track or land track, for example, a recording mark or the like is formed on the groove track or land track, and recording data is recorded. Further, the groove track or land track may be rocked by BPM modulation with a fixed spatial frequency or a predetermined frequency as the center frequency.
  • a recording clock for recording recording data For example, a pre-pit used to generate an address or obtain an address position on a recording surface is a land track. It is formed on the top.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing the structure of the label layer 110 included in the optical disc 100 according to the present embodiment.
  • the label layer 110 includes a plurality of coloring layers 111 (that is, coloring layers 111a, 111b, and 111.) and a plurality of protective layers 112 (that is, protection layers 112 &, 112b, 112c).
  • the coloring layer 111 and the protective layer 112 are formed so as to be alternately arranged.
  • the thickness of each of the plurality of coloring layers ll la, 11 lb, and 111c is, for example, about 200 nm
  • the thickness of each of the plurality of protective layers 112a, 112b, 112c is, for example, about 5 Onm. It becomes.
  • the specific value of the film thickness is only an example, and it goes without saying that it may be different from the specific value.
  • the coloring layer 111 includes, for example, an organic dye exhibiting a predetermined color.
  • each of the plurality of colored layers l l la, 11 lb, and 111c has a different color.
  • the laser light LB having a predetermined laser power is irradiated to the label layer 110 through the substrate layer 120a, so that at least the protective layers 112a, 112b and 112c. One (more specifically, at least a part thereof) is dissolved.
  • each of the plurality of coloring layers ll la, 11 lb, and 111c is a single element. It is also possible to present a color different from the color presented.
  • FIG. 3 is a chemical formula showing a specific example of the organic dye used to form the color forming layer 111 of the label layer 110 included in the optical disc 100 according to the present embodiment.
  • any one of the color developing layers 11 la, 11 lb and 111c can be formed using, for example, a cyanine organic dye.
  • cyanine-based organic dyes identified by the chemical formula shown in Fig. 3 (a) can absorb light with a wavelength of approximately 620 nm to 700 nm, and thus exhibit a blue-green color.
  • the melting point of the cyanine organic dye is about 300 ° C.
  • the resulting cyanine-based organic dye can absorb light having a wavelength of about 500 nm to 580 nm, and exhibits a reddish purple color.
  • the melting point of the cyanine-based organic dye is about 300 ° C., similar to the cyanine-based organic dye before the structural change shown in FIG.
  • any one of the coloring layers lll a , 11 lb and 111c can be formed.
  • any one of the coloring layers ll la, 11 lb and 111c can be formed using various organic dyes. Then, by forming each of the coloring layers 11 la, 11 lb, and 111c using organic dyes that absorb light of different wavelengths, the label layer 110 as a whole can make a wider variety of colors. The relationship between the wavelength of light to be absorbed and the color development will be briefly explained below. Organic dyes that absorb light with a wavelength of approximately 400 nm to 435 nm exhibit a greenish yellow color. In addition, organic dyes that absorb light with a wavelength of approximately 435 nm and 480 nm have a yellow color.
  • organic dyes that absorb light with a wavelength of about 480 nm and a wavelength of about 480 nm exhibit an orange color.
  • organic dyes that absorb light with a wavelength of approximately 490 nm and a wavelength of 500 nm exhibit a red color.
  • organic dyes that absorb light with a wavelength of about 560 nm and a wavelength of about 500 nm are reddish purple.
  • organic dyes that absorb light having a wavelength of approximately 560 ⁇ m to 580 nm are purple.
  • organic dyes that absorb light having a wavelength of approximately 580 ⁇ m to 595 nm exhibit a blue color.
  • the protective layer 112 has, for example, a light absorption spectrum with a broad characteristic, a small peak, a white (or bluish white! /, Or silver white) metal. Alternatively, it contains a metal that prevents the color layers ll la, 11 lb and 111c from mixing unintentionally.
  • the coloring layer 11 la and the coloring layer 11 lb are mixed by dissolving the protective layer 112b
  • the coloring layer 11 lb and the coloring layer 111c are mixed by dissolving the protective layer 112c.
  • the color developing layer 11 la, the color developing layer 11 lb, and the color developing layer 111c are mixed by dissolving each of the protective layers 1 12b and 112c.
  • the melting point of the protective layer 112a is lower than the melting points of the protective layers 112b and 112c.
  • the melting point of the protective layer 112b is lower than the melting point of the protective layer 112c. That is, the melting point of the protective layer 112 located closer to the front (or closer) as viewed from the side irradiated with the laser beam LB is lower.
  • the melting points of the color forming layers 11la and 11lb are lower than the melting point of the protective layer 112b positioned between the color forming layers 111a and 111b. Further, the melting points of the coloring layers 11 lb and 111c are lower than the melting point of the protective layer 112c located between the coloring layers 111b and 111c.
  • the relationship between the melting points of the coloring layers l l la, 11 lb and 111c may be any relationship as long as the above relationship is satisfied! /.
  • the color forming layer 111 and the protective layer 112 so as to satisfy such a melting point relationship, at least 2 by irradiating a laser beam LB having a predetermined laser power as described later.
  • Two color layers 111 are suitably mixed. Since the protective layer 112 has a relatively high melting point and is made of a metal or alloy, most of the organic dye used in the color forming layer 111 has a lower melting point than the protective layer 112. Therefore, even if an organic dye used for the color forming layer 111 is selected so as to satisfy such a melting point relationship, it can be said that the range of selection is not narrowed.
  • the metal or alloy used for the protective layer 112 will be specifically described.
  • an alloy such as SnSb is used.
  • SnSb has a gray metal color Its melting point is about 232 ° C to 240 ° C.
  • the protective layer 112b is made of a metal such as zinc (Zn).
  • Zn zinc
  • Zn zinc
  • Zn zinc
  • Zn zinc
  • Zn blue-white metallic color
  • the protective layer 112c is made of a metal such as antimony (Sb).
  • antimony has a silver-white metallic color, and its melting point is about 630.7 ° C.
  • any one of the protective layers 112a, 112b and 112c can be formed by using various metals and alloys.
  • each of the coloring layers l lla, 11 lb, and 111c is partitioned by the protective layers 112b and 112c, and therefore may be solid or liquid.
  • any state can be used as long as at least two of the coloring layers ll la, 11 lb, and 111c are mixed depending on the letters, numbers, figures, etc. that the user wants to draw. .
  • FIG. 4 is a cross-sectional view and a plan view showing an embodiment of the label layer 110 of the optical disc 100 when a part of the optical disc 100 is irradiated with laser light having the first laser power.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view and a plan view showing an embodiment of the label layer 110 of the optical disc 100 when a laser beam having the second laser power is irradiated to another part of the optical disc 100.
  • FIG. FIG. 7 is a cross-sectional view and a plan view showing an embodiment of the label layer 110 of the optical disc 100 when a laser beam having the third laser power is irradiated to another part of the optical disc 100.
  • FIG. FIG. 4 is a cross-sectional view and a plan view showing an embodiment of the label layer 110 of the optical disc 100 when a part of the disc 100 is irradiated with laser light having a third laser power.
  • the description will be given using an optical disk using the organic colorant, metal, alloy, or the like specifically exemplified in FIG. 2 and FIG. 3 as the coloring layer 111 and the protective layer 112. That is, the protective layer 112a is made of an alloy containing SnSb in the order of the side force irradiated with the laser beam LB.
  • the coloring layer 11 la is made of the cyanine organic dye
  • the protective layer 112b is made of an alloy containing Zn
  • the coloring layer 11 lb is made of the cyanine organic dye shown in FIG. Due to the alloy containing Sb, the color developing layer 11 lc is, for example, green and has a melting point of about 300 ° C. The description will proceed using the optical disc 100 formed of mechanical dye.
  • a part of the label layer 110 is irradiated with the laser beam LB having the first laser power.
  • Irradiation with the laser beam LB having the first laser power raises the temperature force of a part of the label layer 110 to approximately 300 ° C. or more and less than 400 ° C.
  • the laser beam LB having the first laser power equivalent to the laser power that can raise the temperature of a part of the label layer 110 to about 300 ° C. or higher and lower than 400 ° C. is irradiated. .
  • the protective layer 112 & having a melting point of about 232 to 240 is dissolved, while the protective layer 112b having a melting point of S419. 58 ° C and the protective layer 112c having a melting point of about 63.7 ° C Each does not dissolve. Therefore, in a part of the region irradiated with the laser beam LB, the coloring layer 11 la is visually recognized by the user, and therefore, it is visually recognized as a magenta region. On the other hand, when the laser beam LB is not irradiated! /, In other areas, the protective layer 112a is visually recognized by the user, so that it is visually recognized as a white area.
  • the laser beam LB is irradiated so that the shape of a part of the region irradiated with the laser beam LB having the first laser power becomes the shape of the alphabet “P” on the label layer 110.
  • the user can visually recognize the label layer 110 in which reddish purple P is drawn.
  • the laser beam LB having the second laser power is irradiated to another part of the label layer 110. Irradiation with the laser beam LB having the second laser power raises the temperature force of the other part of the label layer 110 to approximately 420 ° C. or more and less than 600 ° C. In other words, the laser beam LB having the second laser power corresponding to the laser power that can raise the temperature of some other region of the label layer 110 to about 420 ° C. or higher and lower than about 600 ° C. Irradiated.
  • the protective layer 112a having a melting point of about 232 ° C to 240 ° C and the protective layer 112b having a melting point of 419.58 ° C were dissolved, while the melting point was about 630.7 ° C.
  • Each of the protective layers 112c does not dissolve.
  • the coloring layer 111a and the coloring layer 111b (further, the coloring layer 111c) having melting points of about 300 ° C. are also dissolved. Therefore, the coloring layer 11 la and the coloring layer 11 lb are mixed in the other part of the region irradiated with the laser beam LB having the second laser power. It is.
  • the color developing layer 11 la and the color developing layer 11 lb are mixed, and the color is close to black or dark gray. It is visually recognized by the user as an area.
  • the laser beam LB having the second laser power is irradiated with the laser beam LB so that the shape of a part of the region is a circle surrounding the reddish purple P already drawn on the label layer 110.
  • the user is given a label layer 110 in which a reddish purple P and a black or dark gray surrounding circle are drawn as shown in Fig. 5 (b). Visible.
  • the protective layer 112a having a melting point of about 232 ° C to 240 ° C
  • the protective layer 112b having a melting point of 419.58 ° C
  • the protective layer 112c having a melting point of about 630.7 ° C
  • the coloring layer 11 la, the coloring layer 11 lb, and the coloring layer 11 lc each having a melting point of about 300 ° C. are also dissolved. Accordingly, in the other part of the region irradiated with the laser beam LB having the third laser power, the coloring layer 11 la, the coloring layer 11 lb, and the coloring layer 111 c are mixed.
  • the region where the color generating layer 11 la, the color developing layer 11 lb, and the color developing layer 11 lc are mixed is displayed as a black region. Visible to the.
  • the laser beam LB is formed such that the shape of a part of the region irradiated with the laser beam LB having the third laser power is a circle having a predetermined radius that is concentric with the optical disc 100 on the label layer 110.
  • the label layer 110 where the user draws a red-purple P, a black circle surrounding it, and a black circle concentric with the optical disc 100 is drawn to the user. Visible.
  • a label having the third laser power in another part of the label layer 110 is used.
  • the laser beam LB having the third laser power is irradiated to a part of the label layer 110 that has already been irradiated with the laser beam LB having the first laser power. Also good.
  • the protective layer 112a is dissolved, and a part of the label layer 110 that has only been removed. In the region, each of the protective layers 112b and 112c is further dissolved, and the coloring layer 11 la, the coloring layer 11 lb, and the coloring layer 11 lc are mixed.
  • the alphabet "P" originally drawn in reddish purple changes its color to black by irradiation with the laser beam LB having the third laser power. Change .
  • the color of characters, numbers, figures, etc. already drawn can be changed or already drawn. You can overwrite letters, numbers, figures, etc.
  • the label layer 110 is formed using a plurality of colors such as the color exhibited by each of the coloring layers 111a, 1 ib and 111c and the color exhibited by mixing at least two of the coloring layers 11la, 11lb and 111c.
  • the manner of drawing (representation) varies. For example, in the specific application mode described with reference to FIGS.
  • the protective layers 112a, 112b and 112c are used! Since the mixing of the plurality of color developing layers 11 la, 11 lb and 11 lc is adjusted, compared with the above-mentioned Patent Document 1, It has the following advantages. Specifically, in the recording medium described in Patent Document 1 described above, the distribution of energy applied to develop color by the color former used in the color development layer (or The temperature at which the developer reacts is severely limited. In other words, in Patent Document 1, it is not sufficient that the color-developing layer merely develop color, and the energy (or colorant and developer color) that can be generated to cause the color-developing material of each color-developing layer to be colored by laser light LB irradiation.
  • the temperature at which the material reacts must be different. However, in this embodiment, if the melting point of the protective layer 112 satisfies the above-described conditions, it is sufficient that the coloring layer 111 exhibits a predetermined color. Since the protective layer 112 uses a metal or alloy having a relatively high melting point, most of the organic pigment used in the color forming layer 111 has a lower melting point than the protective layer 112. For this reason, if the protective layer 112 is dissolved, at least two coloring layers 111 can be mixed, and therefore, the selection range of the material used for the coloring layer 111 is greatly limited by the melting point of the coloring layer 111. There is no.
  • the range of selection of materials used for the color forming layer 111 can be widened as compared with Patent Document 1. Furthermore, since the range of selection of materials used for the coloring layer 111 can be expanded, a coloring layer 111 that can display a plurality of more diverse colors using a wider variety of materials, for example. You can also For this reason, the contrast of drawn characters, numbers, figures, etc. can be more emphasized.
  • the contrast with the color of the color forming layer 111 can be further enhanced.
  • the protective layer 112a which is located on the foremost side when viewed from the side irradiated with the laser beam LB, is made of a white metal or alloy, the coloring layer 111 is compared with the white background. Letters, numbers, figures, etc. are drawn using the colors that are displayed. For this reason, it is possible to further emphasize the contrast between characters, numbers, figures, etc. drawn in the background, and as a result, it is possible to draw characters, numbers, figures, etc. that are easy to see for users or that are vivid and powerful. .
  • the protective layer 112 does not necessarily have to be a white metal or alloy. However, from the point of emphasizing contrast, a white metal or alloy is preferable.
  • the film thickness of the coloring layer 111 is larger than the thickness of the protective layer 112, the user can visually recognize the color exhibited by the coloring layer 111 regardless of the presence of the protective layer 112. be able to. That is, it is possible to make the color presented by the protective layer 112 relatively visible to the user, while making the color presented by the coloring layer 111 easier to visually recognize for the user. As a result, Visible to the user without being affected by the protective layer 112! Or can draw fresh, powerful characters, numbers and figures.
  • the layer 112a is not necessarily formed.
  • the protective layer 112a is preferably formed from the viewpoint of enhancing the contrast between the background and the drawn characters, numbers, figures, and the like.
  • the protective layer 112a is formed, it is possible to enjoy the advantage that the user does not directly view the coloring layer 11la before the irradiation with the laser beam LB.
  • each of the protective layers 112a, 112b, and 112c may not be formed.
  • the melting point of the coloring layer 11 la needs to be lower than the melting point of the coloring layer 11 lb
  • the melting point of the coloring layer 11 lb needs to be lower than the melting point of the coloring layer 111c. That is, it is necessary to lower the melting point of the coloring layer 111 located closer to the front side (or closer side) as viewed from the side irradiated with the laser beam LB.
  • the protective layer 112 is also dissolved and mixed with the coloring layer 111, the protective layer 112 is used to adjust (change) the color of the mixed coloring layer 111.
  • the label layer 110 preferably has a structure such as a groove track as in the recording layer 130.
  • the configuration such as the groove track is used to control the irradiation position of the laser beam LB when drawing a desired character, number or figure on the label layer 110. That is, when drawing a desired character, number, or figure on the label layer 110, the position where the laser beam LB should be irradiated is recognized using a configuration such as a groove track, and the position should be irradiated.
  • the power of the laser beam LB is controlled. This operation will be described in detail later.
  • FIG. 8 is a block diagram of the recording apparatus 300 according to the present embodiment.
  • the information recording / reproducing apparatus 300 includes an optical disc 100 and a spindle motor 35.
  • Optical pickup 352 signal recording / reproducing means 353, CPU (drive control means) 354, memory 355, LD driver 358, servo circuit 359, data input / output control means 306, operation buttons
  • the spindle motor 351 rotates and stops the optical disk 100.
  • the spindle motor 351 has a servo circuit 35.
  • the optical pickup 352 constitutes one specific example of the “irradiation means” in the present invention, and records and reproduces recorded data on the recording layer 130 and records characters, numbers, figures, and the like on the label layer 110. It consists of a semiconductor laser device and a lens. Also optical pickup 3
  • the signal recording / reproducing means 353 constitutes a specific example of the "recording means" in the present invention.
  • the recording data is recorded / reproduced with respect to the optical disc 100.
  • the memory 355 is used in general data processing in the disk drive 300 such as a buffer area for recording data and an area used as an intermediate buffer when data is converted into data usable by the signal recording / reproducing means 353.
  • the memory 355 includes a ROM area in which a program for performing operations as these recorder devices is stored, a buffer used for compressing and expanding video data, and a RAM area in which variables necessary for program operation are stored. Composed.
  • the CPU (drive control means) 354 is connected to the signal recording / reproducing means 353, the memory 355, the LD driver 358, and the servo circuit 359 via the bus 357, and instructs each control means to record information.
  • the entire playback device 300 is controlled.
  • the software for operating the processor 354 is stored in the memory 355.
  • the data input / output control means 306 receives data from the outside of the information recording / reproducing apparatus 300. Controls input and output, and stores and retrieves data in the data buffer on the memory 355. If the data input / output is a video signal, the data received from the outside is compressed (encoded) into the MPEG format at the time of data input and then output to the memory 355. At the time of data output, the MPEG format received from the memory 355 Data is decompressed (decoded) and output to the outside.
  • the operation control means 307 receives and displays an operation instruction for the information recording / reproducing apparatus 300.
  • the operation control means 307 transmits an instruction by the operation button 310 such as recording or reproduction to the processor 354, and information recording / reproducing apparatus 300 such as recording or reproducing Is output to the display panel 311 such as a fluorescent tube.
  • the LD driver 358 constitutes a specific example of the “power control means” in the present invention, and drives the semiconductor laser device provided in the optical pickup 352 while being controlled by the CPU 354.
  • the laser beam LB having a predetermined laser power is emitted from the optical pickup 352. More specifically, laser light LB having the first laser power is irradiated as reading light when reproducing recorded data, and laser light is modulated while being modulated with the second laser power as recording light when recording data is recorded.
  • the semiconductor laser device is driven so that LB is irradiated.
  • the melting point of the protective layer 112 is determined according to the coloring layer 111 to be mixed (i.e., dividing the coloring layer 111 to be mixed). Accordingly, the semiconductor laser is driven so that the laser beam LB having a predetermined laser power is irradiated.
  • the servo circuit 359 constitutes one specific example of the "position control means" in the present invention, and a tracking error signal, a force error signal, or a wobble signal obtained by processing the light reception result of the optical pickup 352. Based on the LPP (land pre-pit) signal, etc., the optical pickup 352 (or its lens) is moved, thereby executing various servo processes such as tracking control and focus control. Alternatively, the number of rotations of the spindle motor 351 is controlled, and various servo processes such as spindle control are executed.
  • the household device which is an example of the information recording / reproducing apparatus 300, is a recorder device that records and reproduces video.
  • This recorder device records the video signal from the broadcast receiving tuner and external connection terminal to a disc and plays it back to an external display device such as a TV.
  • This is a device that outputs a video signal.
  • the program stored in the memory 355 is executed by the CPU 354 to operate as a recorder device.
  • a desired character, number, figure, or the like that the user wants to draw on the label layer 110 is input using, for example, the operation button 310 or the like.
  • the color at which the display objects are drawn at the same time or the contrast at which the display objects are drawn are input.
  • position of the label layer 110 the display object is drawn is input.
  • the irradiation position of the laser beam LB and the laser power of the laser beam LB at that time are determined.
  • the position of the optical pickup 352, the rotational speed of the optical disc 100, and the like are controlled by the operation of the servo circuit 359 so that the laser beam LB is irradiated to the determined irradiation position.
  • the operation of the semiconductor laser or the like that oscillates the laser beam LB is controlled by the operation of the LD driver 358 so that the laser beam LB having the determined laser power is irradiated.
  • desired characters, numbers, figures, and the like are drawn on the label layer 110.
  • the laser light LB is irradiated on the label layer 110 and the laser light is applied to the recording layer 130 from the opposite side.
  • LB is irradiated.
  • the recording layer 130 is irradiated with the laser beam LB modulated according to the recording data to be recorded by the operation of the signal recording / reproducing means 353, so that a recording mark or the like is formed on the recording surface of the recording layer 130. Is formed.
  • an RF signal obtained by receiving the reflected light of the laser beam LB is output to the signal recording / reproducing means 353, and the operation of the signal recording / reproducing means 353 is performed.
  • various processes such as demodulation and error correction are performed and played back via an external device such as a display or a speaker.
  • the optical disc 100 As an example of the recording medium, the optical disc 100 and one of the recording devices.
  • the power described for the recorder related to the optical disc 100 as an example The present invention is not limited to the optical disc and its recorder, but can be applied to various recording media compatible with high-density recording or high transfer rate and the recorder.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, but can be appropriately changed within the scope of the claims and the entire specification without departing from the gist or the idea of the invention which can be read, and a recording medium accompanied with such a change
  • the recording apparatus and method, and the computer program for recording control are also included in the technical scope of the present invention.
  • the recording medium, the recording apparatus and method, and the computer program according to the present invention can be used for, for example, a high-density optical disc such as a DVD, and further, can be used for a recording apparatus such as a DVD recorder.
  • the present invention can also be used for a recording device or the like that is mounted on or can be connected to various computer equipment for consumer use or business use.

Landscapes

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Abstract

 記録媒体(100)は、基板(120)と、基板上に積層され且つ夫々が所定の色を呈する複数の発色層(111)とを備えており、複数の発色層は、レーザ光の照射に伴う温度変化により、少なくとも2つの隣り合う発色層が混合される。

Description

明 細 書
記録媒体、記録装置及び方法、並びにコンピュータプログラム
技術分野
[0001] 本発明は、例えば DVD等の記録媒体、例えば DVDレコーダ等の記録装置及び 方法、コンピュータをこのような記録装置として機能させるコンピュータプログラムの技 術分野に関する。
背景技術
[0002] CDや DVD等のレーザ光を照射することで所定の記録情報を記録可能な記録媒 体が普及している。このような記録媒体は、記録情報を記録する記録面に有機色素 膜や相変化膜等を有しており、係る有機色素膜や相変化膜の状態の変化により形成 される記録ピット (記録マーク)等により、所定の記録情報が記録される。具体的には 、記録面に有機色素膜が含まれていれば、レーザ光の照射により、有機色素膜が発 熱分解して熱変形することで、記録情報が記録される。即ち、熱変形前の有機色素 膜と熱変形後の有機色素膜という 2つの状態を、その大きさや形成される位置等を適 宜組み合わせることで、記録ピットが形成されている。或いは、記録面に相変化膜が 含まれていれば、レーザ光の照射により、相変化膜の相状態が結晶相及び非晶質 相との間で相互に変化することで、記録情報が記録される。即ち、結晶相状態にある 相変化膜と非晶質相状態にある相変化膜という 2つの状態を、その大きさや形成され る位置等を適宜組み合わせることで、記録ピットが形成されて 、る。
[0003] このような記録情報の記録原理を利用して、熱変形前の有機色素膜の領域及び熱 変形後の有機色素膜の領域の夫々、又は結晶相状態にある相変化膜の領域及び 非晶質相状態にある相変化膜の領域の夫々が形成される位置を適宜制御すること で、記録面上に所定の或いは所望の文字や図形等を描く技術が開発されている。
[0004] 他方で、特許文献 1に示すように、記録情報が記録される記録層とは別に、夫々が 個別に発色可能な (即ち、所定の色を呈することが可能な)複数の発色層を有する記 録媒体により、記録媒体に対して所定の或いは所望の文字や図形等を描く技術が開 発されている。特許文献 1の開示によれば、夫々の発色層に対して異なるレーザパヮ 一のレーザ光を照射することで、夫々の発色層を単独で発色させている。
[0005] 特許文献 1:特開 2003— 272240号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] し力しながら、記録面上における有機色素膜や相変化膜の状態の変化は、概して 状態の相違によるコントラストが小さいため、ユーザにとっては決して視認しゃすい文 字や図形等を描くことができないという技術的な問題点を有している。更には、記録 面上における有機色素膜や相変化膜の状態の変化を利用しているがゆえに、モノト ーンでしか文字や図形等を描くことができない。このため、ユーザが望むような多種 多様な描画を実現することが困難或いは不可能であるという技術的な問題点を有し ている。
[0007] 他方で、特許文献 1によれば、複数の発色層の夫々が個別に発色可能であるため 、多種多様な描画が可能となる。しかしながら、特許分権 1に開示されている構成を 実現するには、発色層の材料が限定され得るという技術的な問題点を有している。即 ち、単に発色可能な材料を用いるのみでは、特許文献 1に開示されている構成は実 現することができず、夫々の発色層が、同一ではなく夫々異なるレーザパワーのレー ザ光によって発色すると!/、う厳 、条件を満たす材料を選択する必要がある。
[0008] 本発明は、例えば上述した従来の問題点に鑑みなされたものであり、例えば所望 の表示対象物を視認性よく記録することが可能な記録媒体、記録装置及び方法、並 びにコンピュータをこのような記録装置として機能させるコンピュータプログラムを提 供することを課題とする。
課題を解決するための手段
[0009] (記録媒体)
本発明の記録媒体は上記課題を解決するために、基板と、該基板上に積層され且 つ夫々が所定の色を呈する複数の発色層とを備えており、前記複数の発色層は、レ 一ザ光の照射に伴う温度変化により、少なくとも 2つの隣り合う発色層が混合される。
[0010] 本発明の記録媒体によれば、複数の発色層の夫々が発色する色(呈する色)を用 いて、例えばユーザ等が所望の文字や数字や図形等を記録媒体上に (特に、記録 媒体のレーベル面に)描く(記録する)ことが可能となる。
[0011] 本発明では特に、複数の色を発色させるために、少なくとも 2つの隣り合う発色層( 或いは、隣り合う発色層の少なくとも一部の領域部分)を混合させることで、混合前の 元の発色層とは異なる色を発色させている。例えば、第 1発色層とユーザから見て第 1発色層の奥側 (或いは、遠い側)に隣り合う第 2発色層とを備える記録媒体であれ ば、第 1発色層が呈する色と第 1発色層及び第 2発色層の夫々が混合することで呈 する色との 2色を用いて、所望の文字や数字や図形とを描くことができる。或いは、第 1発色層とその奥側に隣り合う第 2発色層と更にその奥側に隣り合う第 3発色層とを備 える記録媒体であれば、第 1発色層が呈する色と第 1発色層及び第 2発色層の夫々 が混合することで呈する色と第 1発色層、第 2発色層及び第 3発色層の夫々が混合 することで呈する色の 3色を用いて、所望の文字や数字や図形とを描くことができる。 更に、発色層の数が増えたとしても、同様のことが言える。
[0012] そして、発色層の混合は、レーザ光の照射に伴う温度変化によって行なわれる。こ のとき、記録媒体の特定の領域にレーザ光を照射することで、混合された発色層が 呈する色を用いて所望の文字や数字や図形等を描くことができる。例えば、第 1発色 層とその奥側に隣り合う第 2発色層と更にその奥側に隣り合う第 3発色層とを備える 記録媒体であれば、第 1パワーのレーザ光の照射により一の温度が加えられた場合 に第 1発色層及び第 2発色層の夫々が混合され、第 2パワーのレーザ光の照射により 一の温度とは異なる他の温度が加えられた場合に第 1発色層、第 2発色層及び第 3 発色層の夫々が混合される。この結果、レーザ光が照射された一部の領域の色が変 化し、この一部の領域全体として (或いは、一部の領域以外の領域との組合せとして )文字や数字や図形等を描くことができる。
[0013] このように、本発明によれば、複数の色を用いて所望の文字や数字や図形等を描く ことができるがゆえに、その描画 (表現)の態様は多種多様となる。即ち、 2色、 3色或 いはさらに多数の色を用いて、多種多様な表現の態様で文字や数字や図形等を描 くことができる。或いは、単一の発色層の濃淡や混合された発色層の濃淡などのコン トラストを利用して、多種多様な表現の態様で文字や数字や図形等を描くことができ る。特に、背景技術のように有機色素膜や相変化膜のコントラストを利用しておらず、 発色層単体或いは複数の発色層の混合によって生ずるコントラストを利用できるため 、コントラストが大きくなるように文字や数字や図形等を描くことができる。まとめると、 ユーザにとって視認性のよい或いは鮮ゃ力な文字や数字や図形等を描くことができ る。
[0014] 力!]えて、複数の発色層の混合は、レーザ光の照射による温度変化により行なわれる ため、例えば DVDレコーダ等の既存の装置を用いて、所望の対象物(文字や数字 や図形等)を描くことが可能となる。そして、レーザ光のパワーを適宜変化させること で、異なる温度変化を比較的容易に与えることが可能となる。
[0015] 以上の結果、本発明の記録媒体によれば、所望の表示対象物 (例えば、文字や数 字や図形等)を視認性よく記録することが可能となる。
[0016] 本発明の記録媒体の他の態様は、前記複数の発色層の夫々の間に保護層を備え る。
[0017] この態様によれば、保護層の存在により、複数の発色層が意図せず混合してしまう 不都合を防ぐことができる。そして、レーザ光の照射に伴う温度変化により保護層が 溶解すれば、該保護層を挟んで位置する 2つの発色層を混合させることができる。そ して、後述するように、保護層の融点を適宜調整することで、例えばユーザが望むよう に、少なくとも 2つの隣り合う発色層を好適に混合させることが可能となる。
[0018] 上述の如く保護層を備える記録媒体の態様では、前記レーザ光を照射する側から 見て一番手前側 (即ち、近い側)に位置する発色層の手前側に保護層を更に備える ように構成してもよい。
[0019] このように構成すれば、レーザ光を照射する側から見て一番手前側(即ち、近 ヽ側) に位置する発色層が直接的にユーザに視認されな 、ようにすることができる。
[0020] 上述の如く保護層を備える記録媒体の態様では、前記保護層の光吸収率は、前記 複数の発色層の夫々の光吸収率よりも小さ!、ように構成してもよ 、。
[0021] このように構成すれば、保護層が呈する色が概ね白色となる。従って、複数の発色 層の夫々が呈する色或いは混合される少なくとも 2つの発色層が呈する色とコントラ ストを相対的に大きくすることができる。特に、上述したレーザ光を照射する側から見 て一番手前側(即ち、近い側)に位置する発色層の更に手前側に位置する保護層の 光吸収率が小さければ、複数の発色層の夫々が呈する色或いは混合される少なくと も 2つの発色層が呈する色と該保護層の色とのコントラストをより一層大きくすることが できる。このため、より明確な或いははっきりとした (即ち、ユーザにとって視認しゃす Vヽ)文字や数字や図形等を描くことが可能となる。
[0022] 上述の如く保護層を備える記録媒体の態様では、前記保護層の融点は、前記レー ザ光を照射する側力 見て一番手前側に位置する保護層の融点が一番低いように 構成してちょい。
[0023] このように構成すれば、レーザ光の照射に伴う温度変化により所定の保護層(或い は、所定の保護層の一部)が溶解し、その結果、少なくとも 2つの隣り合う発色層(或 いは、その一部)が混合される。特に、レーザ光の照射によって記録媒体に加えられ る温度の増加に伴って、手前側の保護層から順に溶解していくため、照射されるレー ザ光のパワーを適宜調整すれば、混合される発色層を適宜調整することができる。
[0024] 上述の如く保護層を備える記録媒体の態様では、前記保護層の融点は、前記保護 層に隣接する前記発色層の融点よりも高 、ように構成してもよ 、。
[0025] このように構成すれば、このような保護層が溶解する場合には、該保護層に隣接す る発色層も溶解する。したがって、このような保護層を溶解させることで、隣り合う 2つ の発色層を好適に且つ比較的容易に混合させることができる。
[0026] 上述の如く保護層を更に備える記録媒体の態様では、前記保護層の融点は、前記 複数の発色層の夫々の融点よりも高 、ように構成してもよ 、。
[0027] このように構成すれば、保護層を溶解させることで、少なくとも 2つの隣り合う発色層 を好適に且つ比較的容易に混合させることができる。
[0028] 本発明の記録媒体の他の態様は、前記複数の発色層の夫々の厚みは、前記保護 層の厚みよりも大きい。
[0029] この態様によれば、ユーザにとっては、保護層が相対的に視認しにくくなり、他方発 色層が相対的に視認しゃすくなる。このため、発色層が呈する色を用いて、より明確 な或いははっきりとした文字や数字や図形等を描くことが可能となる。
[0030] 本発明の記録媒体の他の態様は、前記複数の発色層の融点は、前記レーザ光を 照射する側力 見て一番手前側に位置する発色層の融点が一番低い。 [0031] この態様によれば、例えば上述した保護層がなくとも、レーザ光の照射に伴う温度 変化により、所望の発色層を好適に混合することができる。特に、手前側に位置する 発色層から順に混合されていく。従って、上述した保護層がなくとも、上述した各種 利益を享受することが可能となる。
[0032] 本発明の記録媒体の他の態様は、前記複数の発色層は、夫々光吸収ピークが相 異なる。
[0033] この態様によれば、複数の発色層の夫々が異なる色を呈することが可能となる。従 つて、より多くの色を用いて、記録媒体に文字や数字や図形等を描くことが可能とな る。即ち、文字や数字や図形等をより多彩に描くことが可能となる。
[0034] 本発明の記録媒体の他の態様は、前記複数の発色層の夫々は、シァニン系有機 色素を含む。
[0035] この態様によれば、後述するように様々な色を呈する発色層を複数積層した記録 媒体を、比較的容易に実現することが可能となる。
[0036] 本発明の記録媒体の他の態様は、所定の記録情報を記録可能な記録層を更に備 える。
[0037] この態様によれば、上述の如く所望の表示対象物を視認性よく描くことが可能であ ると共に、記録層へ所定の記録情報を記録することも可能となる。
[0038] (記録装置)
本発明の記録装置は上記課題を解決するために、上述した本発明の記録媒体 (伹 し、その各種態様を含む)が備える前記複数の発色層に前記レーザ光を照射する照 射手段と、前記レーザ光のパワーを制御するパワー制御手段と、前記レーザ光が照 射される位置を制御する位置制御手段とを備える。
[0039] 本発明の記録装置によれば、照射手段の動作により、レーザ光が複数の発色層( 或いは、その少なくとも一部の領域)へ照射される。この結果、温度変化が生じ、少な くとも 2つの隣り合う発色層が混合される。
[0040] このとき、パワー制御手段の動作により、照射されるレーザ光のパワーが制御 (調整 )される。係るレーザ光のパワーの制御は、前記複数の発色層に加えられるべき温度 変化の度合い (割合'程度)に基づいて行なわれる。即ち、所望の一部の領域に位置 する 2つの又はそれ以上に複数の発色層を混合させることができる温度変化を加え られるようなパワーを有するレーザ光が照射手段より照射される。加えて、位置制御 手段の動作により、レーザ光が照射される位置が制御 (調整)される。係る照射位置 の制御は、記録媒体に描かれるべき対象物 (例えば、文字や数字や図形等)に基づ いて行なわれる。まとめると、パワー制御手段及び位置制御手段の夫々の動作により 、所望のパワーを有するレーザ光が所望の位置に照射される。この結果、記録媒体 上に、所望の対象物を描くことが可能となる。
[0041] 以上の結果、本発明に係る記録装置によれば、上述した本発明に係る記録媒体に 対して所望の対象物を比較的容易に描くことが可能となる。
[0042] 尚、上述した本発明の記録媒体における各種態様に対応して、本発明に係る記録 装置も各種態様を採ることが可能である。
[0043] 本発明の記録装置の一の態様は、前記記録媒体は、所定の記録情報を記録可能 な記録層を更に備えており、前記記録情報を記録する記録手段を更に備える。
[0044] この態様によれば、上述の如く所望の表示対象物を視認性よく描くことが可能であ ると共に、記録層へ所定の記録情報を記録することも可能となる。
[0045] (記録方法)
本発明の記録方法は上記課題を解決するために、上述した本発明の記録媒体 (伹 し、その各種態様を含む)が備える前記複数の発色層に前記レーザ光を照射する照 射工程と、前記レーザ光のパワーを制御するパワー制御工程と、前記レーザ光が照 射される位置を制御する位置制御工程とを備える。
[0046] 本発明の記録方法によれば、上述した本発明の記録装置と同様の各種利益を享 受することができる。
[0047] 尚、上述した本発明の記録装置における各種態様に対応して、本発明に係る記録 方法も各種態様を採ることが可能である。
[0048] (コンピュータプログラム)
本発明に係るコンピュータプログラムは上記課題を解決するために、コンピュータを 上述した情報記録装置 (但し、その各種形態も含む)の少なくとも一部として機能させ る。具体的には、コンピュータを上述の照射手段、パワー制御手段及び位置制御手 段の少なくとも一部として機能させる。
[0049] 本発明に係るコンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログラムを格納 する ROM、 CD-ROM, DVD-ROM,ハードディスク等の記録媒体から、当該コ ンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当該コンビ ユータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に実行さ せれば、上述した本発明の記録装置を比較的簡単に実現できる。
[0050] 尚、上述した本発明の記録装置における各種態様に対応して、本発明のコンビュ ータプログラムも各種態様を採ることが可能である。
[0051] コンピュータ読取可能な媒体内のコンピュータプログラム製品は上記課題を解決す るために、コンピュータにより実行可會なプログラム命令を明白に具現ィ匕し、該コンビ ユータを、上述した情報記録装置 (但し、その各種形態も含む)の少なくとも一部とし て機能させる。具体的には、コンピュータを上述の照射手段、パワー制御手段及び 位置制御手段の少なくとも一部として機能させる。
[0052] 本発明のコンピュータプログラム製品によれば、当該コンピュータプログラム製品を 格納する ROM、 CD-ROM, DVD-ROM,ハードディスク等の記録媒体から、当 該コンピュータプログラム製品をコンピュータに読み込めば、或いは、例えば伝送波 である当該コンピュータプログラム製品を、通信手段を介してコンピュータにダウン口 ードすれば、上述した本発明の情報記録装置を比較的容易に実施可能となる。更に 具体的には、当該コンピュータプログラム製品は、上述した本発明の情報記録装置と して機能させるコンピュータ読取可能なコード (或いはコンピュータ読取可能な命令) 力 構成されてよい。
[0053] 本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から更に明らかにさ れる。
[0054] 以上説明したように、本発明の記録媒体によれば、基板と複数の発色層を備えて おり、複数の発色層のうち少なくとも 2つの発色層は、所定の温度が印加されることに より混合される。従って、所望の表示対象物を視認性よく記録することが可能となる。 図面の簡単な説明
[0055] [図 1]本発明の記録媒体の実施例に係る光ディスクの基本構造を示した概略平面図 及び概略断面図である。
[図 2]本実施例に係る光ディスクが有するレーベル層の構造を概略的に示す断面図 である。
[図 3]実施例に係る光ディスクが有するレーベル層の発色層を形成するために用いら れる有機色素の一具体例を示すィ匕学式である。
[図 4]光ディスクの一部の領域に第 1レーザパワーを有するレーザ光を照射した場合 の、光ディスクの特にレーベル層の態様を示す断面図及び平面図である。
[図 5]光ディスクの他の一部の領域に第 2レーザパワーを有するレーザ光を照射した 場合の、光ディスクの特にレーベル層の態様を示す断面図及び平面図である。
[図 6]光ディスクの更に他の一部の領域に第 3レーザパワーを有するレーザ光を照射 した場合の、光ディスクの特にレーベル層の態様を示す断面図及び平面図である。
[図 7]光ディスクの一部の領域に第 3レーザパワーを有するレーザ光を照射した場合 の、光ディスクの特にレーベル層の態様を示す断面図及び平面図である。
[図 8]本発明の記録装置に係る実施例のブロック図である。
符号の説明
100 光ディスク
110 レーベル層
111 発色層
112 保護層
120a, 120b 基板層
130 記録層
300 記録装置
351 スピンドノレモータ
352 光ピックアップ
353 信号記録再生手段
354 CPU
358 LDドライノく
359 サーボ回路 発明を実施するための最良の形態
[0057] 以下、本発明を実施するための最良の形態について実施例毎に順に図面に基づ いて説明する。
[0058] 以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
[0059] (記録媒体)
初めに、図 1から図 7を参照して本発明の記録媒体に係る実施例について説明を 進める。
(1)基本構成
先ず図 1を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの基本構 造について説明する。ここに、図 1 (a)は、本発明の記録媒体の実施例である光ディ スク 100の基本構造を示した概略平面図であり、図 1 (b)は、該光ディスクの概略断 面図である。
[0060] 図 1 (a)に示すように、光ディスク 100は、例えば、 DVDと同じくセンターホール 101 を有する直径 12cm程度の円盤形状を有している。但し、この形状や大きさはこれに 限定されるものではなぐ様々な大きさ及び様々な形状を採用してもよいことは言うま でもない。
[0061] 図 1 (b)に示すように、光ディスク 100は、基板層 120a及び 120bを備えており、基 板層 120aの一方の側の上にレーベル層 110が形成されており、基板層 120bの他 方の側の上に記録層 130が形成されて 、る。
[0062] レーベル層 110は、例えば光ディスク 100に記録されるコンテンツの名称や該コン テンッの著作者等のコンテンツに関する情報を、文字や数字や図形等を用いて記録 可能に構成されている。或いは、例えば光ディスク 100のユーザの所望の文字や数 字や図形等を適宜記録可能に構成されている。本実施例では特に、レーベル層 11 0にレーザパワーを適宜調整ししながらレーザ光 LBを照射することで、レーベル層 1 10に文字や数字や図形等を記録する(或いは、描く)ことができる。このときのレーザ 光 LBは、図 1 (b)中上側から照射される。このレーベル層 110の具体的な構成につ いては、後に詳述する(図 2参照)。
[0063] 基板層 120a及び 120bは、例えばシリコンやプラスチック榭脂等のある程度の硬度 を有する部材を含んでおり、光ディスク 100全体の支持部材となる。そして、基板層 1 20aの一方の側に形成されるレーベル層 110及び基板層 120bの一方の側に形成さ れる記録層 130の夫々は、例えばエポキシ榭脂等の各種接着材等を用いて接着さ れる。
[0064] 記録層 130は、コンテンツ等の各種記録データが実際に記録されている。例えば、 光ディスク 100力 例えば CD— ROMや DVD— ROM等のように、記録データが予 め記録されている(即ち、ユーザによって記録データを記録不可能な)再生専用の記 録媒体であれば、記録層 130の記録面上にエンボスピットやプリ記録マーク等が形 成されることで記録データが記録されている。或いは、光ディスク 100が、例えば、 C D— RZRWや DVD— RZRW等のように、記録データを 1回のみ又は複数回記録 可能な記録可能型の記録媒体であれば、所定パワーのレーザ光 LBを例えば有機 色素膜や相変化膜を含んでなる記録層 130の記録面に対して照射される。その結果 形成される記録マーク等により記録データを記録可能に構成されている。このときの レーザ光 LBは、図 1 (b)中下側から照射される。
[0065] 尚、記録層 130の記録面は、物理的に又は論理的に複数のエリアに分割されてい てもよい。例えば、映画や音楽等の各種コンテンツ等を含む実体情報に相当する記 録データを記録するためのユーザデータエリアと、これら実体情報の記録及び再生 の少なくとも一方を制御等するための制御情報等に相当する記録データを記録する ためのリードインエリアやリードアウトエリアとに分割されていてもよい。また、記録層 1 30が複数積層されて!、る多層型の光ディスク 100であってもよ!/、。
[0066] また、記録層 130の記録面上には、記録データを記録する際のガイドとなる図示し な!、グルーブトラック(Groove Track)やランドトラック(Land Track)が交互に开成され ている。そして、このグルーブトラックやランドトラックをトレースしながらレーザ光 LBが 照射されることで、例えばグルーブトラックやランドトラック上に記録マーク等が形成さ れて記録データが記録される。また、グルーブトラックやランドトラックは、固定された 空間周波数で又は所定の周期を中心周波数とする BPM変調が施されて揺動してい てもよ 、し、例えば記録データを記録する際の記録クロックを生成したり或いは記録 面上におけるアドレス位置を取得するために用いられるプリピットが例えばランドトラッ ク上に形成されて 、てもよ 、。
[0067] 続いて、図 2を参照して、レーベル層 110のより詳細な構造について説明する。ここ に、図 2は、本実施例に係る光ディスク 100が有するレーベル層 110の構造を概略的 に示す断面図である。
[0068] 図 2 (a)に示すように、レーベル層 110は、複数の発色層 111 (即ち、発色層 111a 、 111b, 111。)と複数の保護層112 (即ち、保護層112&、 112b, 112c)とを備えて いる。発色層 111と保護層 112とは、夫々が交互に配置されるように形成されている 。尚、複数の発色層 l l la、 11 lb及び 111cの夫々の膜厚は、例えば概ね 200nm程 度となり、他方で複数の保護層 112a、 112b, 112cの夫々の膜厚は、例えば概ね 5 Onm程度となる。もちろんこの膜厚の具体的数値は一例に過ぎず、該具体的数値と 異なる数値であってもよ 、ことは言うまでもな 、。
[0069] 発色層 111は、例えば所定の色を呈する有機色素を含んでいる。特に、複数の発 色層 l l la、 11 lb及び 111cの夫々は、異なる色を呈している。また、図 2 (b)に示す ように、レーベル層 110に対して、所定のレーザパワーを有するレーザ光 LBが基板 層 120aを介して照射されることで、保護層 112a、 112b及び 112cの少なくとも一つ( より具体的には、更にその少なくとも一部)が溶解する。その結果、複数の発色層 11 la、 111b及び 111cの少なくとも 2つ(より具体的には、更にその少なくとも一部)が 混合され、複数の発色層 l l la、 11 lb及び 111cの夫々が単体で呈する色とは異な る色を呈することも可能である。
[0070] そして、異なる色を呈する領域を調整することで、即ち、発色層 11 laが単独で又は 発色層 11 la、 11 lb及び 11 lcの少なくとも 2つが混合してユーザに視認される領域 を適宜調整することで、レーベル層 110に所定の或 ヽは所望の文字や数字や図形 等を描くことができる。この文字や数字や図形等を描く具体的説明については、後に 詳述する(図 4から図 7参照)。
[0071] このような発色層 111に用いられる有機色素の一具体例について、図 3を参照しな 力 説明する。ここに、図 3は、本実施例に係る光ディスク 100が有するレーベル層 1 10の発色層 111を形成するために用いられる有機色素の一具体例を示すィ匕学式で ある。 [0072] 図 3 (a)に示すように、例えばシァニン系有機色素を用いて発色層 11 la、 11 lb及 び 111cのいずれか一つを形成することができる。例えば図 3 (a)に示す化学式により 特定されるシァニン系有機色素は、概ね 620nmから 700nm程度の波長の光を吸収 することができ、それによつて青緑色を呈する。このシァニン系有機色素の融点は、 約 300°Cである。
[0073] また、図 3 (a)に示すシァニン系有機色素の構造のうち、(CH = CH) にて示される
2
構造部分を、(CH = CH)と変更したシァニン系有機色素は、異なる色を呈する。即 ち、図 3 (b)に示すように、 (CH = CH) にて示される構造部分が(CH = CH)と変更
2
されたシァニン系有機色素は、概ね 500nmから 580nm程度の波長の光を吸収する ことができ、それによつて赤紫色を呈する。このシァニン系有機色素の融点は、図 3に 示す構造部分の変更前のシァニン系有機色素と同様に約 300°Cである。このような シァニン系有機色素を用いて、発色層 l l la、 11 lb及び 111cのいずれか一つを形 成することができる。
[0074] また、ここで具体的に例示したシァニン系有機色素以外にも様々な有機色素を用 いて発色層 l l la、 11 lb及び 111cのいずれか一つを形成することができる。そして 、夫々異なる波長の光を吸収する有機色素を用いて発色層 11 la、 11 lb及び 111c の夫々を形成することで、レーベル層 110全体として、より多種多様な発色が可能と なる。吸収する光の波長と発色との関係を以下に簡単に説明すると、概ね 400nmか ら 435nmの波長の光を吸収する有機色素は、緑黄色を呈する。また、概ね 435nm 力 480nmの波長の光を吸収する有機色素は、黄色を呈する。また、概ね 480nm 力も 490nmの波長の光を吸収する有機色素は、橙色を呈する。また、概ね 490nm 力も 500nmの波長の光を吸収する有機色素は、赤色を呈する。また、概ね 500nm 力も 560nmの波長の光を吸収する有機色素は、赤紫色を呈する。また、概ね 560η mから 580nmの波長の光を吸収する有機色素は、紫色を呈する。また、概ね 580η mから 595nmの波長の光を吸収する有機色素は、青色を呈する。また、概ね 595η mから 610nmの波長の光を吸収する有機色素は、緑青色を呈する。また、概ね 610 nmから 750nmの波長の光を吸収する有機色素は、青緑色を呈する。また、概ね 75 Onmから 800nmの波長の光を吸収する有機色素は、緑色を呈する。 [0075] 再び図 2 (a)において、保護層 112は、例えば光吸収スペクトルがブロードな特性 でピークの小さ 、白色系の(或いは、青白色系な!/、しは銀白色系の)金属或いは合 金を含んでおり、発色層 l l la、 11 lb及び 111cの夫々が、意図することなく混合す ることを防止している。他方で、保護層 112a、 112b及び 112cの少なくとも一つが溶 解することで、発色層 l l la、 11 lb及び 111cの少なくとも 2つが混合される。例えば 、保護層 112bが溶解することで、発色層 11 laと発色層 11 lbとが混合され、保護層 112cが溶解することで、発色層 11 lbと発色層 111cとが混合される。また、保護層 1 12b及び 112cの夫々が溶解することで、発色層 11 laと発色層 11 lbと発色層 111c とが混合される。尚、保護層 112aが溶解した場合、発色層 l l la、 111b及び 111c の少なくとも 2つが混合されることはな 、が、発色層 11 laがユーザに視認される。
[0076] 本実施例では特に、保護層 112aの融点は、保護層 112b及び 112cの夫々の融点 よりも低い。加えて、保護層 112bの融点は、保護層 112cの融点よりも低い。即ち、レ 一ザ光 LBを照射する側から見て、より手前側 (或いは、近い側)に位置する保護層 1 12ほど、その融点は低くなる。
[0077] また、発色層 11 la及び 11 lbの夫々の融点は、発色層 111a及び 111bの間に位 置する保護層 112bの融点よりも低い。また、発色層 11 lb及び 111cの夫々の融点 は、発色層 111b及び 111cの間に位置する保護層 112cの融点よりも低い。但し、発 色層 l l la、 11 lb及び 111cの夫々の融点の関係は、上述の関係が満たされていれ ばはどのような関係であってもよ!/、。
[0078] このような融点の関係を満たすように発色層 111及び保護層 112を形成することで 、後述するように、所定のレーザパワーを有するレーザ光 LBを照射することで、少な くとも 2つの発色層 111が好適に混合される。尚、保護層 112には相対的に融点の 高 、金属或いは合金が用いられるため、発色層 111に用いられる有機色素の大部 分は、保護層 112よりも融点が低くなる。従って、このような融点の関係を満たすよう に発色層 111に用いられる有機色素を選択したとしても、その選択の幅が狭められる ことはないと言えよう。
[0079] 具体的に保護層 112に用いられる金属或いは合金について説明する。保護層 11 2aには、例えば SnSb等の合金が用いられる。例えば SnSbは、灰色金属色を呈し ており、その融点は約 232°Cから 240°Cとなる。また、保護層 112bには、例えば亜鉛 (Zn)等の金属が用いられる。例えば、亜鉛は、青白金属色を呈しておりお、その融 点は、約 419. 58°Cとなる。また、保護層 112cには、例えばアンチモン (Sb)等の金 属が用いられる。例えば、アンチモンは、銀白金属色を呈しており、その融点は、約 6 30. 7°Cとなる。尚、ここで具体的に例示した金属或いは合金以外にも様々な金属や 合金を用 、て保護層 112a、 112b及び 112cの 、ずれか一つを形成することができ る。
[0080] 尚、発色層 l l la、 11 lb及び 111cの夫々は、保護層 112b及び 112cの夫々により 仕切られているため、固体であっても液体であってもよい。要は、例えばユーザの描 きたい文字や数字や図形等に応じて、発色層 l l la、 11 lb及び 111cの少なくとも 2 つが混合されれば、その状態はどのようなものであってもよ 、。
[0081] (2)具体的利用態様
続いて、図 4から図 7を参照して、本実施例に係る光ディスク 100の具体的な利用 の態様について説明する。ここに、図 4は、光ディスク 100の一部の領域に第 1レーザ パワーを有するレーザ光を照射した場合の、光ディスク 100の特にレーベル層 110 の態様を示す断面図及び平面図であり、図 5は、光ディスク 100の他の一部の領域 に第 2レーザパワーを有するレーザ光を照射した場合の、光ディスク 100の特にレー ベル層 110の態様を示す断面図及び平面図であり、図 6は、光ディスク 100の更に 他の一部の領域に第 3レーザパワーを有するレーザ光を照射した場合の、光ディスク 100の特にレーベル層 110の態様を示す断面図及び平面図であり、図 7は、光ディ スク 100の一部の領域に第 3レーザパワーを有するレーザ光を照射した場合の、光 ディスク 100の特にレーベル層 110の態様を示す断面図及び平面図である。
[0082] 尚、ここでは、上述の図 2及び図 3において具体的に例示した有機色素や金属或 いは合金等を発色層 111及び保護層 112に用いた光ディスクを用いて説明を進める 。即ち、レーザ光 LBを照射する側力も順に、保護層 112aは SnSbを含む合金により
5
、発色層 11 laは図 3 (b)シァニン系有機色素により、保護層 112bは Znを含む合金 により、発色層 11 lbは図 3 (a)に示したシァニン系有機色素により、保護層 112cは S bを含む合金により、発色層 11 lcは例えば緑色を呈し且つ融点が約 300°Cである有 機色素により形成されている光ディスク 100を用いて説明を進める。
[0083] 図 4 (a)に示すように、レーベル層 110の一部の領域に第 1レーザパワーを有する レーザ光 LBが照射されたとする。この第 1レーザパワーのレーザ光 LBが照射される ことで、レーベル層 110の一部の領域の温度力 概ね 300°C以上 400°C未満程度に まで上昇する。言い換えれば、レーベル層 110の一部の領域の温度を、概ね 300°C 以上 400°C未満程度にまで上昇させることができるレーザパワーに相当する第 1レー ザパワーを有するレーザ光 LBが照射される。
[0084] これにより、融点が約232でから240で程度の保護層112&が溶解し、他方、融点 力 S419. 58°Cの保護層 112b及び融点が約 630. 7°Cの保護層 112cの夫々は溶解 しない。従って、レーザ光 LBが照射された一部の領域においては発色層 11 laがュ 一ザにより視認されるため、赤紫色の領域として視認される。他方、レーザ光 LBが照 射されな!/、他の領域にぉ 、ては保護層 112aがユーザにより視認されるため、白色の 領域として視認される。
[0085] このとき、第 1レーザパワーを有するレーザ光 LBが照射される一部の領域の形状が 、レーベル層 110上において、アルファベットの" P"の形状となるようにレーザ光 LBを 照射すれば、ユーザには、図 4 (b)に示すように、赤紫色の Pが描かれたレーベル層 110として視認される。
[0086] 続!、て、図 5 (a)に示すように、レーベル層 110の他の一部の領域に第 2レーザパ ヮーを有するレーザ光 LBが照射されたとする。この第 2レーザパワーのレーザ光 LB が照射されることで、レーベル層 110の他の一部の領域の温度力 概ね 420°C以上 600°C未満程度にまで上昇する。言い換えれば、レーベル層 110の他の一部の領 域の温度を、概ね 420°C以上 600°C未満程度にまで上昇させることができるレーザ パワーに相当する第 2レーザパワーを有するレーザ光 LBが照射される。
[0087] これにより、融点が約 232°Cから 240°C程度の保護層 112a及び融点が 419. 58°C の保護層 112bの夫々が溶解し、他方、融点が約 630. 7°Cの保護層 112cの夫々は 溶解しない。カロえて、融点が夫々約 300°C程度である発色層 111a及び発色層 111 b (更には、発色層 111c)も溶解する。従って、第 2レーザパワーを有するレーザ光 L Bが照射された他の一部の領域にぉ 、ては、発色層 11 laと発色層 11 lbとが混合さ れる。即ち、第 2レーザパワーのレーザ光 LBが照射された他の一部の領域において は、発色層 11 laと発色層 11 lbとが混合された黒色な 、しは濃灰色に近 、色を呈す る領域としてユーザに視認される。
[0088] このとき、第 2レーザパワーを有するレーザ光 LBが照射される一部の領域の形状が 、レーベル層 110上において、既に描かれている赤紫色の Pを取り囲む円形となるよ うにレーザ光 LBを照射すれば、ユーザには、図 5 (b)に示すように、赤紫色の Pとそ れを取り囲む黒色な 、しは濃灰色に近 ヽ円とが描かれたレーベル層 110として視認 される。
[0089] 続!、て、図 6 (a)に示すように、レーベル層 110の更に他の一部の領域に第 3レー ザパワーを有するレーザ光 LBが照射されたとする。この第 3レーザパワーのレーザ光 LBが照射されることで、レーベル層 110の更に他の一部の領域の温度力 概ね 640 °C以上程度にまで上昇する。言い換えれば、レーベル層 110の更に他の一部の領 域の温度を、概ね 640°C以上程度にまで上昇させることができるレーザパワーに相 当する第 3レーザパワーを有するレーザ光 LBが照射される。
[0090] これにより、融点が約 232°Cから 240°C程度の保護層 112a、融点が 419. 58°Cの 保護層 112b及び融点が約 630. 7°Cの保護層 112cの夫々が溶解する。力!]えて、融 点が夫々約 300°C程度である発色層 11 la、発色層 11 lb及び発色層 11 lcも溶解 する。従って、第 3レーザパワーを有するレーザ光 LBが照射された更に他の一部の 領域においては、発色層 11 laと発色層 11 lbと発色層 111cとが混合される。即ち、 第 3レーザパワーのレーザ光 LBが照射された更に他の一部の領域においては、発 色層 11 laと発色層 11 lbと発色層 11 lcとが混合された黒色を呈する領域としてユー ザに視認される。
[0091] このとき、第 3レーザパワーを有するレーザ光 LBが照射される一部の領域の形状が 、レーベル層 110上において、光ディスク 100と同心である所定半径の円となるように レーザ光 LBを照射すれば、ユーザには、図 6 (b)に示すように、赤紫色の Pとそれを 取り囲む黒色に近い円と光ディスク 100と同心の黒色の円とが描かれたレーベル層 1 10として視認される。
[0092] このとき、レーベル層 110の更に他の一部の領域に第 3レーザパワーを有するレー ザ光 LBが照射されることに代えて、第 1レーザパワーを有するレーザ光 LBが既に照 射されたレーベル層 110の一部の領域に、第 3レーザパワーを有するレーザ光 LBが 照射されてもよい。これにより、図 7 (a)に示すように、第 3レーザパワーを有するレー ザ光 LBが照射される前は、保護層 112aが溶解して 、るに過ぎなかったレーベル層 110の一部の領域において、保護層 112b及び 112cの夫々が更に溶解し、発色層 11 laと発色層 11 lbと発色層 11 lcとが混合される。
[0093] この結果、図 7 (b)に示すように、当初赤紫色で描かれていたアルファベットの" P" は、第 3レーザパワーを有するレーザ光 LBの照射により、その色が黒色へと変化する 。このようにレーザ光 LBが既に照射されている領域に、更に異なるレーザパワーを有 するレーザ光 LBを照射すれば、既に描かれた文字や数字や図形等の色を変化させ たり、或いは既に描かれた文字や数字や図形等を上書きすることができる。
[0094] このように、レーベル層 110の所定の領域に加えられる温度に応じて、発色層 111 a、 11 lb及び 111cの少なくとも 2つが混合させることができる。このため、発色層 111 a、 1 l ib及び 111cの夫々が呈する色や発色層 11 la、 11 lb及び 111cの少なくとも 2つが混合することで呈する色などの複数の色を用いて、レーベル層 110上に所望 の文字や数字や図形等を描くことができる。特に、複数の色を用いて所望の文字や 数字や図形等を描くことができるがゆえに、その描画 (表現)の態様は多種多様とな る。例えば、図 4から図 6を参照して説明した具体的利用態様では、保護層 11 laの 色、発色層 11 la単独の色、発色層 11 la及び 11 lbが混合することで呈する色、並 びに発色層 11 la、 11 lb及び 11 lcが混合することで呈する色の合計 4色を用いて、 所望の文字や数字や図形等を描くことができる。これにより、例えば雑誌等で用いら れる 2色刷りカラー印刷 (或 、は、 3色刷りカラー印刷)等をレーベル層 110上で実現 することができる。従って、ユーザにとって視認性のよい或いは鮮やかな文字や数字 や図形等を描くことができる。
[0095] 特【こ、保護層 112a、 112b及び 112cを用!ヽて複数の発色層 11 la、 11 lb及び 11 lcの混合を調整しているため、上述の特許文献 1と比較して、以下の優れた利点を 有している。具体的には、上述した特許文献 1に記載の記録媒体では、発色層に用 いられる発色材が発色するために加えられるエネルギーの分布 (或いは、発色材と 顕色材とが反応する温度)が厳しく限定される。即ち、特許文献 1では、単に発色層 が発色するだけでは足りず、レーザ光 LBの照射により、夫々の発色層の発色材を発 色させるためにカ卩えるエネルギー(或いは、発色材と顕色材とが反応する温度)が夫 々異なる必要がある。し力しながら本実施例では、保護層 112の融点が上述した条 件を満たしていれば、発色層 111としては所定の色を呈すれば足りる。そして、保護 層 112には相対的に融点の高 、金属或いは合金が用いられるため、発色層 111に 用いられる有機色素の大部分は、保護層 112よりも融点が低くなる。このため、保護 層 112が溶解すれば、少なくとも 2つの発色層 111を混合させることができるため、発 色層 111の融点によって、発色層 111に用いられる材料の選択の幅が大きく限定さ れることはない。即ち、所定の色を呈する発色層 111を選択すれば足りるため、特許 文献 1と比較して、発色層 111に用いられる材料の選択の幅を広げることができる。 更に、発色層 111に用いられる材料の選択の幅を広げることができるため、より多種 多様な材料を用いて、例えばより多種多様な複数の色を呈することができるような発 色層 111を構成することもできる。このため、描かれる文字や数字や図形等のコントラ ストをより強調することができる。
[0096] カロえて、保護層 112には白色系の金属或いは合金を用いているため、発色層 111 が呈する色とのコントラストをより強調することができる。特に、レーザ光 LBを照射する 側から見て一番手前側に位置して 、る保護層 112aに白色系の金属或 、は合金を 用いているため、いわば白系の背景に対して、発色層 111が呈する色を用いて文字 や数字や図形等が描かれる。このため、背景と描かれる文字や数字や図形等とのコ ントラストをより強調することができ、その結果、ユーザにとって視認性のよい或いは鮮 や力な文字や数字や図形等を描くことができる。
[0097] 但し、保護層 112は必ずしも白色系の金属或いは合金でなくともよい。但し、コント ラストを強調するという点からは、白色系の金属或いは合金であることが好ましい。
[0098] カロえて、発色層 111の膜厚を保護層 112の膜厚よりも大きくしているため、保護層 1 12の存在によらず、発色層 111が呈する色をユーザに好適に視認させることができ る。即ち、保護層 112が呈する色をユーザに対して相対的に視認させに《し、他方 発色層 111が呈する色をユーザに対して相対的に視認させやすくできる。この結果、 保護層 112の影響を受けることなく、ユーザにとって視認性のよ!、或 、は鮮や力な文 字や数字や図形等を描くことができる。
[0099] また、複数の発色層 11 la、 11 lb及び 11 lcの夫々を区切ると!、う観点からは、レー ザ光 LBを照射する側から見て一番手前側に位置して 、る保護層 112aは必ずしも形 成されていなくともよい。但し、背景と描かれる文字や数字や図形等とのコントラストを より強調するという観点からは、保護層 112aは形成されていることが好ましい。また、 保護層 112aが形成されていれば、レーザ光 LBの照射前において、ユーザが直接 発色層 11 laを視認することがな 、と 、う利点も享受することができる。
[0100] また、複数の発色層 11 la、 11 lb及び 111cのうち少なくとも 2つを混合させるという 観点からは、保護層 112a、 112b及び 112cの夫々が形成されていなくともよい。この 場合、発色層 11 laの融点が発色層 11 lbの融点よりも低くし、且つ発色層 11 lbの 融点を発色層 111cの融点よりも低くする必要がある。即ち、レーザ光 LBを照射する 側から見て、より手前側(或いは、近い側)〖こ位置する発色層 111ほど、その融点を 低くする必要がある。
[0101] また、保護層 112も溶解して発色層 111と混合することから、この保護層 112を用い て、混合される発色層 111が呈する色を調整する(変化させる)ように構成してもよ 、
[0102] また、レーベル層 110には、記録層 130と同様にグルーブトラック等の如き構成が 形成されていることが好ましい。このグルーブトラック等の如き構成は、レーベル層 11 0上に所望の文字や数字や図形を描く際の、そのレーザ光 LBの照射位置を制御す るために用いられる。即ち、レーベル層 110上に所望の文字や数字や図形を描く際 には、グルーブトラック等の如き構成を用いてレーザ光 LBが照射されるべき位置が 認識され、且つその位置に照射されるべきレーザ光 LBのパワーが制御される。係る 動作については、後に詳述する。
[0103] (記録装置)
続いて、図 8を参照して本発明の記録装置に係る実施例について説明する。
[0104] (1)基本構成
先ず、図 8を参照して、本実施例に係る記録装置の基本構成について説明する。こ こに、図 8は、本実施例に係る記録装置 300のブロック図である。
[0105] 図 8に示すように、情報記録再生装置 300は、光ディスク 100、スピンドルモータ 35
1、光ピックアップ 352、信号記録再生手段 353、 CPU (ドライブ制御手段) 354、メモ リ 355、 LDドライバ 358、サーボ回路 359、データ入出力制御手段 306、操作ボタン
310、表示ノ ネノレ 311、及びノ ス 357【こより構成されて!ヽる。
[0106] スピンドルモータ 351は光ディスク 100を回転及び停止させるもので、光ディスク 10
0へのアクセス時に動作する。より詳細には、スピンドルモータ 351は、サーボ回路 35
9によりスピンドルサーボを受けつつ所定速度で光ディスク 100を回転及び停止させ るように構成されている。
[0107] 光ピックアップ 352は、本発明における「照射手段」の一具体例を構成しており、記 録層 130への記録データの記録再生やレーベル層 110へ文字や数字や図形等の 記録を行うもので、半導体レーザ装置とレンズから構成される。また、光ピックアップ 3
52 (或いは、そのレンズ)は、サーボ回路 359によりトラッキングサーボを受けつつ、 光ディスク 100の特に径方向へ移動可能に構成されている。
[0108] 信号記録再生手段 353は、本発明における「記録手段」の一具体例を構成しており
、光ピックアップ 352を制御することで光ディスク 100に対して記録データの記録再生 を行う。
[0109] メモリ 355は、記録データのバッファ領域や、信号記録再生手段 353で使用出来る データに変換する時の中間ノ ッファとして使用される領域などディスクドライブ 300に おけるデータ処理全般において使用される。また、メモリ 355はこれらレコーダ機器と しての動作を行うためのプログラムが格納される ROM領域と、映像データの圧縮伸 張で用いるバッファやプログラム動作に必要な変数が格納される RAM領域などから 構成される。
[0110] CPU (ドライブ制御手段) 354は、信号記録再生手段 353、メモリ 355、 LDドライバ 358、サーボ回路 359と、バス 357を介して接続され、各制御手段に指示を行うこと で、情報記録再生装置 300全体の制御を行う。通常、プロセッサ 354が動作するた めのソフトウェアは、メモリ 355に格糸内されて ヽる。
[0111] データ入出力制御手段 306は、情報記録再生装置 300に対する外部からデータ 入出力を制御し、メモリ 355上のデータバッファへの格納及び取り出しを行う。データ の入出力が映像信号である場合には、データ入力時には外部から受け取ったデー タを MPEGフォーマットに圧縮(エンコード)してからメモリ 355へ出力し、データ出力 時には、メモリ 355から受け取った MPEGフォーマットのデータを伸張(デコード)して 力 外部へ出力する。
[0112] 操作制御手段 307は情報記録再生装置 300に対する動作指示受付と表示を行う もので、記録又は再生といった操作ボタン 310による指示をプロセッサ 354に伝え、 記録中や再生中といった情報記録再生装置 300の動作状態を蛍光管などの表示パ ネル 311に出力する。
[0113] LDドライバ 358は、本発明における「パワー制御手段」の一具体例を構成しており 、 CPU354の制御を受けつつ、光ピックアップ 352内に設けられた半導体レーザ装 置を駆動する。これにより、光ピックアップ 352より所定のレーザパワーを有するレー ザ光 LBが照射される。より詳細には、記録データの再生時には読み取り光として第 1 のレーザパワーを有するレーザ光 LBが照射されるように、記録データの記録時には 書き込み光として第 2のレーザパワーで且つ変調させながらレーザ光 LBが照射され るように半導体レーザ装置を駆動する。また、レーベル層 110への文字や数字や図 形等の記録時には、混合されるべき発色層 111に応じて (即ち、混合されるべき発色 層 111を区分けして 、る保護層 112の融点に応じて)、所定のレーザパワーを有する レーザ光 LBが照射されるように、半導体レーザを駆動する。
[0114] サーボ回路 359は、本発明における「位置制御手段」の一具体例を構成しており、 光ピックアップ 352の受光結果を処理して得られるトラッキングエラー信号、フォー力 スエラー信号、或いはゥォブル信号及び LPP (ランドプリピット)信号等に基づ!/、て、 光ピックアップ 352 (或いは、そのレンズ)を移動し、これによりトラッキング制御、フォ 一カス制御等の各種サーボ処理を実行する。或いはスピンドルモータ 351の回転数 を制御し、これによりスピンドル制御等の各種サーボ処理を実行する。
[0115] このように、情報記録再生装置 300の一例である、家庭用機器では映像を記録再 生するレコーダ機器である。このレコーダ機器は放送受信チューナや外部接続端子 力 の映像信号をディスクに記録し、テレビなど外部表示機器にディスク力 再生し た映像信号を出力する機器である。メモリ 355に格納されたプログラムを CPU354で 実行させることでレコーダ機器としての動作を行っている。
[0116] (2)動作原理
続いて、本実施例に係る記録装置 300により、本実施例に係る光ディスク 100のレ 一ベル層 110に、ユーザの所望の文字や数字や図形等を描く動作原理について説 明を進める。
[0117] 先ず、例えば操作ボタン 310等を用いて、ユーザがレーベル層 110に描こうとして いる所望の文字や数字や図形等が入力される。また、同時にどのような色でそれらの 表示対象物が描かれる力、或 、はどのようなコントラストでそれらの表示対象物が描 かれるか等が入力される。加えて、レーベル層 110のいずれの位置にそれらの表示 対象物が描かれるか等が入力される。
[0118] 続いて、ユーザの入力結果に基づいて、レーザ光 LBの照射位置及びそのときのレ 一ザ光 LBのレーザパワーが決定される。そして、決定された照射位置にレーザ光 L Bが照射されるように、サーボ回路 359の動作により、光ピックアップ 352の位置及び 光ディスク 100の回転速度等が制御される。また、決定されたレーザパワーを有する レーザ光 LBが照射されるように、 LDドライバ 358の動作により、レーザ光 LBを発振 する半導体レーザ等の動作が制御される。これにより、図 4から図 7において具体的 に説明したように、レーベル層 110に所望の文字や数字や図形等が描かれる。
[0119] 他方で、記録層 130に記録データを記録する際には、レーベル層 110に対してレ 一ザ光 LBを照射して 、る側とは反対側より記録層 130に対してレーザ光 LBが照射 される。このとき、信号記録再生手段 353の動作により記録されるべき記録データに 応じた変調がかけられたレーザ光 LBが記録層 130へ照射されることで、記録層 130 の記録面上に記録マーク等が形成される。また、記録層 130に記録された記録デー タを再生する際には、レーザ光 LBの反射光を受光して得られる RF信号が信号記録 再生手段 353へ出力され、信号記録再生手段 353の動作により復調処理や誤り訂 正処理等の各種処理がなされ、ディスプレイやスピーカ一等の外部機器を介して再 生される。
[0120] また、上述の実施例では、記録媒体の一例として光ディスク 100及び記録装置の一 例として光ディスク 100に係るレコーダについて説明した力 本発明は、光ディスク及 びそのレコーダに限られるものではなぐ他の高密度記録或いは高転送レート対応の 各種記録媒体並びにそのレコーダにも適用可能である。
[0121] 本発明は、上述した実施例に限られるものではなぐ請求の範囲及び明細書全体 力 読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、その ような変更を伴う記録媒体、記録装置及び方法、並びに記録制御用のコンピュータ プログラムもまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。 産業上の利用可能性
[0122] 本発明に係る記録媒体、記録装置及び方法、並びにコンピュータプログラムは、例 えば、 DVD等の高密度光ディスクに利用可能であり、更に、 DVDレコーダ等の記録 装置に利用可能である。また、例えば民生用或いは業務用の各種コンピュータ機器 に搭載される又は各種コンピュータ機器に接続可能な記録装置等にも利用可能であ る。

Claims

請求の範囲
[I] 基板と、
該基板上に積層され且つ夫々が所定の色を呈する複数の発色層と
を備えており、
前記複数の発色層は、レーザ光の照射に伴う温度変化により、少なくとも 2つの隣り 合う発色層が混合されることを特徴とする記録媒体。
[2] 前記複数の発色層の夫々の間に保護層を備えることを特徴とする請求の範囲第 1 項に記載の記録媒体。
[3] 前記レーザ光を照射する側から見て一番手前側に位置する発色層の手前側に保 護層を更に備えることを特徴とする請求の範囲第 2項に記載の記録媒体。
[4] 前記保護層の光吸収率は、前記複数の発色層の夫々の光吸収率よりも小さいこと を特徴とする請求の範囲第 2項に記載の記録媒体。
[5] 前記保護層の融点は、前記レーザ光を照射する側から見て一番手前側に位置す る保護層の融点が一番低いことを特徴とする請求の範囲第 2項に記載の記録媒体。
[6] 前記保護層の融点は、該保護層に隣接する前記発色層の融点よりも高いことを特 徴とする請求の範囲第 2項に記載の記録媒体。
[7] 前記保護層の融点は、前記複数の発色層の夫々の融点よりも高いことを特徴とす る請求の範囲第 2項に記載の記録媒体。
[8] 前記複数の発色層の夫々の厚みは、前記保護層の厚みよりも大きいことを特徴と する請求の範囲第 2項に記載の記録媒体。
[9] 前記複数の発色層の融点は、前記レーザ光を照射する側から見て一番手前側に 位置する発色層の融点が一番低いことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の記録 媒体。
[10] 前記複数の発色層は、夫々光吸収ピークが相異なることを特徴とする請求の範囲 第 1項に記載の記録媒体。
[II] 前記複数の発色層は、シァニン系有機色素を含むことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の記録媒体。
[12] 所定の記録情報を記録可能な記録層を備えることを特徴とする請求の範囲第 1項 に記載の記録媒体。
[13] 請求の範囲第 1項に記載の記録媒体にレーザ光を照射する照射手段と、
前記レーザ光のパワーを制御するパワー制御手段と、
前記レーザ光が照射される位置を制御する位置制御手段と
を備えることを特徴とする記録装置。
[14] 前記記録媒体は、所定の記録情報を記録可能な記録層を更に備えており、
前記記録情報を記録する記録手段を更に備えることを特徴とする請求の範囲第 13 項に記載の記録装置。
[15] 請求の範囲第 1項に記載の記録媒体にレーザ光を照射する照射工程と、
前記レーザ光のパワーを制御するパワー制御工程と、
前記レーザ光が照射される位置を制御する位置制御工程と
を備えることを特徴とする記録方法。
[16] 請求の範囲第 13項に記載の記録装置に備えられたコンピュータを制御する記録 制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記照射手段、前記パ ヮー制御手段及び前記位置制御手段のうち少なくとも一部として機能させることを特 徴とするコンピュータプログラム。
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