WO2007026813A1 - 光ディスク及びその製造方法、スタンパー、信号処理方法、信号処理装置、画像描画方法、光ディスク記録装置、並びに、光記録媒体 - Google Patents

光ディスク及びその製造方法、スタンパー、信号処理方法、信号処理装置、画像描画方法、光ディスク記録装置、並びに、光記録媒体 Download PDF

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optical disc
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image recording
prepit
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Michihiro Shibata
Hiroshi Kubo
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    • G11B7/2407Tracks or pits; Shape, structure or physical properties thereof
    • G11B7/24085Pits

Definitions

  • Optical disc and manufacturing method thereof stamper, signal processing method, signal processing device, image drawing method, optical disc recording device, and optical recording medium
  • the present invention relates to an optical disc capable of recording / reproducing information with a laser beam, and more particularly to an optical disc capable of further drawing (recording visible information) with a laser beam.
  • the present invention also relates to a stamper suitable for manufacturing the optical disk and an optical disk manufacturing method.
  • the present invention relates to a signal processing method, a signal processing device, an image drawing method, an optical disc recording device, and an optical recording medium that can be used for the optical disc of the present invention.
  • a typical structure is a recording layer (information recording medium) made of an organic dye on a transparent disk-shaped substrate. Layer), a light reflecting layer made of metal such as gold, and a protective layer made of resin are provided in this order.
  • Information is recorded on the CD-R by irradiating the CD-R with near-infrared laser light (usually a laser light having a wavelength of around 780 nm). Information is recorded by absorbing light and raising the temperature locally, causing physical or chemical changes (eg, pit formation) and changing its optical properties.
  • DVD-R recordable digital 'vasatile disc
  • This DVD-R has a narrower groove (track pitch) of 0.74-0.
  • This DVD-R has an information recording layer made of a dye on a transparent disk-shaped substrate on which guide grooves are formed, and usually a reflective layer on the information recording layer and, if necessary, a protective layer. It has a structure in which two disks or a disk-shaped protective substrate having the same shape as the disk is bonded with an adhesive with the information recording layer inside. Recording and playback of information on a DVD-R is performed by irradiating visible laser light (usually laser light with a wavelength of 630 nm to 680 nm). High-density recording is possible.
  • the optical disc has a music title recorded on the recording surface, a title for identifying the recorded data, etc. on the surface opposite to the recording surface on which the music data is recorded.
  • a label with visible information printed on it is manufactured by printing a title or the like on a circular label sheet in advance with a printer or the like, and sticking the label sheet on a surface opposite to the recording surface of the optical disk.
  • an optical disc recording apparatus that can perform not only recording / reproducing information but also drawing an image on a label surface with a laser beam (for example, Patent Document 1).
  • This optical disk recording apparatus is intended for an optical disk having a heat-sensitive layer on the label surface side. By scanning a laser pickup and irradiating the heat-sensitive layer (image recording layer) with laser light in an image-like manner, The color is changed to form a visible image.
  • an optical disc in which an ink receiving layer (printing layer) is provided on the label surface has been put into practical use.
  • the user can print a photograph or a picture on the print layer using an inkjet printer or the like.
  • Patent Document 2 A method for example, Patent Document 2.
  • the image forming apparatus and the image forming method perform drawing and recording without applying tracking, there is a problem that drawing accuracy and stability are lacking. This can be improved by mounting drawing information and the like on the optical disk and reading the information by the recorder.
  • the inner circumferential circle of the image recording layer is not a perfect circle, and the circle has a slightly distorted shape. Therefore, if an image is drawn up to the inner peripheral edge of the image recording layer, the image is recorded in a state of locally protruding to the inner side, which may impair the appearance of the inner peripheral edge of the image recording layer.
  • the center hole for example, an area having a radius of 2 lmm to 24 mm
  • the disc drive can recognize that it is on the image recording layer side of the optical disc, or If information such as the optimum drawing conditions for each disk is recorded, and the conditions are read at the time of drawing an image and are drawn based on the conditions, drawing with higher quality can be performed.
  • the prepit area is formed, for example, in an inner peripheral area of the optical disk (for example, an area having a radius of 21 to 24 mm), and the image recording layer is also formed in such a prepit area. In some cases, there is a problem in signal readout.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2003-203348
  • Patent Document 2 JP 2004-005848
  • Patent Document 3 JP 2000-113516
  • Patent Document 4 Japanese Patent Laid-Open No. 2001-283464
  • Patent Document 5 JP 2000-173096
  • (1-1) an image recording layer capable of drawing a visible image by laser light irradiation; and disc information are recorded;
  • An optical disk including a pre-pit or a pre-group provided inside an image drawing area, wherein the image recording layer forming area includes an image drawing area on which the visible image is drawn, and an image And an image drawing prohibited area where drawing is prohibited, and position information of the image drawing prohibited area is recorded in the pre-pit or pre-group.
  • the image drawing prohibited area is located between the image drawing area and the prepit or pregroup. It is characterized by that.
  • the first aspect of the present invention is (1-3) an image drawing method for drawing a visible image on an image recording layer of an optical disc, wherein disc information is recorded. Recognizing position information of an image drawing prohibition area recorded in a pre-pit or pre-group, which is provided inside an area for drawing an image of a recording layer; and recognized image drawing
  • the present invention provides the method, characterized in that the image prohibition region includes control so as not to perform image drawing, and that a visible image can be drawn on the image recording layer by laser light irradiation.
  • the first aspect of the present invention is (1-4) an image drawing method for drawing a visible image on an image recording layer of an optical disc, wherein an image is drawn in a formation region of the image recording layer.
  • a predetermined image drawing area and an image drawing prohibited area where image drawing is prohibited; and control to draw an image only in the image drawing area, and the irradiation of laser light This method is characterized in that a visible image can be drawn on an image recording layer.
  • the first aspect of the present invention is (1-5) an optical disc recording apparatus capable of drawing a visible image on an image recording layer of an optical disc.
  • the image recording layer forming area includes an image drawing area where an image is drawn, and an image drawing prohibited area where image drawing is prohibited, and the prepit or pregroup includes the image Record the location information of the drawing prohibited area
  • the optical disc recording apparatus is provided.
  • the first aspect of the present invention is (16) an optical disc capable of drawing an image on an image recording layer of an optical disc having an image recording layer capable of drawing a visible image by laser light irradiation.
  • the image recording layer forming area of the optical disc is determined in advance as two areas: an image drawing area where an image is drawn and an image drawing prohibited area where image drawing is prohibited,
  • an optical disc recording apparatus including control means for controlling to draw an image only in an image drawing area.
  • the second aspect of the present invention is (2-1) a signal processing method for processing a signal based on return light obtained by irradiating a single laser beam onto an optical disc provided with prepits, Read the prepit signal by irradiating the prepit area of the optical disc with laser light, invert the polarity of the prepit signal, and decode the inverted prepit signal Providing the method.
  • a correct signal is obtained by the step of inverting the polarity of the prepit signal and can be used for decoding processing. it can.
  • the signal processing method of (2-1) includes equalization before and after inverting the polarity of the prep signal.
  • the signal processing method of (2-1) or (2-2) is such that the optical disc can draw a visible image by irradiation with laser light. It is an optical disc having an image recording layer, and the image recording layer is also formed in the pre-pit region.
  • the polarity of the generated signal is formed in the prepit area.
  • the polarity of the prepit signal is inverted to the correct polarity and can be used for the decoding process.
  • the second aspect of the present invention is (2-4) a signal processing device for processing a signal based on return light obtained by irradiating an optical disc on which prepits are formed with a single laser beam,
  • an apparatus comprising: means for reading a prepit signal by irradiating a prepit area of an optical disc; reading means for inverting the polarity of the prepit signal; and means for decoding the inverted prepit signal.
  • a pre-pit signal opposite to the signal recognized by the decoder when a pre-pit signal opposite to the signal recognized by the decoder is output, it becomes a correct signal by means of inverting the polarity of the pre-pit signal and can be used for decoding processing. it can.
  • the second aspect of the present invention includes (2-5) an image recording layer capable of drawing a visible image by laser light irradiation, and a part of a region where the image recording layer is formed.
  • the second aspect of the present invention is (2-6) provided in an image recording layer capable of drawing a visible image by laser light irradiation and a part of a region where the image recording layer is formed.
  • An optical disk recording apparatus for drawing an image on the image recording layer of an optical disk including a prepit, wherein the prepit area is irradiated with a laser beam to read a prepit signal; the polarity of the prepit signal is inverted;
  • the apparatus includes: means for decoding the prepit signal to obtain prepit information; and means for drawing an image based on the prepit information.
  • the pre-pit is provided in a part of the image recording layer formation region, a pre-pit signal opposite to the signal recognized by the decoder is output, but the polarity of the pre-pit signal is inverted.
  • a correct signal can be obtained and subjected to decoding processing.
  • the second aspect of the present invention is an optical disc comprising (2-7) a substrate and an image recording layer formed on the substrate and capable of drawing a visible image by irradiation with a laser beam.
  • Information relating to the optical disk is recorded by prepits on the substrate in the image recording layer forming region, and the reflectance at the prepit portion is higher than the reflectance between the prepits.
  • the optical disc is provided.
  • a third aspect of the present invention is an optical disc comprising (3-1) a substrate and an image recording layer formed on the substrate and capable of drawing a visible image by irradiation with laser light.
  • an optical disc characterized in that prepits are formed on the surface of the substrate on the image recording layer side, and the average depth h of the prepits is 100 to 400 nm.
  • the signal reading accuracy can be increased.
  • the average depth h of the prepits is 100 to 250 nm. More preferably, it is nm. In this case, as will be described later, since the signal characteristics are superior compared to the case where the dye recording layer is formed on the prepit formation region, the shape of the prepit can be widened.
  • the average depth h of the prepit is preferably 150 to 400 nm, and preferably 150 to 350 nm.
  • the laser return light is affected by the dye, and thus the above range is preferable from the viewpoint of increasing the signal reading accuracy.
  • the third aspect of the present invention is an optical disc comprising (3-2) a substrate and an image recording layer formed on the substrate and capable of drawing a visible image by irradiation with laser light.
  • an optical disc characterized in that prepits are formed on the surface of the substrate on the image recording layer side, and the average half width W of the prepits is 200 to 500 nm.
  • a third aspect of the present invention is an optical disc comprising (3-3) a substrate and an image recording layer formed on the substrate and capable of drawing a visible image by irradiation with laser light. Prepits are formed on the surface of the substrate on the image recording layer side, the average thickness h of the image recording layer on the projections of the prepits, and the image recording on the recesses of the prepits
  • the ratio of the average thickness h of the layer (h Zh) is 0.1 to 0.9
  • the optical disc recording apparatus can recognize the optical disc by mounting product information and drawing information on the optical disc in the prepit.
  • the optical disc of the present invention since the above information satisfies the above specific condition, the return light from the optical disc force can be sufficiently secured and signal detection can be facilitated. Further, high drawing characteristics can be exhibited using information related to drawing. Further, since the pre-pit has the specific shape, the signal amplitude of the detection signal is increased, and the signal reading accuracy can be increased.
  • the ratio (h Zh) to the average thickness h of the image recording layer on the part is 0.1 to 0.9
  • the depth (h + h h) of the recess of the image recording layer on the recess of the repit is 70 to 250 nm.
  • the surface on which the reflective layer of the image recording layer is formed has appropriate irregularities for reading laser light, and a good reproduction signal can be obtained.
  • Enough can be secured. Furthermore, with this embodiment, a better reproduction signal can be obtained.
  • the image recording layer is an embodiment containing a dye compound.
  • a so-called dye-type optical disk can be obtained.
  • Dye type optical disc has clear pits Therefore, sufficient contrast and visibility can be obtained.
  • the image recording layer is formed by spin coating using a coating liquid containing the dye compound.
  • a coating liquid containing the dye compound By forming by spin coating, the base image recording layer can be easily formed, and an optical disc with high productivity can be obtained.
  • the thickness of the substrate is 0.5 to 1.1 mm.
  • 0.5 to 1.1 mm for example, it is possible to draw with a laser that can be installed in DVD-R and DVD + R drives and DVD recorders.
  • the image recording layer is a layer on which visible information is recorded by irradiating a laser beam to a substantially same locus a plurality of times, and visible information is detected by detecting return light after irradiating the prepit with the laser beam. Is recorded. With this mode, the drive or recorder can recognize that the disc is drawable. Also, by irradiating multiple times
  • the image recording layer force is a layer in which visible light is recorded by laser light oscillating in the radial direction of the optical disk and irradiated onto a substantially identical locus a plurality of times, and after the prepits are irradiated with laser light
  • the present invention is not limited to a disk-shaped one, and may be a card-shaped optical information recording medium.
  • the optical recording medium of the third aspect is a system in which laser light is irradiated a plurality of times on substantially the same locus, or a plurality of laser lights oscillating in the radial direction of the optical disk and on substantially the same locus. It is preferably used in a system that is irradiated twice. Even when the optical recording medium described above is used in such a system, the information on the optical disc can be sufficiently recognized by the apparatus, and the recording of visible information proceeds smoothly.
  • the above-mentioned optical discs having the pre-shaped pre-pits are optical disc devices for CD applications (laser wavelength 700 ⁇ m to 800nm), DVD applications (laser wavelength 600nm to 700nm), Blu-ray discs and HD DVD applications (laser wavelength 380nm to 450nm). ! / Can also be used for misalignment. Since these devices have the pre-pits of the specific shape, the signal detection of the optical disc can be performed smoothly. Among these applications, the specific pre-pits mentioned above It is preferable that the optical disc having the above is used for an optical disc apparatus for DVD use. In the case of prepits with the specific shape described above, since the signal can be sufficiently detected even if the laser wavelength is 600 nm to 700 nm, the visible information can be recorded smoothly.
  • a third aspect of the present invention is a stamper for manufacturing the substrate of the optical disk of the present invention as described above, and is provided with unevenness for forming the prepits. Provide a stamper to do. By using a stamper that can be produced, the optical disk of the present invention can be manufactured efficiently. In order to form pits having the above-described shape on the substrate, it is preferable that the stamper of the present invention has an average height of the convex portions of the concave and convex portions of 150 to 400 nm.
  • a stamper according to the third aspect of the present invention described above is manufactured; a substrate having prepits on the side on which an image recording layer is formed using the stamper. And forming an image recording layer on the substrate having the prepits.
  • An optical disc manufacturing method is provided. By the production method of the present invention, the optical disk of the present invention can be produced efficiently.
  • the prepit signal is read by irradiating the prepit area of the optical disc of the present invention described above with laser light; the polarity of the prepit signal is inverted; And a signal processing method including decoding the inverted pre-pit signal.
  • the third aspect of the present invention is a means for reading a prepit signal by irradiating a prepit region of the optical disc of the present invention described above with laser light; a means for inverting the polarity of the prepit signal; and And a signal processing device including means for decoding the inverted pre-pit signal.
  • a prepit signal is read by irradiating a prepit region of the optical disc of the present invention described above with laser light; the polarity of the prepit signal is inverted;
  • an image drawing method comprising: decoding an inverted prepit signal to obtain prepit information; and drawing an image based on the prepit information.
  • the third aspect of the present invention is a means for reading a prepit signal by irradiating a prepit area of the optical disc of the present invention with a laser beam; reversing the polarity of the prepit signal
  • an optical disk recording apparatus comprising: means for decoding; means for decoding the inverted prepit signal to obtain prepit information; and means for drawing an image based on the prepit information.
  • a third aspect of the present invention is an optical recording medium comprising a substrate and an image recording layer formed on the substrate and capable of drawing a visible image by irradiation with a laser beam,
  • the body can also exert the same effect as the optical disk of the present invention.
  • an optical disc in which a predetermined image drawing prohibited area is provided on the inner periphery side of the image recording layer, an image drawing method on the optical disc, and an optical disc recording apparatus. Can do.
  • the signal processing method capable of obtaining the prepit information by decoding the prepit signal And a signal processing apparatus for executing the signal processing method can be provided.
  • an image capable of performing image drawing on an image recording layer of an optical disc having an image recording layer capable of drawing a visible image by laser light irradiation with higher quality can be provided.
  • the third aspect of the present invention it is possible to provide an optical disc capable of easily detecting a signal related to drawing.
  • the third aspect of the present invention can provide a stamper and an optical disc manufacturing method for efficiently manufacturing the optical disc.
  • the third aspect of the present invention provides a signal processing method capable of obtaining prepit information by decoding the prepit signal for the specific optical disc, and a signal processing apparatus for executing the signal processing method. can do.
  • an optical disc recording apparatus and an optical recording medium to which the image drawing method can be applied can be provided.
  • FIG. 1A is a partial cross-sectional view showing an example of a layer structure of an optical disc according to a first aspect of the present invention.
  • FIG. 1B is a partial cross-sectional view showing an example of the layer structure of the optical disc of the second and third aspects of the present invention.
  • FIG. 2A is a view of the optical recording layer side force of the optical disc of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2B is a partial cross-sectional view showing an example of the layer structure of the substrate, the image recording layer, and the reflective layer of the optical disc according to the second and third aspects of the present invention.
  • FIG. 2C is a top view of the optical disc of the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of an example of an optical disk recording apparatus capable of handling the optical disk of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of an optical pickup that is a component of the optical disc recording apparatus.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the contents of image data used for forming a visible image on the image recording layer of the optical disc by the optical disc recording apparatus.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the content of laser light irradiation control for expressing the density of an image when the optical disc recording apparatus forms a visible image on the image recording layer of the optical disc of the present invention. is there.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a laser light control method when the optical disc recording apparatus forms a visible image on the image recording layer of the optical disc.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the contents of laser power control by a laser power control circuit that is a component of the optical disk recording apparatus.
  • FIG. 9 is a diagram showing the return light of the laser light irradiated on the image recording layer of the optical disc from the optical pickup of the optical disc recording apparatus.
  • FIG. 10 is a diagram showing an FG pulse generated according to the amount of rotation of a spindle motor by a frequency generator 21 which is a constituent element of the optical disc recording apparatus, and a clock signal generated based on the FG pulse.
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining the operation of the optical disc recording apparatus.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining the operation of the optical disc recording apparatus.
  • FIG. 13 is a diagram showing a disc ID recorded on an image recording layer of the optical disc.
  • FIG. 14 is a diagram showing the shape of the return light of the laser beam received by the light receiving element of the optical pickup of the optical disc recording apparatus.
  • FIG. 15A is a diagram in the case where the beam spot diameter (BS) of the laser beam irradiated to the image recording layer of the optical disc by the optical pickup of the optical disc recording apparatus is large.
  • BS beam spot diameter
  • FIG. 15B is a diagram showing a case where the beam spot diameter (BS) of the laser beam irradiated to the image recording layer of the optical disc by the optical pickup of the optical disc recording apparatus is small.
  • BS beam spot diameter
  • FIG. 16 is a diagram for explaining a method of detecting that the laser beam irradiation position of the optical disk recording apparatus has passed the reference position of the optical disk.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining a method of detecting that the laser beam irradiation position of the optical disk recording apparatus has passed the reference position of the optical disk.
  • FIG. 18 is a timing chart for explaining the operation of the optical disc recording apparatus when a visible image is formed by irradiating the image recording layer of the optical disc with laser light.
  • FIG. 19 is a diagram showing an image recording layer of the optical disc irradiated with laser light from the optical disc recording apparatus.
  • FIG. 20 is a top view when the optical disk of the third aspect of the present invention has a print area and the like.
  • FIG. 21 is a partial cross-sectional view when the optical disk of the third aspect of the present invention has a print area and the like. It is a figure.
  • the optical disk of the present invention is an optical disk having an image recording layer capable of drawing a visible image by laser light irradiation.
  • the optical disc has an area for drawing an image on the image recording layer.
  • An optical disc in which disc information is recorded by pre-pits or pre-groups inside the area, and the image recording layer forming area includes an image drawing area where an image is drawn
  • the pre-pits or pre-groups are formed on the surface on the image recording layer side of a substrate (details will be described later) close to the image recording layer.
  • FIG. 1A is a partial cross-sectional view schematically showing a layer configuration of an example of an optical disc according to the first aspect of the present invention.
  • the optical disc 500 includes a first laminate in which an information recording layer 514 and a first reflective layer 516 are laminated in this order on a first substrate 512.
  • a second laminated body 528 in which a body 520, an image recording layer 524 on which a visible image is recorded by laser irradiation, and a second reflective layer 526 are laminated in this order on a second substrate 522.
  • the first laminated body 520 and the second laminated body 528 are bonded to each other through the adhesive layer 530 so that the first reflective layer 516 and the second reflective layer 526 are opposed to each other. Then, prepits 600 (or pregroups) are formed on the inner peripheral side of the formation region of the image recording layer 524 of the second substrate 522.
  • FIG. 2A shows a view of the optical disc 500 having the configuration shown in FIG. 1A viewed from the second substrate 522 side.
  • the image recording layer 524 formation area includes an image drawing area 524A where an image is drawn and an image drawing prohibited area 524B where image drawing is prohibited.
  • the image drawing area 524A and the image drawing prohibition area 524B exist in a state that can be distinguished from other areas in the image recording layer 524, and are not virtual areas but are virtual areas.
  • the position information of the image drawing prohibited area 524B which may be recorded in the pre-pit 600, is detected by the optical disc recording apparatus described later, and recognizes the position information of the image drawing prohibited area by detecting the pre-pit 600. Does not draw an image! It can be controlled to draw an image.
  • the optical disc of the present invention there is an image drawing prohibited area in which image drawing is prohibited in the image recording layer forming area.
  • the image drawing prohibited area is shown in FIG. 2A.
  • pre-pit pre-group
  • pre-pit pre-group
  • it is not a perfect circle there is an effect that the appearance is not impaired by prohibiting image drawing in the vicinity of the inner peripheral edge of the image recording layer. is there.
  • the image drawing prohibited area depends on the size of the image recording layer formation area, but it is preferable to use an area with a radius of 23.5 mm of the optical disk up to 25. Omm. 24. Om More preferably, the area is from m to 24.5 mm.
  • the area is from m to 24.5 mm.
  • the outer diameter of the prepit formation area is a radius of 24. Omm
  • an area from a radius of 24.Omm to 24.5mm can be set as an image drawing prohibited area.
  • the optical disc in the optical disc, information relating to the optical disc is recorded by prepits in the image recording layer formation region, and the reflectance at the prepit portion is reflected between the prepits. It is characterized by being higher than the rate.
  • the prepits are formed on the surface of the substrate closest to the image recording layer on the image recording layer side.
  • information related to drawing of the image recording layer such as drawing laser power and light emission pattern can be recorded by the pre-pits, so that signal detection related to the image recording layer can be facilitated.
  • drawing different drawing conditions for each optical disc in advance as prepit information and drawing under the optimum drawing conditions based on the prepit information high drawing characteristics can be exhibited.
  • Other information obtained from the prepit includes manufacturer information. It should be noted that the closest substrate is closer to a substrate on which optical data is read and on which no pit is formed, or an information recording layer contributing to optical information recording / reproduction. A substrate to be placed.
  • FIG. 1B is a partial cross-sectional view showing an example of the layer configuration of the optical disc 500 of the second and third embodiments of the present invention.
  • An optical disc 500 is formed by irradiating a laser beam on a first laminate 520 having an information recording layer 514 and a first reflective layer 516 in this order on a first substrate 512, and on a second substrate 522. It has an image recording layer 524 on which a visible image is recorded and a second laminate 528 having a second reflective layer 526 in this order, and the first laminate 520 and the second laminate 528 are The first reflective layer 516 and the second reflective layer 526 are bonded together via an adhesive layer 530 so as to face each other. Further, the surface of the second substrate 522 on which the image recording layer is formed is A pre-pit is formed.
  • the image recording layer 524 is formed up to the region where the prepits 600 are formed. That is, the image recording layer 524 is formed on the region of the prep 600.
  • the region where the prepits are formed is not particularly limited. That is, the prepits may be formed on the inner peripheral side of the region where the image recording layer is formed. That is, as shown in FIG. 2C, the region where the pre-pit 600 is formed (prepit formation region) is located on the inner peripheral side of the region where the image recording layer is formed (image recording layer formation region 602). May be. Being on the inner circumference side has the advantage of easy signal detection because the prepits are not filled with dye compounds.
  • the outermost periphery of the pit formation region and the outermost region of the region where the image recording layer is formed are used.
  • a margin area is required between the inner periphery and the inner periphery.
  • the region where the prepit 600 is formed and the image recording layer 524 formed thereon may partially overlap. That is, at least a part of the image recording layer 524 may be formed on the prepit 600. In this case, since the formation position of the image recording layer 24 can be set relatively freely, the yield in the manufacturing process is improved.
  • the prepit when the prepit is provided on the inner periphery of the substrate, it is preferably provided within a radius of 21 to 24 mm from the center of the substrate.
  • the average depth h of the pre-pits 600 is 100 to 400 nm. 100-40
  • the signal amplitude of the detection signal is increased, and the signal reading accuracy can be increased.
  • the prepit average depth h will be described in more detail.
  • the average prepit depth h is preferably 100 to 250 nm, and more preferably 100 to 170 nm.
  • the signal characteristics are excellent as compared with the case where a dye recording layer is formed on the pre-pit formation area! / Because of this, prepit shape design can be widened.
  • the average depth h of the prepit is preferably 150 to 400 nm.
  • the laser return light is affected by the dye, and thus the above range is preferable from the viewpoint of increasing the signal reading accuracy.
  • the average half-value width W in the radial direction of the prepit 600 is preferably 200 to 500 nm, more preferably 250 to 450 nm, and even more preferably 390 to 440 nm. 2
  • the wavelength is 50 to 450 nm, a sufficient signal amplitude with a small crosstalk in the direction between tracks can be obtained.
  • the circumferential length (half width) of the pre-pit 600 is appropriately set because it depends on the information to be recorded.
  • the ratio (h / h) of the average thickness h of the image recording layer 524 on the concave portion 600B of the base 600 is from 0.1 to
  • the depth (h + h ⁇ h) of the image recording layer 524 on the concave portion of the prepit 600 is 70 to 250 nm.
  • the surface on which 526 is formed has moderate irregularities for the laser to read the signal, and a good reproduction signal can be obtained.
  • a more preferable range of “h Zh” is 0.2 to 0.8.
  • a more preferable range of “h + h—h” is 100 to 200 nm, more preferably 120 to 1 p 1 2.
  • the average half-value width W in the direction is within the above-described preferable range.
  • the reflection layer 526 is formed along the image recording layer 524, and the average thickness t of the reflection layer 526 on the convex portion 600A of the prepit 600 , Prepit 6
  • the ratio (t / ⁇ ) to the average thickness t of the reflective layer on the concave portion 600B of 00 is 0.8 to 1.2.
  • it is 0.9 to 1.1.
  • h, h, h, and the like are p 1 2 from AFM, transmission spectrum, and ellipsometer.
  • the cross-section of the completed optical disk can be changed to SEM. It can be determined by observing more.
  • an AFM device SPI3800N / SPA500 manufactured by Seiko Instruments Inc.
  • a probe NCH-10V manufactured by Nippon Biko Co., Ltd.
  • a substrate having prepits as described above can be manufactured using the stamper of the present invention.
  • the stamper of the present invention is provided with irregularities for forming the above-described prepits.
  • the average height of the projections among the projections and depressions is preferably 150 to 400 nm.
  • a process for manufacturing the stamper a process substantially similar to that for manufacturing a normal CD-ROM stamper can be employed. Specifically, a stamper can be produced by depositing a photoresist on a glass master, performing development, sputtering a metal such as nickel, and performing electrolysis.
  • the above optical disc is irradiated with laser light multiple times on a substantially identical locus, or laser light oscillates in the radial direction of the optical disc and is emitted multiple times on substantially the same locus.
  • the apparatus can sufficiently recognize the information on the optical disk, and the recording of the visible information proceeds smoothly.
  • the optical disc having the specific pre-pits is an optical disc for CD use (laser wavelength 700 ⁇ ! ⁇ 8 OOnm), DVD use (laser wavelength 600nm ⁇ 700nm), Blu-ray disc and HD DVD use (laser wavelength 380nm ⁇ 450nm). Can also be used for! Since these devices have the specific pre-pits, the signal detection of the optical disc is performed smoothly.
  • the optical disc having the specific pre-pit is preferably used for an optical disc apparatus for DVD use.
  • Optical disk devices for DVD use have a laser wavelength of 600 nm to 700 nm, so they are not very suitable for signal detection of prepits. However, in the case of the above specific prepits, it is sufficient even if the laser wavelength is 600 nm to 7 OOnm. Since the signal can be detected, visual information can be recorded smoothly.
  • the configuration of the optical disc of the present invention has the above-described pre-pits and an image recording layer. If it is the structure to perform, it will not specifically limit. That is, it can be any of a read-only type, a write-once type, a rewritable type, and the like. Of these, the write-once type is preferable.
  • the recording format is not particularly limited, such as phase change type, magneto-optical type, and dye type. Of these, the pigment type is preferable.
  • examples of the layer configuration of the optical disc of the present invention include the following configurations.
  • the first layer configuration is a configuration in which an information recording layer, a reflective layer, and an adhesive layer are sequentially formed on a first substrate, and a second substrate having an image recording layer is bonded onto the adhesive layer.
  • an information recording layer, a reflective layer, a protective layer, and an adhesive layer are sequentially formed on the first substrate, and a second substrate having an image recording layer is pasted on the adhesive layer. Configuration to match.
  • the third layer structure is a second layer in which an information recording layer, a reflective layer, a protective layer, an adhesive layer, and a protective layer are sequentially formed on a first substrate, and an image recording layer is provided on the protective layer.
  • an information recording layer, a reflective layer, a protective layer, an adhesive layer, a protective layer, and a reflective layer are sequentially formed on the first substrate, and an image recording layer is formed on the reflective layer.
  • an information recording layer, a reflective layer, an adhesive layer, and a reflective layer are sequentially formed on a first substrate, and a second substrate having an image recording layer is formed on the reflective layer.
  • an information recording layer, a reflective layer, and a protective layer are sequentially formed on the first substrate, while an image recording layer, a reflective layer, and a protective layer are sequentially formed on the second substrate.
  • each layer may be composed of one layer or a plurality of layers.
  • the substrate and each layer will be described. In the following description, the first substrate and the second substrate may be collectively referred to simply as “substrate”.
  • the present invention is preferably applied to the configuration of DVD (including DVD-R, DVD-RW, HD DVD, etc. in addition to DVD).
  • DVD including DVD-R, DVD-RW, HD DVD, etc. in addition to DVD.
  • it is a bonded optical disc, and at least image recording is performed on the surface side on which the information recording layer is formed on one substrate and the prepits are formed on the other substrate. It is the structure which has a layer and these were bonded together.
  • the information recording layer is a layer in which information is recorded and reproduced by a laser beam used for recording and reproduction.
  • code information such as digital information is recorded.
  • the information recording layer may be a dye recording layer or a phase change recording layer, but a dye recording layer is preferred.
  • dyes contained in the dye recording layer include cyanine dyes, oxonol dyes, azo dyes, phthalocyanine dyes, triazole compounds (including benzotriazole compounds), triazine compounds, merocyanine compounds.
  • the optical information recording medium is "CD-R”
  • cyanine dyes, azo dyes, and phthalocyanine dyes are preferred "DVD-R”
  • cyanine dyes, oxonol dyes In the case of Blu-ray Disc and HD DVD, where azo dyes (including Ni and Co complexes) and pyromethene compounds are preferred, cyanine dyes, oxonol dyes, azo dyes, phthalocyanine dyes, benzotriazole compounds, triazine compounds Is preferred.
  • CD-R cyanine dyes, azo dyes and phthalocyanine dyes are more preferred.
  • DVD-R cyanine dyes, oxonol dyes and azo dyes (including Ni and Co complexes) are used.
  • cyanine dyes, oxonol dyes, azo dyes, and phthalocyanine dyes are more preferable.
  • the information recording layer is prepared by dissolving a recording substance such as a dye in a suitable solvent together with a binder and the like. Next, the coating solution is applied onto a substrate to form a coating film, and then dried.
  • concentration of the recording substance in the coating solution is generally 0.01 to 15% by mass. The range is preferably from 0.1 to 10% by mass, more preferably from 0.5 to 5% by mass, and most preferably from 0.5 to 3% by mass.
  • the information recording layer is preferably formed by force solvent coating which can be performed by a method such as vapor deposition, sputtering, CVD, or solvent coating.
  • Examples of the solvent of the coating solution include esters such as butyl acetate, ethyl lactate, and cellosolve acetate; ketones such as methyl ethyl ketone, cyclohexanone, and methyl isobutyl ketone; dichloromethane, 1,2-dichloroethane, and chloroform.
  • esters such as butyl acetate, ethyl lactate, and cellosolve acetate
  • ketones such as methyl ethyl ketone, cyclohexanone, and methyl isobutyl ketone
  • dichloromethane 1,2-dichloroethane, and chloroform.
  • Chlorinated hydrocarbons such as mouth form; Amides such as dimethylformamide; Hydrocarbons such as methylcyclohexane; Etherenoles such as dibutyl ether, jetinoreethenole, tetrahydrofuran and dioxane; Ethanol, n-propanol, isopropanol, n-butanol , Alcohols such as diacetone alcohol; fluorinated solvents such as 2, 2, 3, 3-tetrafluoropropanol; ethylene glycol nomonomethylenotenole, ethyleneglycolenomonotenenoatenore, propylene glycol Rumonome Ether and the like glycol ethers, such as.
  • the above solvents may be used alone or in combination of two or more in consideration of the solubility of the dye used.
  • Various additives such as anti-oxidation agents, UV absorbers, plasticizers and lubricants may be added to the coating solution depending on the purpose.
  • binder examples include natural organic polymer substances such as gelatin, cellulose derivatives, dextran, rosin and rubber; and hydrocarbons such as polyethylene, polypropylene, polystyrene and polyisobutylene.
  • Poly-based resin Poly-salt-bulu, Poly-salt-vinylidene, Poly-salt-bule ⁇ Polyacetate-bull copolymer, etc.
  • Vinyl-based resins Acrylics such as polymethyl acrylate and polymethyl methacrylate
  • Synthetic organic polymers such as polybutyl alcohol, chlorinated polyethylene, epoxy resin, butyral resin, rubber derivatives, initial condensates of thermosetting resins such as phenol-formaldehyde resin.
  • the amount of binder used is generally in the range of 0.01 to 50 times the mass of the dye, preferably 0.1 to It is in the range of 5 times the amount.
  • Examples of the application method of the solvent application include a spray method, a spin coat method, a dip method, a roll coat method, a blade coat method, a doctor roll method, and a screen printing method.
  • the information recording layer may be a single layer or a multilayer.
  • the thickness of the information recording layer is generally in the range of 10 to 500 nm, preferably in the range of 15 to 300 nm, more preferably in the range of 20 to 150 nm.
  • various anti-fading agents can be contained in order to improve the light resistance of the information recording layer.
  • anti-fading agent singlet oxygen quencher is generally used.
  • singlet oxygen quencher those already described in publications such as known patent specifications can be used.
  • JP-A-58-175693 JP-A-58-175693, 59-31194, 60-18387, 60-19586, 60-19587, 60-35054, 60-36190, 60-36191, 60-44554, 60-4-4555, 60-44389, 60-44390, 60-54892, 60-47069, 68-209995, Special As described in various publications such as Kaihei 4-25492, Japanese Patent Publication 1-38680, and 6-26 028, German Patent 350399, and the Journal of the Japanese Society of Social Sciences, October 1992, page 1141 Things are included.
  • the amount of the anti-fading agent such as the singlet oxygen quencher used is usually in the range of 0.1 to 50% by mass, preferably in the range of 0.5 to 45% by mass, based on the mass of the dye. More preferably, it is in the range of 3 to 40% by mass, particularly preferably in the range of 5 to 25% by mass.
  • phase change type information recording layer examples include Sb Te alloy, Ge-Sb-Te alloy, Pd—Ge Sb—Te alloy, Nb Ge Sb—Te alloy, Pd—Nb Ge Sb—Te alloy, Pt—Ge Sb—Te alloy, Co—Ge Sb—Te alloy, In—Sb—Te alloy, Ag In—Sb Te alloy, Ag—V—In—Sb Te alloy, Ag Ge In—Sb Te alloy, etc. are included. Among these, Ge Sb—Te alloy and Ag—In—Sb—Te alloy are preferable because they can be rewritten many times.
  • the thickness of the phase change information recording layer is preferably 10 to 50 nm, more preferably 15 to 30 nm.
  • phase change information recording layer can be formed by a vapor phase thin film deposition method such as a sputtering method or a vacuum evaporation method.
  • the first substrate and the second substrate of the optical disk of the present invention are used as substrates of conventional optical disks, and can be arbitrarily selected from various materials.
  • the substrate material include acrylic resins such as glass, polycarbonate, and polymethyl methacrylate, polyvinyl chloride, salt vinyl resins such as salt vinyl copolymer, and epoxy resins. Fats, amorphous polyolefins, polyesters and the like are included, and these may be used together if desired. These materials can be used as a film or as a rigid substrate.
  • polycarbonate is preferable from the viewpoints of moisture resistance, dimensional stability and price.
  • the second substrate can be manufactured through a step of manufacturing a substrate having prepits on the side on which the image recording layer is formed, using the above-described stamper of the present invention.
  • the height of the projection corresponding to the depth of the prepit can be controlled by adjusting the film thickness of the photoresist.
  • the thickness of the first substrate and the second substrate is preferably 0.1 to 1.2 mm, more preferably 0.2 to 1.1 mm. 1. More preferably 1 mm. With 0.5 to 1.1 mm, for example, drawing with a laser mounted on DVD-R and DVD + R drives and DVD recorders becomes possible. Further, it is preferable that a servo signal for group or tracking is basically formed on the first substrate, and a substrate on which such a groove or servo signal for tracking is formed on the second substrate. May be used.
  • the track pitch of the first substrate group is preferably in the range of 280 to 450 nm, and more preferably in the range of 300 to 420 nm.
  • the depth of the group (groove depth) is preferably in the range of 15 to 150 nm, more preferably in the range of 25 to 100 nm.
  • the second substrate may be provided with a tracking groove (groove).
  • the group track pitch is preferably in the range of 0.3 to 200 m from the viewpoint of the intensity distribution of the recording laser, and more preferably in the range of 0.6 to LOO m. More preferably, the ratio is 0.7 to 50 / ⁇ ⁇ .
  • the groove depth is 50 to 250 nm when tracking is performed during image recording and the thickness of the substrate on the laser incident side is 0.6 mm. More preferably, the thickness is 200 nm, and more preferably 100 to 180 nm.
  • the width of the groove is preferably 100 to 600 nm, more preferably 200 to 500 nm, and even more preferably 250 to 450 nm.
  • the groove shape depends on the wavelength of the laser beam, NA, and substrate thickness. However, the optimum range may be different.
  • an undercoat layer may be provided on the first substrate surface (the side where the group is formed (the side where the pit is formed in the case of ROM)).
  • the material for the undercoat layer examples include polymethylmethacrylate, acrylic acid 'methacrylic acid copolymer, styrene' maleic anhydride copolymer, polybulal alcohol, N-methylolacrylamide, styrene 'bulutoluene copolymer Polymers such as coalesced, chlorosulfonated polyethylene, nitrocellulose, polychlorinated butyl, chlorinated polyolefin, polyester, polyimide, butyl acetate 'butyl copolymer, ethylene' butyl acetate copolymer, polyethylene, polypropylene, polycarbonate; And surface modifiers such as silane coupling agents.
  • the undercoat layer is prepared by dissolving or dispersing the above substances in an appropriate solvent to prepare a coating solution, and then applying the coating solution to the substrate surface by a coating method such as spin coating, dip coating, or etching coating. Can be formed.
  • the thickness of the undercoat layer is generally in the range of 0.005 to 20 111, and preferably in the range of 0.01 to 10 / ⁇ ⁇ .
  • the second substrate in the visible image drawn on the image recording layer, it is preferable to subject the second substrate to a roughening treatment in order to prevent reflection of surroundings due to specular reflection light.
  • an image recording layer of the second substrate is formed on one surface in contact with the second substrate using a stamper subjected to the roughening treatment.
  • the surface to be processed is roughened.
  • a roughening process is performed on a stamper used for manufacturing the second substrate.
  • blasting such as sandblasting is performed to obtain a desired roughness.
  • chemical processing as described in the fifth roughening processing may be performed.
  • this stamper is placed in a mold so that the roughened surface is in contact with the resin material of the second substrate, and is molded by a known method, whereby the first surface having the roughened surface only on one surface. Two substrates are produced.
  • the ten-point average roughness (Rz) of the surface is 0.3 to 5 ⁇ m, and the average of the roughness curve elements
  • the length (RSm) force is preferably 10 to 500 ⁇ m.
  • the second surface roughening treatment is performed by recording an image on the second substrate by using a molding die in which the surface roughening treatment is performed on one surface that contacts the second substrate after molding.
  • the surface on which the layer is formed is roughened.
  • a roughening process is performed on one main surface of the second substrate molding die.
  • the roughening treatment method is the same as in the case of the first roughening treatment, and by using the mold and molding by a known method, the roughening surface is applied to only one surface.
  • a second substrate having is produced.
  • a resin in which fine particles are dispersed is applied to the surface on which the image recording layer is formed to cure the resin.
  • the surface of the second substrate on which the image recording layer is formed is roughened.
  • acrylate-based ultraviolet-cured resin, epoxy-based, isocyanate-based thermosetting resin, etc. can be used.
  • the fine particles may be inorganic fine particles such as SiO and Al 2 O, polycarbonate, acrylic
  • Fat particles or the like can be used.
  • the volume average particle diameter of the fine particles is preferably from 0.3 to 200 / ⁇ ⁇ , more preferably from 0.6 to LOO / zm.
  • the roughened surface can be made to have a desired roughness.
  • the surface on which the image recording layer is formed is subjected to a machining process to obtain the image recording layer of the second substrate. This is to roughen the surface on which is formed.
  • a machining process it is preferable to apply the sandblasting t, which is applicable to various treatments, and the tapping blasting process.
  • the surface on which the image recording layer is formed is subjected to chemical treatment so that the image recording layer of the second substrate is The surface to be formed is roughened.
  • chemical treatment a process of etching by applying a solvent to one surface of the second substrate after molding or spraying with a spray can be applied.
  • the solvent an organic solvent such as dimethylformamide is preferable, and an acidic solvent combined with nitric acid, hydrochloric acid, and sulfuric acid can be used.
  • the desired roughness can be obtained by adjusting the normality of the acidic solvent as described above or adjusting the coating time.
  • First reflective layer, second reflective layer A first reflective layer and a second reflective layer are provided adjacent to the information recording layer and the image recording layer for the purpose of improving the reflectance during information reproduction.
  • Light reflecting material is a material of the reflective layer is a substance high reflectance to a laser beam, examples of which, M g, Se, Y, Ti,
  • the reflective layer can be formed on the substrate or the information recording layer, for example, by vapor deposition, sputtering, or ion plating of the light reflective material.
  • the thickness of the reflective layer is generally in the range of 10 to 300 nm, and preferably in the range of 50 to 200 nm.
  • the adhesive layer is a layer for bonding the first laminate 520 and the second laminate 528 in FIGS. 1A and 1B, and is provided between the first reflective layer 516 and the second reflective layer 526. To position.
  • a known ultraviolet curable resin or the like can be used as the adhesive used for the adhesive layer.
  • the optical disc of the present invention has the image recording layer on the surface opposite to the information recording layer.
  • visible images visible information
  • examples of visible images include disc titles, content information, content thumbnails, related pictures, design pictures, copyright information, recording date and time, recording method, recording format, and barcode.
  • the visible image recorded in the image recording layer means a visually recognizable image, which is a character
  • the image recording layer only needs to be able to record image information such as characters, images, and patterns in a visible manner by laser light irradiation. Considering that the pits are clearly formed, the image recording layer preferably contains a dye compound. As the constituent material, the dyes described in the information recording layer described above can be preferably used. In this case, in consideration of cost and the like, it is preferable that the image recording layer is formed by spin coating using a coating solution containing a dye compound! /.
  • the component (dye or phase change recording material) of the information recording layer described above and the component of the image recording layer may be the same or different. Since the required characteristics are different between the recording layer and the image recording layer, it is preferable to make the constituent components different. Specifically, the constituent components of the information recording layer are preferably excellent in recording / reproducing characteristics, and the constituent components of the image recording layer are preferably those in which the contrast of the recorded image is high. In particular, when a dye is used, a cyanine dye, a phthalocyanine dye, an azo dye, an azo metal complex, or an oxonol dye is used in the image recording layer from the viewpoint of improving the contrast of a recorded image. It is preferable.
  • leuco dyes can also be used. Specifically, crystal biolettra tatone; 3, 3 bis (1-ethyl-2-methylindole-3-yl) phthalide, 3- (4-demethylamino-2-ethoxyphenyl) -3— (1-ethyl) 2—Methylindole— 3—yl) phthalide compounds such as 4—azaphthalide; 3-cyclohexylmethylamino 6-methyl—7-linofluorane, 2— (2 chloroanilino) 6 dibutylaminofluorane , 3 Jetylamino 6-methyl 7-anilinofluorane, 3-Jetylamino 6-methyl 7 Xylidinofluorane, 2— (2 Chloroalino) 6 Jetylaminofluoran, 2 linolino 1 —Methyl 6 (N-ethylisopentylamino) fluorane, 3 Jetylamino 6
  • the image recording layer is prepared by dissolving the above-described dye in a solvent to prepare a coating solution, and applying the coating solution. Can be formed.
  • the solvent the same solvents as those used for the preparation of the coating solution for the information recording layer described above can be used.
  • Other additives and coating methods are the same as those for the recording layer described above.
  • the layer thickness of the image recording layer is preferably 0.01 to 200 ⁇ m, more preferably 0.05 to: LOO ⁇ m, more preferably 0.1 to 50 ⁇ m. More preferably.
  • the image recording layer is a layer on which visible information is recorded by irradiating laser light multiple times on a substantially identical locus, and the visible light is detected by detecting the return light after irradiating the prepit with the laser light.
  • the image recording layer is a layer in which visible light is recorded by laser light oscillating in the radial direction of the optical disk and irradiated multiple times on substantially the same trajectory. It is preferable that visible information is recorded by detecting the return light after the light irradiation.
  • a protective layer may be provided for the purpose of physically and chemically protecting the first reflective layer, the information recording layer, the second reflective layer, the image recording layer, and the like.
  • Examples of materials used for the protective layer include ZnS, ZnS-SiO, SiO, SiO, MgF, S
  • Inorganic materials such as nO and Si N, thermoplastic resin, thermosetting resin, UV curable resin, etc.
  • thermoplastic resin or a thermosetting resin it is possible to prepare a coating solution by dissolving these in a suitable solvent, and then apply and dry the coating solution. Can be formed.
  • UV curable resin it can also be formed by applying this coating solution and curing it by irradiation with UV light.
  • various additives such as an antistatic agent, an antioxidant and a UV absorber may be added according to the purpose.
  • the thickness of the protective layer is generally in the range of 0.1 ⁇ m to lmm.
  • the optical disc of the present invention information that can be reproduced by laser light is recorded on the first substrate.
  • the present invention can be applied to a so-called read-only optical disc having recorded recording portions (pits).
  • the printing area 702 is formed on the label surface, and the information area 704 and the image recording area (image recording layer) 706 are formed from the inner periphery inside the disk (on the label surface forming surface of the substrate 720). It is a top view which shows the made structure.
  • the partial cross-sectional structure is as shown in FIG. 21, and an image recording area 706 and an information area 704 are formed between the substrate 710 and the substrate 720 from the outer peripheral side.
  • a print region 702 is formed on the upper surface of the substrate 720.
  • the print area 702 for example, a product name or a manufacturer name is printed.
  • An example of the printing method is screen printing. As shown in FIG. 20, by forming a powerful printing area 702 at the innermost end, the innermost end of the optical disk is shielded, and the visual effect of the user can be enhanced.
  • the information area 704 is an area where prepits according to the present invention are formed.
  • a visible image as described above is drawn by laser light.
  • rO which is the inner peripheral edge of the printing region 702
  • rl which is the outer peripheral edge
  • 21-23 mm (provided that rO is rl).
  • the inner peripheral edge r2 of the information region 704 is preferably 19 to 22 mm
  • the outer peripheral edge r3 is preferably 22 to 25 mm (where r2 and r3).
  • r3 which is the inner peripheral edge of the image recording area 706 is preferably 22 to 25 mm
  • r4 which is the outer peripheral edge corresponds to the outermost periphery of the image recording area 706 (where r3 ⁇ r4).
  • optical disc of the present invention described above is an optical disc that can be used for the signal processing method, signal processing device, image drawing method, and optical disc recording device of the present invention described below.
  • optical disk recording apparatus and image drawing method of the present invention will be described, and the signal processing method and signal processing apparatus of the present invention will be described through the description.
  • recording of an image on the image recording layer and recording of optical information on the information recording layer can be performed by, for example, an optical disc drive (recording apparatus) having a recording function on both layers.
  • an optical disc drive recording apparatus
  • image recording After recording in one of the information recording layer and the information recording layer, the recording can be reversed and recording can be performed in the other layer.
  • optical disk of the present invention can be used particularly suitably for the following apparatuses and methods.
  • an optical disc recording apparatus in which the above-described optical disc of the present invention is suitably used is
  • An optical disc recording apparatus for recording information by irradiating a laser beam onto a recording surface (for example, a dye recording layer (recording layer)) of an optical disc, and an optical pickup for irradiating the optical disc with a laser beam;
  • An irradiation position adjusting means for adjusting an irradiation position of the laser beam on the optical disk by the optical pickup; and an optical disk in which the recording surface is formed on one surface and the image recording layer is formed on the other surface.
  • Image formation control for controlling the optical pickup and the irradiation position adjusting means so that a visible image corresponding to image information is formed on the image recording layer of the optical disc when set so as to face the optical pickup.
  • a beam spot control means for controlling the optical pickup so that a beam spot diameter of a laser beam irradiated by the optical pickup on the recording surface when recording is increased.
  • the reflectance changes like an image in accordance with the change in absorbance of the image recording layer, and the image data is converted into image data.
  • a corresponding visible image can be formed.
  • the optical disc is rotated one time, and the laser beam is applied to the region larger and longer. Irradiation can be performed, and the time required for forming a visible image can be shortened.
  • the above-described optical disk of the present invention can record a good visible image by such a method.
  • the optical disc recording apparatus includes:
  • An optical disc recording apparatus for recording information by irradiating a recording surface of an optical disc with laser light, the optical pickup for irradiating the optical disc with laser light, and the optical pickup.
  • the irradiation position adjusting means for adjusting the irradiation position of the laser beam on the optical disk by the up-up, and the optical disk having the recording surface formed on one surface and the image recording layer formed on the other surface.
  • the intensity of the laser beam irradiated by UP to the image recording layer is a first intensity at which the image recording layer hardly changes based on the image information, or is greater than the first intensity.
  • Servo information for detecting information related to the laser light to be detected and controlling the optical pickup so that desired laser light is irradiated based on the detection result, and the image formation control means includes the image information.
  • the optical pickup When the intensity of the laser light emitted by the optical pickup continuously reaches the second intensity in accordance with the control based on the control based on the control, the optical pickup
  • the intensity of the irradiated laser beam is controlled to be the first intensity for a predetermined time
  • the servo means is configured to detect the light based on a detection result of information relating to the laser beam irradiated at the first intensity. It is characterized by controlling the pickup.
  • the reflectance changes like an image with the change in absorbance of the image recording layer, and the image data is converted into image data.
  • a corresponding visible image can be formed.
  • the laser is used regardless of the image data. Since the first intensity laser beam that hardly changes the image recording layer is irradiated for the light control, the laser beam control based on the irradiation result can be performed.
  • the above-described optical disk of the present invention can record a good visible image by such a method.
  • optical disc recording apparatus of another embodiment [0123] Further, the optical disc recording apparatus of another embodiment
  • An optical disc recording apparatus that records information by irradiating a recording surface of an optical disc with laser light, the optical pickup for irradiating the optical disc with laser light, and the optical pickup.
  • the irradiation position adjusting means for adjusting the irradiation position of the laser beam on the optical disk by the up-up, and the optical disk having the recording surface formed on one surface and the image recording layer formed on the other surface.
  • Image forming control means for controlling the optical pickup and the irradiation position adjusting means so that a visible image corresponding to image information is formed on the image recording layer of the optical disk when set so as to face each other; and the optical disk Is set in the optical disc recording apparatus, the optical pickup of the optical disc is based on whether the surface of the optical disc facing the optical pickup is the image recording layer or the recording surface.
  • a relative position adjusting means for adjusting a relative positional relationship between the facing surface and the optical pickup. It is a sign.
  • the reflectance changes like an image with the change in absorbance of the image recording layer, and the image data is converted into image data.
  • a corresponding visible image can be formed.
  • the optical disc recording apparatus includes:
  • An optical disc recording apparatus for recording information by irradiating a recording surface of an optical disc with laser light, an optical pickup for irradiating the optical disc with laser light, and laser light for the optical disc by the optical pickup And an irradiation position adjusting means for adjusting the irradiation position, and an optical disc in which the recording surface is formed on one surface and an image recording layer is formed on the other surface, and a guide groove is spirally formed on the recording surface.
  • Image forming control means for controlling laser light emitted from the optical pickup so that a visible image to be formed is formed on the image recording layer of the optical disc. Further, the above-described optical disc of the present invention can record a good visible image even by such a method.
  • An optical disc recording apparatus for recording information by irradiating a recording surface of an optical disc with laser light, an optical pickup for irradiating the optical disc with laser light, and a rotation driving means for rotating the optical disc And a clock signal output means for outputting a clock signal having a frequency corresponding to the rotational speed of the optical disk by the rotation driving means, and an optical disc force in which the recording surface is formed on one surface and the image recording layer is formed on the other surface.
  • Means for controlling the optical pickup so that a visible image corresponding to image information is formed on the image recording layer of the optical disc when the image recording layer is set to face the optical pickup; The laser beam emitted from the optical pickup is controlled on the basis of the image information for each cycle of the clock signal by the signal output means.
  • Image forming control means for detecting that the optical disk has been rotated once from a predetermined reference position by the rotation driving means; and forming the visible image on the image recording layer of the optical disk.
  • the rotation detecting means detects that the optical disk has been rotated once from the predetermined reference position while being irradiated with the laser beam by the optical pickup, the irradiation position of the laser beam by the optical pickup is determined.
  • the optical disk set in the optical disk recording apparatus is moved by a predetermined amount in a predetermined radial direction. It is characterized by comprising irradiation position adjusting means.
  • the reflectance changes in an image-like manner with the change in absorbance of the image recording layer, and the image data is converted into image data.
  • a corresponding visible image can be formed.
  • laser light irradiation control for visible image formation is performed every period of the clock signal having a frequency corresponding to the rotation speed of the optical disk, that is, every time the optical disk rotates by a certain angle.
  • a visible image having contents (for example, density) according to image data can be formed at a position at a certain angle.
  • the above-described optical disc of the present invention can record a good visible image even by such a method.
  • optical disc recording apparatus of another embodiment is identical to optical disc recording apparatus of another embodiment
  • An optical disc recording apparatus for recording information by irradiating a recording surface of an optical disc with laser light, an optical pickup for irradiating the optical disc with laser light, and a rotation driving means for rotating the optical disc Rotation detecting means for detecting that the optical disk has been rotated once from a predetermined reference position by the rotation driving means, and the recording surface is formed on one surface and the image recording layer is formed on the other surface.
  • Optical disc force Image forming control for controlling the optical pickup so that a visible image corresponding to image information is formed on the image recording layer of the optical disc when the image recording layer is set to face the optical pickup. And a laser beam irradiated by the optical pickup to form the visible image on the image recording layer of the optical disc.
  • the position of the laser beam irradiated by the optical pickup is set in the optical disk recording device.
  • Irradiation position adjusting means for moving a predetermined amount in a predetermined radial direction of the optical disk, and the image formation control means is configured to move from the predetermined reference position of the image recording layer of the optical disc rotated by the rotation driving means.
  • the optical pickup is irradiated with a laser beam, while the irradiation force of the laser beam is a position force ahead of the predetermined reference position of the optical disc by a predetermined amount.
  • the optical pickup is controlled so that the laser beam for forming the visible image is not irradiated to the region up to the reference position. It is characterized by ing.
  • the reflectance changes like an image with the change in absorbance of the image recording layer, and the image data is converted into image data.
  • a corresponding visible image can be formed.
  • a visible image is formed by irradiating a reference position force laser beam of the optical disc while rotating the optical disc, and a region immediately before the laser beam irradiation position returns to the reference position. The laser beam irradiation for forming a visible image is not performed.
  • the laser beam irradiation position control is disturbed for some reason, such as the rotation of the optical disk becoming unstable, and the optical disk is rotated once by continuously irradiating the laser beam from the reference position. Even if the laser beam irradiation position moves to a position that passes through the position, that is, the position that overlaps with the position where the laser beam has already been irradiated later, the laser beam for forming a visible image is at that position. Irradiation can be suppressed and the quality of the visible image formed as a result can be prevented from deteriorating.
  • an optical disc recording apparatus includes:
  • An optical disc recording apparatus for recording information by irradiating a recording surface of an optical disc with a laser beam, an optical pickup for irradiating the optical disc with a laser beam, and a laser beam for the optical disc by the optical pickup
  • An irradiation position adjusting means for adjusting the irradiation position of the optical disc
  • a disc identification means for acquiring disc identification information for identifying the type of the optical disc set in the optical disc recording apparatus, and the recording surface on the other side.
  • a means for controlling the optical pickup and the irradiation position adjusting means so as to be formed; Ru is characterized by including an image forming control unit for controlling the optical pickup and the irradiation position adjusting means according to the type of light Dace click that is.
  • optical disc recording apparatus of another embodiment [0133] Further, the optical disc recording apparatus of another embodiment
  • An optical pickup that irradiates the optical disk with laser light, a modulation unit that modulates information supplied from the outside, and a laser that is irradiated from the optical pickup in accordance with the information supplied from the modulation unit
  • an optical disk recording apparatus comprising a laser beam control means for controlling light, a visible image is displayed on the image recording layer of an optical disk in which the recording surface is formed on one surface and the image recording layer is formed on the other surface.
  • the laser light control means so that a visible image corresponding to the image information is formed on the image recording layer of the optical disc after being modulated by the modulation means.
  • image forming control means for controlling the image forming apparatus.
  • the reflectance changes like an image with the change in absorbance of the image recording layer, and the image data is converted into image data.
  • a corresponding visible image can be formed.
  • the image data is not modulated because the modulation by the modulation means for modulating the recording data is prohibited when information is recorded on the recording surface. . Therefore, it is possible to use a data transfer configuration for recording information on a recording surface without providing a special data transfer configuration for forming a visible image corresponding to the image data.
  • An optical disc recording apparatus for recording information by irradiating a recording surface of an optical disc with laser light, an optical pickup for irradiating the optical disc with laser light, and laser light for the optical disc by the optical pickup
  • An irradiation position adjusting means for adjusting the irradiation position of the optical disk, and an optical disc having the recording surface formed on one surface and an image recording layer formed on the other surface.
  • the image recording layer was set to face the optical pickup.
  • the visible image corresponding to the image information is formed on the image recording layer of the optical disc.
  • An optical pickup and an image formation control means for controlling the irradiation position adjusting means, wherein the image formation control means is a laser beam emitted from the optical pickup in accordance with the gradation level indicated in the image information. It is characterized by controlling.
  • the reflectivity changes like an image in accordance with the change in absorbance of the image recording layer, and the image data is converted into image data.
  • a corresponding visible image can be formed.
  • laser light control can be performed according to the gradation of each position (coordinate) on the image recording layer indicated by the image data, and a visible image with gradation expression can be formed. can do.
  • An optical disk recording apparatus that records information by irradiating a recording surface of an optical disk with laser light, the rotating means for rotating the optical disk, and the one surface with respect to the optical disk rotated by the rotating means And a means for adjusting the level of the laser beam emitted from the optical pickup when forming a visible image on the image recording layer.
  • the first intensity that hardly changes the recording layer and the image recording layer of the optical disc, or almost no change to the recording layer.
  • the level of the laser light emitted from the optical pickup so that the second intensity changes to change the color of the image recording layer.
  • a laser beam level control means for adjusting the laser beam.
  • information can be recorded on the optical disc of the present invention by irradiating the recording layer with laser light in the same manner as in the past, and visible on the image recording layer.
  • An image can be formed.
  • information recording and visible image formation can be performed by irradiating laser light with the same surface force of the optical disc, the user has to bother to turn the optical disc over and set it again. No need to work ⁇
  • the optical disc recording apparatus of an embodiment includes:
  • An optical disc recording apparatus for recording information by irradiating a recording surface of an optical disc with laser light, an optical pickup for irradiating the optical disc with laser light, and the optical pickup.
  • the irradiation position adjusting means for adjusting the irradiation position of the laser beam on the optical disk by the backup, and the optical pickup and the irradiation position adjusting means are controlled so that a visible image corresponding to image information is formed on the recording surface of the optical disk.
  • the intensity of the laser beam irradiated to the recording surface by the optical pickup is a first intensity at which the recording surface hardly changes based on the image information, or the first intensity.
  • the image forming control means for controlling the recording surface to be one of the second intensities that change greatly, and information on the laser light irradiated to the optical disc by the optical pickup are detected, and the detection result And a servo means for controlling the optical pickup so that a desired laser beam is irradiated, and the image
  • the composition control means when the intensity of the laser beam emitted from the optical pickup continuously reaches the second intensity in accordance with the control based on the image information exceeds the predetermined time Regardless of the control, the intensity of the laser light emitted from the optical pickup is controlled to be the first intensity for a predetermined time, and the servo means detects information relating to the laser light emitted at the first intensity.
  • the optical pickup is controlled based on the result.
  • the reflectance of the recording layer is changed like an image to form a visible image corresponding to the image data. can do.
  • the laser beam is used regardless of the image data. Since the recording surface is irradiated with laser light of the first intensity that hardly changes, the laser light control based on the irradiation result can be performed.
  • the above-described optical disk of the present invention can record a good visible image by such a method.
  • the image forming method on the image recording layer of the optical disc in the present invention uses an optical disc recording apparatus having an optical pickup for recording information by irradiating the recording surface of the optical disc with laser light, and using the optical disc recording device.
  • the optical pickup irradiates the optical pickup so that a visible image corresponding to the image information is formed on the image recording layer of the optical disc.
  • the optical disc is divided into a plurality of pieces.
  • Each of the paths belonging to the unit area so that the unit area is an area including the plurality of adjacent constant paths (s) belonging to each of the fan-shaped portions, and the shade of the unit area in the visible image is expressed. It is characterized by controlling the irradiation timing of the laser beam applied to the laser beam.
  • the reflectance changes like an image with the change in absorbance of the image recording layer, and the image data is converted into image data.
  • a corresponding visible image can be formed.
  • laser light irradiation timing control according to the gradation level of each position (coordinate) on the image recording layer indicated in the image data can be performed, and the visible image in which gradation expression is made. Can be formed.
  • An optical disc recording device is an optical disc recording device that records information by irradiating a recording surface of an optical disc with laser light. In addition to recording information on such a recording surface, image recording is performed on the surface opposite to the recording surface. It has a function of forming a visible image corresponding to image data by irradiating the image recording layer of the optical disc on which the layer is formed with laser light. In such an apparatus, a visible image can be recorded not only on an image recording layer but also on a recording layer for recording normal digital data on an optical disk using a predetermined dye.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the optical disk recording apparatus.
  • this optical disk recording apparatus 100 is connected to a host personal computer (PC) 110, and has an optical pickup 10, a spindle motor (rotation drive means) 11, and an RF (Radio Frequency) amplifier. 12, servo circuit 13, decoder 15, controller 16, encoder 17, strategy circuit 18, laser driver 19, laser power control circuit 20, frequency generator 21, stepping motor 30, , Motor driver 31, motor controller 32, PLL (Phase Locked Loop) circuit 33, FIFO (First In First Out) memory 34, and drive pulse generation Part 35 and a nother memory 36.
  • PC personal computer
  • PLL Phase Locked Loop
  • FIFO First In First Out
  • the spindle motor 11 is a motor that rotationally drives the optical disc D that is a target of data recording, and the rotation speed thereof is controlled by the servo circuit 13.
  • recording or the like is performed by the CAV (Constant Angular Velocity) method, and therefore the spindle motor 11 has a constant angular velocity set by an instruction from the control unit 16 or the like. It starts to rotate.
  • the optical pickup 10 is a unit that irradiates the optical disk D rotated by the spindle motor 11 with laser light, and its configuration is shown in FIG. As shown in the figure, the optical pickup 10 receives reflected light from a laser diode 53 that emits a laser beam B, a diffraction grating 58, an optical system 55 that focuses the laser beam B on the surface of the optical disc D, and the like. And a light receiving element 56.
  • the laser diode 53 emits a laser beam B having an intensity corresponding to the drive current when supplied with a drive current from the laser driver 19 (see FIG. 3).
  • the optical pickup 10 separates the laser beam B emitted from the laser diode 53 into a main beam, a preceding beam, and a following beam by a diffraction grating 58, and these three laser beams are polarized beam splitter 59 and collimator lens 60.
  • the light is condensed on the surface of the optical disc D through the 1Z4 wavelength plate 61 and the objective lens 62.
  • the three laser beams reflected on the surface of the optical disc D are transmitted again through the objective lens 62, the 1Z4 wavelength plate 61, and the collimator lens 60, reflected by the polarizing beam splitter 59, and passed through the cylindrical lens 63.
  • the light is incident on the light receiving element 56.
  • the light receiving element 56 outputs the received signal to the RF amplifier 12 (see FIG. 3), and the light receiving signal is supplied to the servo circuit 13 through the RF amplifier 12.
  • the objective lens 62 is held by the focus actuator 64 and the tracking actuator 65, and can move in the optical axis direction of the laser beam B and the radial direction of the optical disc D! /,
  • the Each of the focus actuator 64 and the tracking actuator 65 moves the objective lens 62 in the optical axis direction and the radial direction according to the focus error signal and tracking error signal supplied from the servo circuit 13 (see FIG. 3). Move.
  • the servo circuit 13 receives the light receiving signal supplied via the light receiving element 56 and the RF amplifier 12.
  • the focus error signal and tracking error signal are generated based on the signal, and the objective lens 62 is moved as described above to perform focus control and tracking control.
  • the optical pickup 10 has a front motor diode (not shown), and when the laser diode 53 emits laser light, the front motor diode that has received the emitted light. Is generated from the optical pickup 10 and supplied to the laser power control circuit 20 shown in FIG.
  • the RF amplifier 12 amplifies the EFM (Eight to Four Modulation) RF signal supplied from the optical pickup 10, and outputs the amplified RF signal to the servo circuit 13 and the decoder 15.
  • the decoder 15 performs EFM demodulation on the EFM-modulated RF signal supplied from the RF amplifier 12 during reproduction to generate reproduction data.
  • the servo circuit 13 is supplied with an instruction signal from the control unit 16, an FG pulse signal with a frequency corresponding to the number of revolutions of the spindle motor 11 supplied from the frequency generator 21, and an RF signal of RF amplifier 12 power. Is done.
  • the servo circuit 13 performs rotation control of the spindle motor 11 and focus control and tracking control of the optical pickup 10 based on these supplied signals.
  • the driving method of the spindle motor 11 when recording information on the recording surface of the optical disk D (see Fig. 1) or when forming a visible image on the image recording layer (see Fig. 1) of the optical disk D is as follows.
  • the noffer memory 36 is supplied from the host PC 110 and corresponds to the information to be recorded on the recording surface of the optical disc D (hereinafter referred to as recording data ⁇ ⁇ ) and the visible image to be formed on the image recording layer of the optical disc D. (Hereinafter referred to as image data) is accumulated. Then, the recording data stored in the noffer memory 36 is output to the encoder 17 and the image data is output to the control unit 16.
  • the encoder 17 performs EFM modulation on the recording data supplied from the nother memory 36 and outputs it to the strategy circuit 18.
  • the strategy circuit 18 performs time axis correction processing on the EFM signal supplied from the encoder 17 and outputs the result to the laser driver 19.
  • the laser driver 19 supplies a signal modulated according to the recording data supplied from the strategy circuit 18 and a laser diode 53 of the optical pickup 10 according to the control of the laser power control circuit 20 (see Fig. 4). To drive.
  • the laser power control circuit 20 controls the laser power to which the laser diode 53 (see FIG. 4) force of the optical pickup 10 is also irradiated. Specifically, the laser power control circuit 20 controls the laser driver 19 so that a laser beam having a value that matches the target value of the optimum laser power instructed by the control unit 16 is emitted from the optical pickup 10.
  • the laser power control by the laser power control circuit 20 performed here uses the current value supplied from the front monitor diode of the optical pickup 10 so that the laser light of the target intensity is emitted from the optical pickup 10. It is feedback control to control to.
  • the image data supplied from the host PC 110 and stored in the buffer memory 36 is supplied via the control unit 16 and sequentially stored.
  • the image data stored in the FIFO memory 34 that is, the image data supplied from the host PC 110 to the optical disc recording apparatus 100 includes the following information.
  • This image data is used to form a visible image on the surface of the disk-shaped optical disk D. As shown in Fig. 5, n images on a number of concentric circles centered on the center of the optical disk D are used. For each of the coordinates (indicated by black dots in the figure), information indicating the gradation (shading) is described.
  • the image data includes coordinate points Pl l, P12...
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing the positional relationship between the coordinates, and actual coordinates are arranged more densely than what is shown.
  • the host PC110 creates image data to be formed on the photosensitive surface of the optical disc D in the bitmap format that is generally used.
  • the bitmap data may be converted into the data in the polar coordinate format as described above, and the converted image data may be transmitted from the host PC 110 to the optical disc recording apparatus 100.
  • the FIFO memory 34 When a visible image is formed on the image recording layer of the optical disc D based on the image data supplied as described above, the FIFO memory 34 is supplied with an image recording image from the PLL circuit 33. Clock signal is supplied. Each time the clock pulse of the image recording clock signal is supplied, the FIFO memory 34 outputs to the drive pulse generation unit 35 information indicating the gradation degree of one of the coordinates accumulated first. Yes.
  • the drive noise generation unit 35 generates a drive pulse for controlling the irradiation timing of the laser light emitted from the optical pickup 10.
  • the drive pulse generation unit 35 generates a drive pulse having a pulse width corresponding to information indicating the gradation for each coordinate supplied from the FIFO memory 34. For example, when the gradation of a certain coordinate is relatively large (when the density is high), a drive pulse with a larger light level (second intensity) pulse width is generated as shown in the upper part of FIG. For coordinates with relatively small furniture, a drive pulse with a reduced write-level pulse width is generated as shown in the lower part of Fig. 6.
  • the light level is a power level at which a change occurs in the image recording layer when the image recording layer of the optical disc D is irradiated with the laser power at that level, and the reflectivity changes clearly.
  • the laser driver 19 When a simple driving pulse is supplied to the laser driver 19, the laser light at the light level is emitted from the optical pickup 10 for a time corresponding to the pulse width. Therefore, when the gradation is large, the light level laser beam is irradiated for a longer time, and the reflectance changes in a larger area in the unit area of the image recording layer of the optical disc D. This area is visually recognized as a dark area.
  • the gradation shown in the image data is expressed by varying the length of the region whose reflectance is changed per unit region (unit length) in this way.
  • the servo level (first intensity) is a power level at which the image recording layer hardly changes when the image recording layer of the optical disc D is irradiated with the laser power of that level, and it is necessary to change the reflectance. If you don't irradiate the light level laser light to the unexposed area, irradiate the servo level laser light.
  • the drive pulse generator 35 generates a powerful drive pulse with information indicating the gradation for each coordinate as described above, and also performs laser power control by the laser power control circuit 20 and a servo circuit 13.
  • a light level pulse or a servo level pulse for a very short period is inserted, regardless of the information indicating the above gradation levels.
  • a light level pulse or a servo level pulse for a very short period is inserted, regardless of the information indicating the above gradation levels.
  • the time T1 is longer than the predetermined servo cycle ST for controlling the laser power, the time t is very short when the servo cycle ST has elapsed since the write level pulse was generated. Insert the servo off pulse (SSP1).
  • SSP1 servo off pulse
  • Servo level pulse is generated and servo servo pulse (SSP2) is inserted after force servo cycle ST.
  • the laser power control by the laser power control circuit 20 is based on the current (irradiation) supplied from the front monitor diode that has received the laser beam 53 (see Fig. 4). This is based on the current of a value corresponding to the intensity of the laser beam. More specifically, as shown in FIG. 8, the laser power control circuit 20 samples and holds a value corresponding to the intensity of the irradiated laser beam received by the front motor diode 53a as described above ( S201, S202). Then, when irradiation is performed using the light level as a target value, that is, when a light level drive pulse (see FIGS. 6 and 7) is generated, the light is supplied from the control unit 16 based on the sample and hold result.
  • Laser power control is performed so that the laser light of the light level target value is irradiated (S203). Also, when irradiation is performed with the servo level as a target value, that is, when a servo level drive pulse (see FIGS. 6 and 7) is generated, it is supplied from the control unit 16 based on the result of sample and hold. Laser power control is performed so that the laser beam with the target servo level value is irradiated (S204). Therefore, write level or servo level pulses are not continuously output for longer than the predetermined servo cycle ST (sample cycle).
  • the servo off-pulse SSP1 and the servo on-pulse SSP2 are forcibly inserted regardless of the contents of the image data so that the laser power control can be performed for each level as described above. It is.
  • the servo off-pulse SSP1 is inserted not only for controlling the laser power but also for performing focus control and tracking control by the servo circuit 13.
  • tracking control and focus control are performed by the RF signal received by the light receiving element 56 (see FIG. 4) of the optical pickup 10, that is, the laser beam emitted from the laser diode 53 and the return light (reflected light) from the optical disc D.
  • FIG. 9 shows an example of a signal received by the light receiving element 56 when the laser beam is irradiated.
  • the reflected light when irradiated with light level laser light includes the peak part Kl at the rise of the laser light, and the shoulder part ⁇ 2 where the level becomes constant thereafter, and is indicated by the diagonal line in the figure.
  • the portion shown is considered to be the energy used for image formation of the image recording layer.
  • the energy used for image formation of such an image recording layer is not always a stable value, and may vary depending on various situations. Therefore, it is conceivable that the shape of the shaded area in the figure changes each time, that is, the reflected light of the light level laser beam is not always stable and has a lot of noise, and this reflected light is used. This may hinder accurate focus control and tracking control. Therefore, as described above, when the light level laser beam is continuously irradiated for a long time, the reflected laser beam cannot be obtained, and accurate focus control and tracking control cannot be performed. It will end.
  • the reflected light of the servo-level laser light can be periodically acquired, and focus control and tracking control are performed based on the acquired reflected light. Is executed.
  • the target value for tracking control is a fixed value (a constant offset voltage is set).
  • such a control method is used for image information in the image recording layer. The present invention can be applied not only when forming the image information but also when forming image information on the recording surface.
  • the recording surface if a material that changes not only the reflectance but also the coloration when irradiated with laser light is used for the recording surface (recording layer), an image can be formed on the recording surface as well as the image recording layer. is there.
  • the original data cannot be recorded on the portion where the visible image is formed. Therefore, the area where data is recorded and the area where the visible image is formed are separated in advance. It is preferable to leave.
  • the time for inserting the servo off-pulse SSP1 and servo off-pulse SSP2 as described above is the minimum time that does not interfere with the execution of various servos such as laser power control, tracking control, and focus control.
  • various servos such as laser power control, tracking control, and focus control.
  • the PLL circuit (signal output means) 33 multiplies the FG pulse signal having a frequency corresponding to the rotational speed of the spindle motor 11 supplied from the frequency generator 21, and a visible image to be described later.
  • a clock signal used for forming is output.
  • the frequency generator 21 outputs a FG pulse signal having a frequency corresponding to the spindle rotational speed by using the back electromotive current obtained by the motor driver of the spindle motor 11. For example, as shown in the upper part of FIG. 10, the frequency generator 21 generates eight FG pulses while the spindle motor 11 rotates once, that is, the optical disk D rotates once.
  • the PLL circuit 33 outputs a clock signal obtained by multiplying the FG pulse (for example, a frequency that is 5 times the FG pulse signal, and 40 high-level pulses during one rotation of the optical disk D). That is, a clock signal having a frequency corresponding to the rotational speed of the optical disk D rotated by the spindle motor 11 is output.
  • the clock signal power PLL circuit multiplied by the FG pulse signal is output to the FIFO memory 34, and the clock signal is output to the clock signal every cycle, that is, every time the disk D rotates by a certain angle.
  • Data indicating the furniture is output from the FIFO memory 34 to the drive pulse generator 35.
  • the PLL circuit 33 may be used to generate a clock signal multiplied by the FG pulse as described above
  • the spindle motor 11 may be a motor with sufficiently stable rotational drive capability.
  • a crystal oscillator is provided instead of the PLL circuit 33, and a clock signal obtained by multiplying the FG pulse as described above, that is, A clock signal having a frequency corresponding to the rotation speed of the optical disc D may be generated.
  • the stepping motor 30 is a motor for moving the optical pickup 10 in the radial direction of the optical disk D set on the optical disk D.
  • the motor driver 31 drives the stepping motor 30 to rotate by an amount corresponding to the pulse signal supplied from the motor controller 32.
  • the motor controller 32 generates a pulse signal corresponding to the movement amount and the movement direction in accordance with the movement start instruction including the movement direction and movement amount of the optical pickup 10 in the radial direction, which is instructed by the control unit 16, and Output to driver 31.
  • the stepping motor 30 moves the optical pickup 10 in the radial direction of the optical disk D, and the optical disk D rotates the optical disk D by the spindle motor 11. As a result, the laser light irradiation position of the optical pickup 10 is changed to various positions on the optical disk D.
  • These components constitute the irradiation position adjusting means.
  • the control unit 16 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like, and the optical disc recording apparatus 100 according to a program stored in the ROM. Each part of the apparatus is controlled to centrally control the recording process on the recording surface of the optical disc D and the image forming process on the image recording layer of the optical disc D.
  • a CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • the configuration described above is the configuration of the optical disc recording apparatus 100 according to the present embodiment.
  • the optical disc recording apparatus includes (1) means for recognizing a pre-pit or pre-group to obtain position information of an image drawing prohibited area, and (2) image drawing prohibited.
  • Control means for controlling the image not to be drawn in the area, and obtains position information of the image drawing prohibited area recorded in the prep (or pre-group), and based on the information, The control image is drawn so that no image drawing is performed in the image drawing prohibited area.
  • the image drawing method of the first aspect of the present invention corresponds to the above means (a) recognizes the position information of the image drawing prohibited area recorded in the prep or pre group, and (b) The recognized image drawing prohibition area includes control so as not to perform image drawing.
  • the pre-pit area on the image recording layer side of the optical disc D rotated by the spindle motor 11 is irradiated with laser light by the optical pickup 10, and the obtained return light is detected.
  • Read the pre-pit signal This means the signal processing described above It is the same as the means, and a means for reading out a known pre-pit signal can be applied.
  • the read pre-pit signal is input to a decoder and decoded by the decoder to obtain pre-pit information (position information).
  • image drawing is performed by controlling the image drawing prohibited area so as not to draw an image based on the position information of the image drawing prohibited area read by the means (1). Is executed.
  • the position information of the image drawing prohibited area is stored in the ROM of the control unit, and the control unit reads the position information corresponding to the detected pre-pit signal in the ROM force, and the image drawing prohibited area is read into the image drawing prohibited area by the read position information. Draw as if ⁇ did not draw.
  • optical disk recording apparatus when at least a part of the image recording layer is formed on the region where the prepits are formed, and in the second aspect of the present invention
  • the optical disk recording apparatus has the following means, obtains information related to drawing recorded in the prepits, and draws an image based on the information. That is,
  • the image drawing methods of the second and third aspects of the present invention include the following (a) to (d) corresponding to the above means (1) to (4).
  • the means (1) irradiates the prepit area of the optical disc D rotated by the spindle motor 11 with a laser beam by the optical pickup 10, detects the return light obtained, and reads the prepit signal.
  • Means. This means is the same as the signal processing means described above, and a means for reading a known pre-pit signal can be applied.
  • the means (2) is a means for inverting the polarity of the prepit signal obtained by the means (1). As described above, in the optical disc according to the present invention, since the image recording layer exists in the upper layer of the prepit area, the image recording layer does not exist in the upper layer of the prepit area. Become.
  • the signal is input to an existing decoder as it is, pre-pit information that can be read by the control unit cannot be generated. Therefore, the polarity of the signal is reversed and converted to a signal that would have been obtained when the image recording layer was read out and provided to the decoder.
  • the positive polarity portion is converted to negative polarity and the negative polarity portion is converted to positive polarity so that the signal waveform is subject to positive and negative.
  • the signal may be equalized before or after inverting the polarity of the pre-pit signal in (2).
  • the means for inverting the polarity can be inverted by a known polarity inverter as long as it is a means for inverting the sign of the signal input in accordance with an instruction from the control unit.
  • a prepit signal whose polarity is inverted is input to a decoder and decoded by the decoder to obtain prepit information.
  • the signal whose polarity is inverted is an original signal that is read when the image recording layer is not present, and can be directly decoded by the decoder to obtain prepit information.
  • the image is drawn in advance using pre-pit information such as the image drawing conditions that are recorded in advance.
  • pre-pit information such as the image drawing conditions that are recorded in advance.
  • the drawing conditions corresponding to the pre-pit information are tabulated in advance and stored in the ROM of the control unit, and the control unit reads the drawing conditions corresponding to the detected pre-pit information with reference to the table, and draws according to the read drawing conditions.
  • the optical disc recording apparatus 100 can record information such as music data supplied from the host PC 110 on the recording surface of the optical disc D, and can also record information on the image recording layer of the optical disc D. A visible image corresponding to the image data supplied from the PC 110 can be formed.
  • the operation of the optical disc recording apparatus 100 capable of performing processing such as information recording and visible image formation will be described with reference to FIG. 11 and FIG.
  • the control unit 16 controls the optical pickup 10 and the like, and the format of the surface facing the optical pickup 10 of the optical disc D is set. Detect if it is an optical disc. For example, in the case of DVD-R, the land pre-pit signal or pre-record signal, and in the case of DVD + R, the presence or absence of ADIP (Address in Pregroove) is detected to determine whether it is the information recording surface (information recording layer) Do (Step Sal). If such information is recorded, it is not recognized as an optical disk.
  • ADIP Address in Pregroove
  • the control unit 16 determines that the optical disk D is set so as to face the optical pickup 10, and controls the recording surface to record the recording data supplied from the host PC 110 (step Sa2). Since the control for recording the recording data performed here is the same as that of a conventional optical disk recording apparatus (DVD-R or DVD + R drive apparatus), description thereof is omitted.
  • the optical disk D is set so that the image recording layer faces the optical pickup 10.
  • the control unit 16 determines whether it is possible to acquire the disk ID of the set optical disk D (step Sa3).
  • the disk ID of optical disk D can be installed in the pre-pit signal. For example, as shown in FIG. 13, a visible image corresponding to information obtained by encoding a disc ID is described along the circumference of the outermost peripheral portion of the optical disc D on the image recording layer side. In FIG.
  • the disk ID is assigned to the image recording layer of the optical disk D by forming a reflective area 301a and a non-reflective area 301b having a length corresponding to the code along the circumference of the outermost peripheral portion. Described in The control unit 16 traces the irradiation position of the laser beam of the optical pickup 10 along the outermost circumference of the optical disc D, and the reflected light power also acquires the disc ID.
  • the reflection corresponding to the disc ID as described above is formed on the outermost peripheral portion of the image recording layer.
  • the control unit 16 determines that the optical disk D is incapable of forming a visible image (step Sa4), and performs processing for notifying the user of that fact.
  • the host PC 110 waits for an image formation instruction including image data (step Sa5), and when the image formation instruction is given.
  • the control unit 16 performs initialization control for forming a visible image on the image recording layer of the optical disc D (step Sa6). More specifically, the control unit 16 controls the servo circuit 13 so that the spindle motor 11 is rotated at a predetermined angular velocity, or the optical pickup 10 is moved to the initial position on the innermost peripheral side in the radial direction of the optical disc D. An instruction to move to is sent to the motor controller 32, and the stepping motor 30 is driven.
  • the position information of the image drawing prohibited area recorded in the prepit (pregroup) is recognized and recognized. It can be controlled not to perform image drawing in the image drawing prohibited area.
  • the initial position of the optical pickup 10 is set as the innermost peripheral portion of the image drawing area in order to prevent drawing in the image drawing prohibited area in the above-described initialization. Can be controlled.
  • control unit 16 irradiates the image recording layer of the optical disc D with a laser beam having a larger beam spot diameter than when recording information on the recording surface. It is also possible to instruct the servo circuit 13 for a target value for the correct focus control.
  • the focus control content when the target value as described above is instructed will be described in more detail as follows.
  • the focus control by the servo circuit 13 is performed based on the signal output from the light receiving element 56 of the optical pickup 10.
  • the servo circuit 13 is arranged so that circular return light (A in the figure) is received at the center of the four areas 56a, 56b, 56c, 56d of the light receiving element 56 shown in FIG. Drive the focus actuator 64 (see Fig. 4).
  • the image recording layer of the optical disc D is irradiated with laser light having a larger diameter than that during information recording on the recording surface. Focus control is performed.
  • the shape of the return light received by the light receiving element 56 shown in FIG. 14 is an elliptical shape (B or C in the figure)
  • the control unit 16 instructs the servo circuit 13 to set ⁇ (not 0), so that it is larger than when recording information on the recording surface.
  • the image recording layer of the optical disc D can be irradiated with a laser beam having a spot diameter.
  • the following effects can be obtained by irradiating laser light having a larger spot diameter than when recording information on the recording surface. That is, in this embodiment, when forming a visible image, the laser beam is irradiated while rotating the optical disc D, as in the case of recording information on the recording surface.
  • a visible image can be formed on the entire area of the image recording layer of the optical disc D in a shorter time by increasing the beam spot diameter of the laser beam.
  • the optical disc D is rotated once.
  • the area of the image formation target is larger when the beam spot diameter BS is larger.
  • the optical disk D must be rotated more in order to make the entire area the target of image formation (in the example shown, 4 rotations are large, 6 are small). Rotation), and it takes a lot of time for image formation.
  • the optical disc recording apparatus 100 is configured to irradiate a laser beam with a spot diameter larger / than that during information recording when forming a visible image.
  • the control unit 16 sets the target value of each level so that the optical pickup 10 emits the laser light of the write level and the servo level according to the acquired disk ID.
  • the ROM of the control unit 16 stores the write level and the target value to be set as the servo level for each of the plurality of types of disk IDs.
  • the control unit 16 stores the write level corresponding to the acquired disk ID. Then, the servo level target values are read out, and these target values are instructed to the laser power control circuit 20.
  • the power target value is set in accordance with the disk ID as described above for the following reason.
  • the characteristics of the dye in the image recording layer may differ depending on the type of optical disc D. If the characteristics differ, when the laser beam is irradiated to what power level, the reflectivity changes and the characteristics change naturally. It will be. For this reason, when the image recording layer of a certain optical disk D is irradiated with a laser beam at a certain light level, the reflectance of the irradiated area can be changed sufficiently. When the image recording layer is irradiated with laser light of the same light level, it is not always possible to change the reflectance of the irradiated area.
  • the target values of the write level and the servo level that allow accurate image formation are obtained in advance by experiment for each optical disk corresponding to each of various disk IDs as described above. Then, by storing the calculated target value in the ROM in association with each disk ID, optimal power control can be performed according to the characteristics of the image recording layers of various optical disks D as described above. I can do it.
  • control unit 16 When initialization control as described above is performed by the control unit 16, processing for actually forming a visible image on the image recording layer of the optical disc D is performed. As shown in FIG. 12, the control unit 16 first transfers the image data supplied from the host PC 110 via the buffer memory 36 to the FIFO memory 34 (step Sa7). Then, the control unit 16 determines whether the force passed through the laser beam irradiation position of the optical pickup 10 from the predetermined reference position force of the optical disk D rotated by the spindle motor 11 from the FG pulse signal supplied from the frequency generator 21. (Step Sa8).
  • the frequency generator 21 outputs a predetermined number (8 in the example shown) of FG pulses while the spindle motor 11 rotates once, that is, while the optical disk D rotates once. Therefore, the control unit 16 outputs a reference position detection pulse by synchronizing one of the FG pulses supplied from the frequency generator 21 with the reference pulse and the rising timing, and thereafter, the reference position detection pulse.
  • the reference position detection pulse signal that outputs the reference position detection pulse is generated in synchronization with the rising timing of the number of pulses for the first rotation (eighth in the example shown).
  • the time when the pulse is generated is the timing when the laser light irradiation position of the optical pickup 10 has passed the reference position of the optical disc D. That is, as shown in FIG. 17, the laser beam irradiation position of the optical pickup 10 at the timing when the first reference position detection pulse is generated is indicated by a thick line in the figure (the optical pickup 10 is movable in the radial direction, so the irradiation position If the reference position detection pulse generated after one rotation is generated, the laser light irradiation position of the optical pickup 10 is naturally the bold line in the figure. It is in the position shown by.
  • the radial line to which the laser beam irradiation position belongs is set as the reference position to the timing at which the reference position detection pulse is first generated, and the control unit 16 generates the optical disk D every rotation as described above. Based on the reference position detection pulse signal, it is possible to detect that the irradiation position of the laser beam has passed the reference position of the optical disc D.
  • the alternate long and short dash line in the figure shows an example of the movement locus of the irradiation position of the laser beam from the generation of a reference position detection pulse to the generation of the next reference position detection pulse.
  • the laser beam irradiates a substantially identical track on the optical disk a plurality of times.
  • the substantially identical locus is a substantially concentric locus associated with the rotation of the optical disk.
  • the optical pickup 10 preferably swings in the radial direction of the optical disk.
  • the number of rotations when irradiating substantially the same trajectory varies depending on the required contrast. For example, when drawing is performed in the minimum time, it is 7 to 8 rotations.
  • the drawing method according to the present invention is disclosed in JP-A-2002-203321. A method in which the laser beam irradiates a substantially identical locus on the optical disk a plurality of times and the laser beam oscillates is preferable.
  • step Sa9 After receiving the image formation instruction from the host PC 110, when it is detected that the reference position of the optical disc D has passed the irradiation position of the laser beam by the above-described method, the control unit 16 sets a variable indicating the number of rotations. After incrementing R by 1 (step Sa9), it is determined whether R is an odd number (step SalO).
  • R is set at step SalO. Is determined to be an odd number.
  • the control unit 16 performs control to form a visible image by irradiating the image recording layer of the optical disc D with the laser beam from the optical pickup 10 (step Sal 1 ). More specifically, the control unit 16 sequentially outputs the image data from the FIFO memory 34 in synchronization with the clock signal output from the PLL circuit 33 from the time when the reference position detection pulse is received. Control each part. By this control, as shown in FIG.
  • the FIFO memory 34 outputs information indicating the gradation level of one coordinate to the drive pulse generation unit 35, and drives it.
  • the noise generation unit 35 generates a drive pulse having a pulse width according to the gradation shown in the information and outputs the drive pulse to the laser driver 19.
  • the optical pickup 10 irradiates the image recording layer of the optical disc D with the laser beam at the light level for a time corresponding to the gradation of each coordinate, and the reflectance of the irradiated area changes.
  • a visible image as shown can be formed.
  • the irradiation position of the laser beam of the optical pickup 10 is one period of the clock signal (the pulse rising timing force).
  • the region moves along the circumference by the area indicated by C in the figure.
  • the gradation level varies depending on the region C as shown in the figure. The reflectance of different areas can be changed accordingly. In this way, by controlling the irradiation time of the light level laser light when passing through each region C according to the gradation of each coordinate, A visible image corresponding to the image data can be formed on the image recording layer of the optical disc D.
  • Step Sa7 When the control for executing the formation of the visible image by the laser light irradiation controlled according to the image data as described above is executed, the process of the control unit 16 returns to Step Sa7 and is supplied from the buffer memory 36. The processed image data is transferred to the FIFO memory 34. Then, whether or not the laser beam irradiation position of the optical pickup 10 has passed through the reference position of the optical disk D is detected. If it is detected that the reference position has passed, 1 is incremented to R. As a result, when R becomes an even number, the control unit 16 controls each unit of the apparatus so as to stop the visible image formation by the laser light irradiation control as described above (step Sal2).
  • the FIFO memory 34 is controlled not to output information indicating the gradation of each coordinate to the drive pulse generation unit 35 in synchronization with the clock signal supplied from the PLL circuit 33. That is, the control unit 16 irradiates the image recording layer of the optical disc D with a light level laser beam to form a visible image, and then reflects the image recording layer while the optical disc D rotates once. This is because the laser beam is not irradiated to change the rate.
  • the control unit 16 instructs the motor controller 32 to move the optical pickup 10 to the outer peripheral side in the radial direction by a predetermined amount.
  • the motor controller 32 drives the stepping motor 30 via the motor driver 31, and the optical pickup 10 is moved to the outer peripheral side by a predetermined amount.
  • the predetermined amount by which the optical pickup 10 is moved in the radial direction of the optical disc D may be appropriately determined according to the beam spot diameter BS (see FIG. 15) irradiated from the optical pickup 10 as described above. . That is, when a visible image is formed on the image recording layer of the disk-shaped optical disc D, the laser beam irradiation position of the optical pickup 10 can be moved on the surface of the optical disc D with almost no gap to form a higher quality image. It is necessary to realize. Therefore, if the unit movement amount of the optical pickup 10 in the radial direction as described above is substantially the same as the beam spot diameter BS of the laser beam irradiated onto the optical disc D, the laser beam can be almost completely spaced on the surface of the optical disc D.
  • the control unit 16 optically picks up the optical spot by approximately the same length as the beam spot diameter BS.
  • the motor controller 32 is controlled to move the cup 10 in the radial direction, and the stepping motor 30 is driven.
  • the stepping motor 30 in recent years can control the amount of movement in units of 10 m by using step technology. As described above, the optical pickup 10 can be moved to 20 ⁇ m using the stepping motor 30. Moving in the radial direction in units is sufficiently feasible.
  • the control unit 16 changes the light level value of the target laser light at a light level that changes the laser light.
  • the laser power control circuit 20 is instructed to the light level value after the change that should be targeted when irradiating the laser beam (step Sal4).
  • a CAV method is employed in which the optical disc D is irradiated with laser light while rotating the optical disk D while maintaining a constant angular velocity as a method for forming a visible image. When moved to the side, the linear velocity increases.
  • the optical pickup 10 when the optical pickup 10 is moved in the radial direction (outer peripheral side) in this way, the target value of the light level is changed so as to become larger than that point as described above, thereby Even if the speed changes, it is possible to irradiate the laser power with such an intensity that the reflectivity of the image recording layer of the optical disc D can sufficiently change.
  • the control unit 16 does not process unprocessed image data, that is, for forming a visible image. It is determined whether or not there is image data not supplied to the drive pulse generator 35. If there is no image data, the process ends.
  • step Sa7 the process returns to step Sa7 to continue the process for forming a visible image. That is, the image data is transferred from the control unit 16 to the FIFO memory 34 (step Sa7), and it is determined whether or not the irradiation position of the laser beam has passed through the reference position of the optical disc D (step Sa8). And standards When the position is passed, the variable R indicating the number of revolutions is incremented by 1 (step Sa9), and it is determined whether or not the force after incrementing R is an odd number (step SalO).
  • the control unit 16 controls each part of the apparatus so that the laser light irradiation for forming a visible image as described above is performed.
  • R is an even number
  • the visible image is displayed.
  • the laser beam irradiation to form the beam is stopped (servo-level laser beam is irradiated), and control such as the radial movement control of the optical pickup 10 and the change of the light level target value as described above are performed. That is, when the control unit 16 performs laser light irradiation (including the light level) for image formation on the optical disc D during a certain round, the laser beam irradiation for image formation is performed during the next round.
  • the optical pickup 10 is controlled so that the optical pickup 10 moves in the radial direction during the lap.
  • the irradiation position and the power value of the laser light irradiated with the control are performed.
  • the laser beam irradiation for image formation can be executed after the irradiation position where the image is not formed while the intensity of the laser beam is stabilized and the intensity of the laser beam is stabilized. Therefore, it is possible to suppress degradation of the quality of the visible image formed due to the radial movement control of the optical pickup 10 as described above.
  • the optical disc recording apparatus 100 in order to record information on a recording surface without newly installing printing means or the like.
  • the image recording layer of the optical disc D on which the image recording layer is formed is irradiated with laser light to form a visible image corresponding to the image data. be able to.
  • the optical disc in the first aspect of the present invention, can be controlled with respect to the configuration having the prepits in which the position information of the image drawing prohibited area is recorded.
  • there is no such pre-pit the position information is recorded even if there is a pre-pit. It is also possible to control not to perform drawing.
  • an optical disk recording apparatus is the above-described optical disk recording apparatus, wherein the formation region in the image recording layer of the optical disk is defined as an image. And a control means for controlling to draw an image only in the image drawing area.
  • An image drawing method includes an image drawing area in which an image is drawn and an image drawing prohibited area in which image drawing is prohibited in an image recording layer area in advance. And controlling to draw an image only in the image drawing area.
  • an image drawing area and an image drawing prohibited area in the image recording layer are determined in advance, and image drawing is not performed in the predetermined image drawing prohibited area, and control is performed so that an image is drawn only in the image drawing area.
  • the inner peripheral radius of the image recording layer forming region is 20. Omm
  • the image drawing region is predetermined as the inner peripheral radius of 20.5 mm
  • An area up to 5 mm is preset as an image drawing prohibition area.
  • the clock signal generated using the FG pulse generated according to the rotation of the spindle motor 11, that is, generated according to the rotation amount of the optical disk D Since the laser beam irradiation timing is controlled based on the clock signal, it is possible to grasp the laser beam irradiation position in the optical disk recording apparatus 100 without acquiring position information from the optical disk D side. Therefore, according to the optical disc recording apparatus 100, when the pre-group (guide groove) is formed in the image recording layer, it is necessary to use the optical disc D that has undergone special processing, etc. A pre-group, position information, and the like are formed in advance, and a visible image corresponding to the image data can be formed on the image recording layer.
  • the information recording layer is of the dye type
  • laser pickup force laser light is irradiated while rotating the above-mentioned unrecorded optical disk at a predetermined recording linear velocity.
  • the dye of the information recording layer absorbs the light and the temperature rises locally, and a desired pit is generated and its optical characteristics are changed to record information.
  • the recording waveform of the laser beam does not work with either a pulse train or a single pulse when forming one pit.
  • the ratio to the actual recording length (pit length) is important.
  • the pulse width of the laser beam is preferably 20 to 95% of the actual recording length. 30 A range of ⁇ 90% is more preferred. A range of 35-85% is even more preferred.
  • the recording waveform is a pulse train, the sum is in the above range.
  • the power of the laser beam varies depending on the recording linear velocity.
  • the recording linear velocity is 3.5m Zs, 1 ⁇ : the range of LOOmW is preferred 3 ⁇ 50mW is more preferred 5 ⁇ 2 A range of OmW is more preferred.
  • the laser beam power is preferred, and the range is 21/2 times each.
  • the NA of the objective lens used for the pickup is 0.5.
  • a semiconductor laser having an oscillation wavelength in the range of 350 to 850 nm can be used as the recording light.
  • the information recording layer is a phase change type.
  • the phase change type it is composed of the above-described materials, and the phase change between the crystalline phase and the amorphous phase can be repeated by irradiation with laser light.
  • a focused laser light pulse is irradiated for a short time to partially melt the phase change recording layer.
  • the melted portion is rapidly cooled by thermal diffusion and solidifies to form an amorphous recording mark.
  • the recording mark portion is irradiated with laser light, heated to a temperature below the melting point of the information recording layer and above the crystallization temperature, and then cooled to crystallize the amorphous recording mark. Return to the unrecorded state.
  • a substrate having spiral guide grooves (groups) was produced by injection molding.
  • the guide groove has a depth of 130 nm, a full width at half maximum of 300 nm, The track pitch was 0.74 / zm.
  • Prepare coating solution (1) by dissolving 50 g of the following “Dye A” in 100 ml of 2, 2, 3, 3-tetrafluoro-l-propanol. Spin this coating solution on the guide groove forming surface of the substrate.
  • An information recording layer (average thickness: 80 m) was formed by coating.
  • a silver reflective layer was formed on the information recording layer by sputtering, and a first disk was produced.
  • Concavities and convexities (the height of the protrusions etc. are adjusted to correspond to the depth of the prepits listed in Table 1 below) to form prepits in the area of radius 21mm to radius 24mm.
  • a stamper with a mirror surface outside the radius of 24 mm was manufactured in the same manner as the normal CD-ROM stamper as follows. First, a photoresist was formed on a glass master by spin coating and baked. After that, in response to the signal generated from the formatter by the laser beam recorder, the photoresist was irradiated only to the area inside the radius of 24 mm and then developed. A stamper was fabricated by sputtering nickel on the substrate and using an electric furnace.
  • a substrate having a thickness of 0.6 mm was produced by injection molding using the stamper.
  • Table 1 below shows the depth and width of the prepits formed by stamper transfer.
  • "Dye B" represented by the following chemical formula 1.
  • 40g and "Dye C” 0.60g represented by the following chemical formula were dissolved in 100ml of 2,2,3,3-tetrafluorine 1-propanol.
  • the coating solution (2) thus prepared was applied to the substrate by a spin coating method to form an image recording layer having a thickness of 0.1 ⁇ m.
  • the inner diameter of the image recording layer formation area (the innermost circumference of the image recording area) is as shown in Table 1 below.
  • a silver reflective layer was formed with a thickness of 80 nm on the image recording layer by sputtering to produce a second disk.
  • UV-cured resin dichroic clear SD640 (trade name, manufactured by Dainippon Ink & Chemicals, Inc.) was discharged as an adhesive for bonding the two disks together. After bonding the reflective layer side of the second disc to the side on which the adhesive was discharged on the first disc, press it against the second disc side to spread the UV-curing resin and rotate it at high speed. Then, the excess adhesive was shaken off by centrifugal force to form an adhesive layer having a uniform thickness from the inner periphery to the outer periphery. In order to cure the adhesive, the adhesive was cured by irradiating ultraviolet rays through the second disk. The UV lamp used at this time was a high-pressure mercury lamp, and the UV irradiation amount was 0.3 jZcm 2 .
  • An optical disc was produced in the same manner as in Example 1 except that the prepit depth, the half-value width in the radial direction, the inner diameter of the image recording layer, and the like were changed as shown in Tables 1 and 2 below.
  • h and h represent the average thickness of the image recording layer and the transmission spectrum and area.
  • the value force obtained by measuring the pit depth of the substrate and the surface after forming the image recording layer with AFM was obtained from the psometer. Perform the measurement three times and measure the largest and smallest values respectively. And obtained as the average. The measurement was performed using an AFM apparatus SPI3800N / SPA500 (Seiko Instruments Co., Ltd.) and a probe NCH-10V (Nihon Beco Co., Ltd.).
  • the prepit formation area is on the inner peripheral side of the image recording layer formation area.
  • the jitter is very good, and it can be seen that good signal characteristics can be obtained.
  • Jitter is the standard deviation of signal variation. If this is large, for example, a 3 ⁇ signal is detected as 4 ⁇ , resulting in a read error. If this read error is infrequent, Error correction is possible and there is no problem in reading the information loaded in the prepit, but if the frequency of errors increases, the information loaded in the prepit cannot be read accurately and disc recognition fails. Problems occur.
  • the present invention provides an optical disc provided with a predetermined image drawing prohibited area on the inner periphery side of an image recording layer, an image drawing method on the optical disc, and an optical disc recording apparatus.
  • the present invention also implements a signal processing method capable of obtaining prepit information by decoding the prepit signal and the signal processing method even when the polarity of the prepit signal of the optical disc is opposite to the polarity of the standard.
  • a signal processing apparatus is provided.
  • the present invention also provides an image drawing method capable of performing image drawing on an image recording layer of an optical disc having an image recording layer capable of drawing a visible image by laser light irradiation, and the image drawing method.
  • An optical disc recording apparatus and an optical disc to which can be applied are provided.
  • the present invention also provides an optical disc that can easily detect a signal related to drawing, a stamper for efficiently producing the optical disc, a method for producing the optical disc, and a pre-pit by decoding a pre-pit signal for the optical disc.
  • a signal processing method capable of obtaining information and a signal processing apparatus for executing the signal processing method are provided.
  • the present invention relates to an image drawing method capable of performing image drawing on an image recording layer of an optical disc having an image recording layer capable of drawing a visible image by laser light irradiation, and the image drawing method.
  • the present invention provides an optical disk recording apparatus and an optical recording medium that can be applied.

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Abstract

 本発明は、本発明は、レーザ光により情報の記録再生が可能な光ディスクを提供する。特に、本発明は、レーザ光によりさらに描画(可視情報の記録)も可能な光ディスク、当該光ディスクの製造に好適なスタンパー、当該光ディスクの製造方法、当該光ディスクに使用され得る信号処理方法、信号処理装置、画像描画方法、光ディスク記録装置、並びに、光記録媒体を提供する。

Description

明 細 書
光ディスク及びその製造方法、スタンパー、信号処理方法、信号処理装 置、画像描画方法、光ディスク記録装置、並びに、光記録媒体
技術分野
[0001] 本発明は、レーザ光により情報の記録再生が可能な光ディスクに関し、特に、レー ザ光によりさらに描画 (可視情報の記録)も可能な光ディスクに関する。また、当該光 ディスクの製造に好適なスタンパーおよび光ディスクの製造方法に関する。さらに、 本発明の光ディスクに使用され得る信号処理方法、信号処理装置、画像描画方法、 光ディスク記録装置、並びに、光記録媒体に関する。
背景技術
[0002] レーザー光により一回限りの情報の記録が可能な追記型 CD (所謂 CD— R)として 、その代表的な構造は、透明な円盤状基板上に有機色素からなる記録層(情報記録 層)、金等の金属からなる光反射層、さらに榭脂製の保護層がこの順に積層状態で 設けられている。そしてこの CD— Rへの情報の記録は、近赤外域のレーザー光(通 常は 780nm付近の波長のレーザー光)を CD— Rに照射することにより行われ、情報 記録層の照射部分がその光を吸収して局所的に温度上昇し、物理的あるいは化学 的変化 (例えば、ピットの生成)が生じてその光学的特性を変えることにより、情報が 記録される。
[0003] 近年、記録密度のより高い追記型デジタル 'ヴアサタイル ·ディスク (所謂 DVD—R) と称される光ディスクが提案され、実用化されている。この DVD—Rは、照射されるレ 一ザ一光のトラッキングのための案内溝 (プレダループ)の間隔(トラックピッチ)が CD — Rに比べて 0. 74-0. と狭い。この DVD— Rは、案内溝が形成された透明 な円盤状基板上に、色素からなる情報記録層、そして通常は該情報記録層の上に 反射層、そしてさらに必要により保護層を設けてなるディスクを二枚、あるいは該ディ スクと同じ形状の円盤状保護基板とを該情報記録層を内側にして接着剤で貼り合わ せた構造を有している。 DVD— Rへの情報の記録 ·再生は、可視レーザー光(通常 は、 630nm〜680nmの波長のレーザー光)を照射することにより行われ、 CD—Rよ り高密度の記録が可能である。
[0004] ところで、前記光ディスクには、音楽データ等が記録される記録面とは反対側の面 に、記録面に記録した音楽データの楽曲タイトルや、記録したデータを識別するため のタイトル等の可視情報を印刷したラベルを貼付したものが知られて 、る。このような 光ディスクは、プリンタ一等によって円形のラベルシート上にタイトル等を予め印刷し 、当該ラベルシートを光ディスクの記録面とは反対側の面に貼付することにより作製さ れる。
[0005] しかし、上述のようにタイトル等の所望の可視画像をレーベル面 (記録時または再 生時に、レーザ光を照射する側とは反対側の面)に記録した光ディスクを作製する場 合には、光ディスクドライブとは別にプリンターが必要となる。従って、光ディスクドライ ブを用いて、ある光ディスクの記録面に記録を行った後、該光ディスクを光ディスクド ライブ力も取り出して、別に用意したプリンターによって印刷されたラベルシートを貼 付するなどと 、つた煩雑な作業を行う必要がある。
[0006] そこで、レーザー光により、情報の記録再生のみならず、レーベル面への画像の描 画をも行うことができる光ディスク記録装置が提案された (例えば、特許文献 1)。この 光ディスク記録装置は、レーベル面側に感熱層を有する光ディスクを対象としたもの であり、レーザーピックアップを走査して感熱層(画像記録層)に画像様にレーザー 光を照射することにより、照射部分を変色させ可視画像を形成している。
[0007] また、レーベル面に、インク受容層(印刷層)を設けた光ディスクも実用化されている 。ユーザは、インクジェットプリンタ等を用いてこの印刷層上に写真や絵を印刷するこ とが可能である。
[0008] しかしながら、インクジェットプリントでは、画像を形成するためにインクジェットプリン タ等を新たに用意するため、ユーザにはコスト的に負担となってしまう。また、光デイス クに情報を記録した後、インクジェットプリンタ等に光ディスクを移して画像を形成する ことは、手間が力かる作業である。さらに、複数の光ディスクに情報を記録して画像を 形成する場合、その手間が非常に煩雑に感じられる。
[0009] そこで、記録面に対する情報記録 (デジタルデータ記録)に加え、光ディスクに対し て、高コントラスト比の画像を記録することが可能な画像形成装置および画像形成方 法が提案されている (例えば、特許文献 2)。しかし、当該画像形成装置および画像 形成方法では、トラッキングをかけずに描画記録を行うため、描画の正確性や安定性 に欠けてしまうといった問題がある。これは、描画に関する情報などを光ディスクに搭 載してぉ 、て、その情報を記録機が読み込むことで改良することができる。
[0010] なお、情報 (デジタル情報)を記録する情報記録層とは反対側の面に、レーザー光 の照射部分と非照射部分との反射率の違いに起因するコントラストにより可視情報を 表現し得る記録層(画像記録層)を有する光ディスクが種々提案されて ヽる(例えば、 特許文献 3〜5)。
[0011] 前述のような画像記録層を有する光ディスクにおいて、該画像記録層の内周円は 真円となっておらず、円が多少歪んだ形状となっている。従って、画像記録層の内周 縁部にまで画像描画を行おうとすると、局所的に内側にはみ出した状態で記録され るため、画像記録層の内周縁部における外観を損なうことがある。また、画像記録層 の内周とセンターホールとの間(例えば、半径 2 lmmから 24mmまでの領域)に、デ イスクの情報が記録されたプリピットやプリグループが存在する場合に画像記録層の 内周縁部まで画像描画を行うと、プリピットやプリグループに悪影響を与え、読み出し 時にエラーが発生するおそれがある。
[0012] また、前述の画像記録層を有する光ディスクの画像記録層側にプリピットを形成し ておくことにより、光ディスクの画像記録層側であることをディスクドライブに認識させ ること、あるいは、プリピットにディスク毎の最適な描画条件などの情報を記録しておき 、画像描画時にこの条件を読み出して該条件に基づき描画されるようにすれば、より 高品位の描画を行うことができる。そして、プリピット領域は、例えば、光ディスクの内 周側の領域 (例えば、半径 21〜24mmの領域)に形成されるが、前記画像記録層を 、このようなプリピット領域にも形成されるようにした場合は信号の読み出しにおいて 問題がある。すなわち、プリピット領域の上層に画像記録層が存在する場合としない 場合とにおいて以下のような差異がある。つまり、プリピット領域の上層に画像記録層 が存在しない場合、プリピット部位の反射率がプリピット間の反射率よりも低ぐその反 射率の差に基づき信号を生成し、ィコライズ、デコードしてプリピット情報が得られる 力 逆に、プリピット領域の上層に画像記録層が存在する場合、プリピット部位の反射 率がプリピット間の反射率よりも高ぐ生成される信号の極性が前述の場合と反対とな り、そのままの状態ではデコードしてプリピット情報として使用することができな 、。
[0013] また、レーベル面に画像を描画する際には、光ディスク記録装置で光ディスクを認 識する必要がある。しかしながら、上記特許文献 3〜5の光ディスクには光ディスク記 録装置で認識できる手段は開示されて 、な 、。
特許文献 1:特開 2003 - 203348号
特許文献 2 :特開 2004— 005848号
特許文献 3:特開 2000— 113516号
特許文献 4:特開 2001— 283464号
特許文献 5 :特開 2000— 173096号
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0014] 本発明は、以上の従来の問題点に鑑みなされた。
課題を解決するための手段
[0015] すなわち、本発明の第一の態様は、(1— 1)レーザー光の照射により可視画像の描 画が可能な画像記録層;及び ディスク情報を記録しており、前記画像記録層の画 像を描画する領域よりも内側に設けられた、プリピット又はプリグループ を含む光デ イスクであって、 前記画像記録層の形成領域が、前記可視画像が描画される画像 描画領域と、画像の描画が禁止される画像描画禁止領域とを含むこと、 前記画像 描画禁止領域の位置情報が前記プリピット又はプリグループに記録されていることを 特徴とする光ディスク を提供する。
[0016] ある好適な実施形態(1 2)にお 、て前記(1 1)の光ディスクは、前記画像描画 禁止領域が、前記画像描画領域と、前記プリピット又はプリグループとの間に位置す ることを特徴とする。
[0017] また、本発明の第一の態様は、(1— 3)光ディスクの画像記録層に可視画像を描画 する画像描画方法であって、 ディスク情報を記録していることを特徴とする 画像記 録層の画像を描画する領域よりも内側に設けられた、プリピット又はプリグループに 記録された画像描画禁止領域の位置情報を認識すること;及び 認識された画像描 画禁止領域には画像描画を行わないように制御すること を含み、 レーザー光の照 射により前記画像記録層への可視画像の描画が可能であること を特徴とする、該 方法 を提供する。
[0018] また、本発明の第一の態様は、(1—4)光ディスクの画像記録層に可視画像を描画 する画像描画方法であって、 前記画像記録層の形成領域において、画像が描画さ れる画像描画領域と、画像の描画が禁止される画像描画禁止領域とを予め定めるこ と;及び 前記画像描画領域にのみ画像の描画を行うように制御すること を含み、 レーザー光の照射により前記画像記録層への可視画像の描画が可能であること を 特徴とする、該方法 を提供する。
[0019] また、本発明の第一の態様は、(1— 5)光ディスクの画像記録層に可視画像を描画 することができる光ディスク記録装置であって、 プリピット又はプリグループを認識し て、画像描画禁止領域の位置情報を得る手段;及び 前記画像描画禁止領域には 画像の描画を行わないように制御する制御手段 を含み、 レーザー光の照射により 前記画像記録層への可視画像の描画が可能であること、 該画像記録層の形成領 域が、画像が描画される画像描画領域と、画像の描画が禁止される画像描画禁止領 域とを含むこと、及び 前記プリピット又はプリグループが前記画像描画禁止領域の 位置情報を記録して 、ること
を特徴とする、該光ディスク記録装置 を提供する。
[0020] さらに、本発明の第一の態様は、(1 6)レーザー光の照射により可視画像の描画 が可能な画像記録層を有する光ディスクの画像記録層に画像を描画することができ る光ディスク記録装置であって、 前記光ディスクの画像記録層の形成領域を、画像 が描画される画像描画領域と、画像の描画が禁止される画像描画禁止領域との 2つ の領域とに予め定め、前記画像描画領域にのみ画像の描画を行うように制御する制 御手段 を含む、該光ディスク記録装置を提供する。
[0021] また、本発明の第二の態様は、(2—1)プリピットが設けられた光ディスクにレーザ 一光を照射して得られる戻り光に基づく信号を処理する信号処理方法であって、 光 ディスクのプリピット領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出すこと、 前 記プリピット信号の極性を反転すること、及び 反転されたプリピット信号をデコードす ることを含む、該方法 を提供する。
前記(2— 1)の信号処理方法によると、デコーダが認識する信号と反対のプリピット 信号が出力された場合に、プリピット信号の極性を反転するステップにより、正しい信 号となりデコード処理に供することができる。
[0022] ある好適な実施形態(2— 2)にお 、て前記(2— 1)の信号処理方法は、前記プリピ ット信号の極性を反転する前後に、ィコライズすることを含む。
[0023] また、さらなる好適な実施形態(2— 3)において前記(2— 1)または(2— 2)の信号 処理方法は、 前記光ディスクが、レーザー光の照射により可視画像の描画が可能 な画像記録層を有する光ディスクであること、及び、前記画像記録層が前記プリピット 領域にも形成されて ヽることを特徴とする。
前記(2— 3)の信号処理方法によると、既述のように、画像記録層がプリピット領 域にも形成されていると、生成される信号の極性が、画像記録層がプリピット領域に 形成されて ヽな 、場合と反対となるが、プリピット信号の極性を反転するステップによ り、プリピット信号の極性が正しい極性に反転されてデコード処理に供することができ る。
[0024] また、本発明の第二の態様は、(2—4)プリピットが形成された光ディスクにレーザ 一光を照射して得られる戻り光に基づく信号を処理する信号処理装置であって、 光 ディスクのプリピット領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出す手段; 前 記プリピット信号の極性を反転する手段;及び 反転されたプリピット信号をデコード する手段 を含む、該装置 を提供する。
前記(2— 4)の装置によると、デコーダが認識する信号と反対のプリピット信号が出 力された場合に、プリピット信号の極性を反転する手段により、正しい信号となりデコ ード処理に供することができる。
[0025] また、本発明の第二の態様は、(2— 5)レーザー光の照射により可視画像の描画が 可能な画像記録層と、該画像記録層の形成領域の一部に設けられたプリピットとを 含む光ディスクの画像記録層に画像を描画する画像描画方法であって、 プリピット 領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出すこと; 前記プリピット信号の 極性を反転すること; 反転されたプリピット信号をデコードしてプリピット情報を得るこ と;及び 前記プリピット情報に基づいて画像を描画すること を含む、該方法 を提 供する。
前記(2— 5)の方法によると、画像記録層の形成領域の一部にプリピットを有するた め、デコーダが認識する信号と反対のプリピット信号が出力されるが、プリピット信号 の極性を反転する手段により、正しい信号となりデコード処理に供することができる。
[0026] また、本発明の第二の態様は、(2— 6)レーザー光の照射により可視画像の描画が 可能な画像記録層と、該画像記録層の形成領域の一部に設けられたプリピットとを 含む光ディスクの該画像記録層に画像を描画する光ディスク記録装置であって、 プリピット領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出す手段; 前記プリピッ ト信号の極性を反転する手段; 反転されたプリピット信号をデコードしてプリピット情 報を得る手段;及び 前記プリピット情報に基づいて画像を描画する手段 を含む、 該装置 を提供する。
前記(2— 6)の装置によると、画像記録層の形成領域の一部にプリピットを有するた め、デコーダが認識する信号と反対のプリピット信号が出力されるが、プリピット信号 の極性を反転する手段により、正しい信号となりデコード処理に供することができる。
[0027] さらに、本発明の第二の態様は、(2— 7)基板と、該基板上に形成され、レーザー 光の照射により可視画像の描画が可能な画像記録層とを含む光ディスクであって、 前記画像記録層形成領域内の前記基板上に、光ディスクに関する情報がプリピット により記録されていること、及び前記プリピット部位における反射率が、該プリピット間 の反射率よりも高いこと を特徴とする、該光ディスク を提供する。
[0028] また、本発明の第三の態様は、(3— 1)基板と、前記基板上に形成されレーザ光の 照射により可視画像の描画が可能な画像記録層とを有する光ディスクであって、前 記基板の前記画像記録層側の表面に、プリピットが形成されており、前記プリピットの 平均深さ hが 100〜400nmであることを特徴とする光ディスク を提供する。プリピッ
P
ト 600の平均深さ h力 00〜400nmであることで、検出信号の信号振幅が大きくなり
P
、信号の読み取り精度を高くすることができる。ここでプリピットの平均深さ hについて
P
より詳しく説明すると、プリピット形成領域が画像記録層形成領域よりも内周側にある 場合には、プリピットの平均深さ hは 100〜250nmであること力 S好ましく、 100〜170 nmであることがさらに好ましい。なお、この場合には、後述するようにプリピット形成領 域上に色素記録層が形成されている場合に比較して信号特性が優れていることから 、プリピットの形状設計を広くすることができる。
一方、プリピット上に画像記録層の少なくとも一部が形成されている場合には、プリ ピットの平均深さ hは 150〜400nmであることが好ましぐ 150〜350nmであること
P
がより好ましぐ 200〜330nmであることがさらに好ましぐ 230〜330nmであること がよりさらに好ましぐ 230〜300nmであることが特に好ましい。プリピット上に画像記 録層が形成されている場合には、レーザの戻り光が色素の影響を受けるため、上記 の範囲が信号の読み取り精度を高くするという観点からは好ましい。
また、本発明の第三の態様は、(3— 2)基板と、前記基板上に形成されレーザ光の 照射により可視画像の描画が可能な画像記録層とを有する光ディスクであって、前 記基板の前記画像記録層側の表面に、プリピットが形成されており、前記プリピットの 平均半値幅 Wが 200〜500nmであることを特徴とする光ディスク を提供する。 また、本発明の第三の態様は、(3— 3)基板と、前記基板上に形成されレーザ光の 照射により可視画像の描画が可能な画像記録層とを有する光ディスクであって、前 記基板の前記画像記録層側の表面に、プリピットが形成されており、前記プリピットの 凸部上の前記画像記録層の平均厚み hと、前記プリピットの凹部上の前記画像記録
1
層の平均厚み hとの比(h Zh )が、 0. 1〜0. 9であり、前記プリピットの凹部上の前
2 1 2
記画像記録層の窪みの深さ(h +h— h )が 70〜250nmである光ディスク を提供 p 1 2
する。
上記本発明の第三の態様によれば、当該プリピットに光ディスクに関する製品情報 や描画に関する情報を搭載することで、光ディスク記録装置でかかる光ディスクを認 識できる。また本発明の光ディスクでは、上記情報が上記特定の条件を満たすことか ら、光ディスク力ゝらの戻り光を十分に確保でき、信号検出を容易にすることができる。 また、描画に関する情報を用いて、高い描画特性を発揮することができる。また、プリ ピットが上記特定の形状であることで、検出信号の信号振幅が大きくなり、信号の読 み取り精度を高くすることができる。
なお、上記(3— 1)〜(3— 3)の態様は、それぞれ単独でも光ディスクからの戻り 光を十分に確保でき、信号検出を容易にすることができるという効果を奏するが、そ れらの条件が組み合わさることで、さらに信号の読み取り精度を高くすることができる
。すなわち、上記(3— 1)及び(3— 2)の組合せ、(3— 1)及び(3— 3)の組合せ、 (3 2)及び(3— 3)の組合せ、(3— 1)、 (3— 2)及び(3— 3)の組合せとなっていること 力 り好ましい。
[0029] 本発明の第三の態様の光ディスクには、さらに下記(1)〜(8)のうち少なくとも 1つ の実施形態を適用することが好ましい。
[0030] (1)前記プリピットが、前記画像記録層が形成されている領域よりも内周側に形成さ れている実施形態。
(2)前記プリピットが形成されている領域上に前記画像記録層の少なくとも一部が形 成されている実施形態。
(3)前記プリピットの平均半値幅 Wが 200〜500nmである実施形態。平均半値幅 W 力 S200〜500nmであることで、光ディスクからの戻り光をさらに十分に確保できる。さ らに、力かる実施形態であることで、トラック間方向のクロストークが小さぐ十分な信 号振幅が得られる。
(4)前記プリピットの凸部上の前記画像記録層の平均厚み hと、前記プリピットの凹
1
部上の前記画像記録層の平均厚み hとの比(h Zh )が、 0. 1〜0. 9であり、前記プ
2 1 2
リピットの凹部上の前記画像記録層の窪みの深さ(h +h h )が 70〜250nmであ p 1 2
る実施形態。「h /h」および「h +h h」が上記範囲にあることで、光ディスクから
1 2 p 1 2
の戻り光をさらに十分に確保できる。さらに、力かる実施形態であることで、画像記録 層の反射層が形成される面が、レーザ光を読み取るのに適度な凹凸を有し、良好な 再生信号を得ることができる。
(5)前記画像記録層に沿って反射層が形成されており、前記画像記録層の窪みの 深さ(h +h— h )が 100〜200nmである実施形態。光ディスク力もの戻り光をさらに p 1 2
十分に確保できる。さら〖こ、かかる実施形態であることで、より良好な再生信号を得る ことができる。
(6)前記画像記録層が色素化合物を含有する態様である。力かる態様とすることで、 いわゆる色素型の光ディスクとすることができる。色素型の光ディスクは、明瞭なピット が得られるため、十分なコントラスト及び視認性が得られる。
(7)前記画像記録層が前記色素化合物を含有する塗布液を用いてスピンコートによ り形成されている態様である。スピンコートにより形成することで、簡便に基画像記録 層を形成することが可能となり、生産性の高い光ディスクとすることができる。
(8)前記基板の厚さが 0. 5〜1. 1mmである態様である。 0. 5〜1. 1mmであること で、例えば DVD—R及び DVD+Rのドライブや DVDレコーダに搭載されて!ヽるレ 一ザ一での描画が可能になる。
(9)前記画像記録層が、レーザ光が略同一の軌跡に複数回照射されて可視情報が 記録される層であり、前記プリピットにレーザ光を照射した後の戻り光を検出して可視 情報の記録が行われる態様である。力かる態様とすることで、描画可能なディスクで あることをドライブやレコーダが認識させることができる。また、複数回照射することで
、描画コントラストを向上させることができる。
(10)前記画像記録層力 レーザ光が光ディスクの半径方向に遥動し且つ略同一の 軌跡に複数回照射されて可視情報が記録される層であり、前記プリピットにレーザ光 を照射した後の戻り光を検出して可視情報の記録が行われる実施形態。かかる実施 形態とすることで、第 9の態様よりさらに、描画コントラストを向上させることができる。 なお、本発明は、ディスク状のものに限定されず、カード状の光情報記録媒体でも よい。
上記の第三の態様の光記録媒体は、上記のようにレーザ光を略同一の軌跡に複 数回照射されるシステム又はレーザ光が光ディスクの半径方向に遥動し且つ略同一 の軌跡に複数回照射されるシステムに使用されることが好ましい。上記の光記録媒 体はこのようなシステムに使用された場合でも、装置において十分に光ディスクの情 報が認識でき、可視情報の記録が円滑に進行する。
また、上記特定形状のプリピットを有する光ディスクは、 CD用途 (レーザ波長 700η m〜800nm)、 DVD用途(レーザ波長 600nm〜700nm)、ブルーレイディスク及び HD DVD用途(レーザ波長 380nm〜450nm)の光ディスク装置の!/、ずれにも使 用できる。これらの装置においては、上記特定形状のプリピットを有することから、光 ディスクの信号検出が円滑に行われる。これらの用途の中でも、上記特定のプリピット を有する光ディスクは、 DVD用途の光ディスク装置に使用されることが好ましい。上 記特定形状のプリピットの場合にはレーザ波長が 600nm〜700nmであっても十分 に信号が検出できることから、可視情報の記録が円滑に行われる。
[0032] また、本発明の第三の態様は、既述の本発明の光ディスクの基板を作製するため のスタンパーであって、前記プリピットを形成するための凹凸が設けられていることを 特徴とするスタンパーを提供する。カゝかるスタンパーを使用することで、本発明の光 ディスクを効率よく製造することができる。基板に既述の形状を有するピットを形成す るため、本発明のスタンパーは、前記凹凸のうちの凸部の平均高さが 150〜400nm であることが好ましい。
[0033] さらに、本発明の第三の態様は、既述の本発明の第三の態様のスタンパーを作製 すること;前記スタンパーを用いて画像記録層が形成される側にプリピットを有する基 板を作製すること;及び、前記プリピットを有する基板上に画像記録層を形成すること を含む、光ディスクの製造方法を提供する。本発明の製造方法により、本発明の光 ディスクを効率よく製造することができる。
[0034] さらに、本発明の第三の態様は、既述の本発明の光ディスクのプリピット領域にレー ザ一光を照射してプリピット信号を読み出すこと;前記プリピット信号の極性を反転す ること;及び、反転されたプリピット信号をデコードすること を含む信号処理方法を提 供する。
[0035] また、本発明の第三の態様は、既述の本発明の光ディスクのプリピット領域にレー ザ一光を照射してプリピット信号を読み出す手段;前記プリピット信号の極性を反転 する手段;及び、反転されたプリピット信号をデコードする手段 を含む信号処理装 置を提供する。
[0036] さらに、本発明の第三の態様は、既述の本発明の光ディスクのプリピット領域にレー ザ一光を照射してプリピット信号を読み出すこと;前記プリピット信号の極性を反転す ること;反転されたプリピット信号をデコードしてプリピット情報を得ること;及び 前記 プリピット情報に基づいて画像を描画することを含む画像描画方法を提供する。
[0037] また、本発明の第三の態様は、既述の本発明の光ディスクのプリピット領域にレー ザ一光を照射してプリピット信号を読み出す手段;前記プリピット信号の極性を反転 する手段;反転されたプリピット信号をデコードしてプリピット情報を得る手段;及び 前記プリピット情報に基づ!ヽて画像を描画する手段 を含む光ディスク記録装置を提 供する。
[0038] また、本発明の第三の態様は、基板と、前記基板上に形成されレーザ光の照射に より可視画像の描画が可能な画像記録層とを有する光記録媒体であって、前記基板 の前記画像記録層側の表面に、プリピットが形成されており、前記プリピットの平均深 さ hが 100〜400nmであることを特徴とする光記録媒体を提供する。当該光記録媒
P
体も、本発明の光ディスクと同様な効果を発揮することができる。
発明の効果
[0039] 本発明の第一の態様によれば、画像記録層の内周側に所定の画像描画禁止領域 が設けられた光ディスク、該光ディスクへの画像描画方法、及び光ディスク記録装置 を提供することができる。
[0040] 本発明の第二の態様によれば、光ディスクのプリピット信号の極性が規格の極性と は反対である場合でも、該プリピット信号をデコードしてプリピット情報を得ることがで きる信号処理方法、及び該信号処理方法を実行する信号処理装置を提供することが できる。
更に、本発明の第二の態様によれば、レーザー光の照射により可視画像の描画が 可能な画像記録層を有する光ディスクの画像記録層への画像描画をより高品位に行 うことができる画像描画方法、並びに該画像描画方法を適用し得る光ディスク記録装 置及び光ディスクを提供することができる。
[0041] 本発明の第三の態様によれば、描画に関する信号の検出を容易に行うことができ る光ディスクを提供することができる。また本発明の第三の態様は、当該光ディスクを 効率よく製造するためのスタンパーおよび光ディスクの製造方法を提供することがで きる。また、本発明の第三の態様は、上記特定の光ディスクに対し、該プリピット信号 をデコードしてプリピット情報を得ることができる信号処理方法、及び該信号処理方 法を実行する信号処理装置を提供することができる。また、本発明の第三の態様によ れば、レーザー光の照射により可視画像の描画が可能な画像記録層を有する光ディ スクの画像記録層への画像描画をより高品位に行うことができる画像描画方法、並び に該画像描画方法を適用し得る光ディスク記録装置、並びに光記録媒体を提供する ことができる。
図面の簡単な説明
[図 1A]本発明の第一の態様の光ディスクの層構成の一例を示す部分断面図である。
[図 1B]本発明の第二及び第三の態様の光ディスクの層構成の一例を示す部分断面 図。
[図 2A]本発明の第一の態様の光ディスクを画像記録層側力 見た図である。
[図 2B]本発明の第二の態様及び第三の態様の光ディスクの基板、画像記録層及び 反射層の層構成の一例を示す部分断面図である。
[図 2C]本発明の第三の態様の光ディスクの上面図である。
[図 3]本発明の光ディスクを取り扱うことができる光ディスク記録装置の一例の構成を 示すブロック図である。
[図 4]前記光ディスク記録装置の構成要素である光ピックアップの構成を示す図であ る。
[図 5]前記光ディスク記録装置による前記光ディスクの画像記録層に対して可視画像 を形成するために用いられる画像データの内容を説明するための図である。
[図 6]前記光ディスク記録装置が本発明の光ディスクの画像記録層に対して可視画 像を形成する際に、画像の濃淡を表現するためのレーザ光の照射制御内容を説明 するための図である。
[図 7]前記光ディスク記録装置が前記光ディスクの画像記録層に対して可視画像を 形成する際のレーザ光の制御方法を説明するための図である。
[図 8]前記光ディスク記録装置の構成要素であるレーザパワー制御回路によるレーザ パワー制御内容を説明するための図である。
[図 9]前記光ディスク記録装置の光ピックアップから前記光ディスクの画像記録層に 照射したレーザ光の戻り光を示す図である。
[図 10]前記光ディスク記録装置の構成要素である周波数発生器 21によってスピンド ルモータの回転量に応じて生成される FGパルスおよび当該 FGパルスに基づいて生 成されるクロック信号を示す図である。 [図 11]前記光ディスク記録装置の動作を説明するためのフローチャートである。
[図 12]前記光ディスク記録装置の動作を説明するためのフローチャートである。
[図 13]前記光ディスクの画像記録層に記録されたディスク IDを示す図である。
[図 14]前記光ディスク記録装置の前記光ピックアップの受光素子によって受光される レーザ光の戻り光の形状を示す図である。
[図 15A]前記光ディスク記録装置の前記光ピックアップが前記光ディスクの前記画像 記録層に照射するレーザ光のビームスポット径 (BS)が大き 、場合の図である。
[図 15B]前記光ディスク記録装置の前記光ピックアップが前記光ディスクの前記画像 記録層に照射するレーザ光のビームスポット径 (BS)が小さ 、場合の図である。
[図 16]前記光ディスク記録装置のレーザ光照射位置が前記光ディスクの基準位置を 通過したことを検出する方法を説明するための図である。
[図 17]前記光ディスク記録装置のレーザ光照射位置が前記光ディスクの基準位置を 通過したことを検出する方法を説明するための図である。
[図 18]前記光ディスクの画像記録層にレーザ光を照射して可視画像を形成する時の 前記光ディスク記録装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。
[図 19]前記光ディスク記録装置によってレーザ光が照射された前記光ディスクの画像 記録層を示す図である。
[図 20]本発明の第三の態様の光ディスクで印刷領域などを有する場合の上面図であ る。
[図 21]本発明の第三の態様の光ディスクで印刷領域などを有する場合の部分断面 図である。す図である。
発明を実施するための最良の形態
[0043] 以下、本発明の実施形態について説明する。特に、本発明の信号処理方法、信号 処理装置、画像描画方法、及び光ディスク記録装置に使用し得る光ディスク (光記録 媒体)について説明する。
[0044] 本発明の光ディスクは、レーザー光の照射により可視画像の描画が可能な画像記 録層を有する光ディスクである。
[0045] 本発明の第一の態様において該光ディスクは、該画像記録層の画像を描画する領 域よりも内側にプリピット又はプリグループによりディスク情報が記録されている光ディ スクであって、前記画像記録層の形成領域には、画像が描画される画像描画領域と
、画像の描画が禁止される画像描画禁止領域との 2つの領域が存在することを特徴 とする。
より詳細には、プリピット又はプリグループは、画像記録層に近接している基板 (詳 細は後述する)の画像記録層側の表面に形成されて 、る。
[0046] 図 1Aは、本発明の第一の態様の光ディスクの一例の層構成を模式的に示す部分 断面図である。図 1Aに示すように、本発明の第一の態様において光ディスク 500は 、第 1の基板 512上に、情報記録層 514、第 1の反射層 516がこの順に積層されてな る第 1の積層体 520と、第 2の基板 522上に、レーザー光の照射により可視画像が記 録される画像記録層 524、第 2の反射層 526がこの順に積層されてなる第 2の積層 体 528とを有し、第 1の積層体 520及び第 2の積層体 528が、第 1の反射層 516と第 2の反射層 526とが対向するように、接着層 530を介して貼り合わされてなる。そして 、第 2の基板 522の画像記録層 524の形成領域の内周側にはプリピット 600 (又はプ リグループ)が形成されて!、る。
[0047] 図 1 Aの構成の光ディスク 500を、第 2の基板 522側から見た図を図 2Aに示す。本 発明においては、画像記録層 524の形成領域には、図 2Aに示すように、画像の描 画がされる画像描画領域 524Aと、画像の描画が禁止される画像描画禁止領域 524 Bとの 2つの領域が存在する。画像描画領域 524A及び画像描画禁止領域 524Bは 、画像記録層 524にお ヽてそれぞれ他の領域と区別できる状態で存在して!/ヽるわけ ではなく仮想的な領域である。そして、画像描画禁止領域 524Bの位置情報は、プリ ピット 600に記録されていてもよぐ後述する光ディスク記録装置は、プリピット 600を 検知して画像描画禁止領域の位置情報を認識し、その領域には画像を描画しな!ヽ ように制御し画像を描画することができる。
[0048] 以上のように、本発明の光ディスクは、画像記録層の形成領域に、画像の描画が禁 止される画像描画禁止領域が存在するが、該画像描画禁止領域は、図 2Aに示した ように、画像描画領域と、プリピット(プリグループ)との間に位置する構成とすることが 好ましい。画像描画禁止領域をその位置に設けることで、プリピット(プリグループ)の 読み出し時のエラー発生を防止することができる。また、プリピット (プリグループ)が 形成されて 、な 、場合、真円とならな 、画像記録層の内周の縁部近傍における画像 描画を禁止することで外観を損なわな 、ようにする効果がある。
[0049] 画像描画禁止領域は、画像記録層の形成領域のサイズにより左右されるが、光デ イスクの半径 23. 5mm力ら 25. Ommまでの領域とすることが好ましぐ半径 24. Om mから 24. 5mmまでの領域とすることがより好ましい。例えば、画像記録層の内周径 力 Ommの場合、半径 20. Omm力ら 20. 5mmまでの領域を画像描画禁止領域 とすることができる。また、プリピットの形成領域の外径が半径 24. Ommの場合、半径 24. Ommから 24. 5mmまでの領域を画像描画禁止領域とすることができる。
[0050] 本発明の第二の態様において光ディスクは、前記画像記録層形成領域内に、光デ イスクに関する情報がプリピットにより記録されていて、前記プリピット部位における反 射率が、該プリピット間の反射率よりも高いことを特徴とする。そして、画像記録層に 最も近接して 、る基板の、画像記録層側の表面にプリピットが形成されて 、る。 本発明においては、当該プリピットにより、描画レーザパワー、発光パターンなどの 画像記録層の描画に関する情報を記録できるため、画像記録層に関する信号検出 を容易にすることができる。また、光ディスク毎に異なる描画条件を予め、プリピット情 報として記録しておき、該プリピット情報に基づ 、て最適な描画条件で描画すること により、高い描画特性を発揮することができる。プリピットから得られる情報としては、 その他に製造者情報などが挙げられる。なお、上記最も近接している基板とは、光学 的な情報を読み出すために設けられるピットが形成されていない基板、あるいは、光 学的な情報の記録再生に寄与する情報記録層よりも近くに配置される基板をいう。
[0051] 図 1Bは、本発明の第二の態様及び第三の態様の光ディスク 500の層構成の一例 を示す部分断面図である。光ディスク 500は、第 1の基板 512上に、情報記録層 514 と、第 1の反射層 516とをこの順に有する第 1の積層体 520と、第 2の基板 522上に、 レーザー光の照射により可視画像が記録される画像記録層 524と、第 2の反射層 52 6とをこの順に有する第 2の積層体 528とを有し、第 1の積層体 520および第 2の積層 体 528が、第 1の反射層 516と第 2の反射層 526とが対向するように、接着層 530を 介して貼り合わされてなる。また、第 2の基板 522の画像記録層が形成される面には 、プリピットが形成されている。
[0052] 本発明の第二の態様の光ディスクにおいては、図 1Bに示すように、プリピット 600 が形成されている領域にまで画像記録層 524が形成されている。すなわち、プリピッ ト 600の領域上に前記画像記録層 524が形成されている。
[0053] 本発明の第三の態様において、プリピットの形成される領域は、特に制限はされな い。つまり、プリピットは、画像記録層が形成されている領域よりも内周側に形成して もよい。すなわち、図 2Cに示すように、プリピット 600が形成されている領域 (プリピッ ト形成領域)が、画像記録層が形成されて ヽる領域 (画像記録層形成領域 602)より も内周側にあってもよい。内周側にあることで、プリピットが色素化合物で埋まらない ため、信号検出しやすい利点がある。
[0054] また、本発明の第三の態様において、プリピット形成領域に画像記録層を形成しな いようにするためには、ピット形成領域の最外周と画像記録層が形成された領域の最 内周との間にマージン領域が必要となる。画像記録層形成領域をできるだけ広く確 保する観点から、図 1Bに示すように、プリピット 600が形成されている領域とその上に 形成される画像記録層 524とが一部重なっていてもよい。すなわち、プリピット 600上 に前記画像記録層 524の少なくとも一部が形成されていてもよい。この場合には、画 像記録層 24の形成位置を比較的自由に設定できることから、製造工程における歩 留まりが向上する。
[0055] 特に本発明の第三の態様において、プリピットを基板の内周に設ける場合は、基板 の中心より半径 21〜24mmの範囲に設けることが好ましい。
[0056] 図 2Bに示すように、プリピット 600の平均深さ hは 100〜400nmとする。 100〜40
P
Onmであることで、検出信号の信号振幅が大きくなり、信号の読み取り精度を高くす ることができる。ここでプリピットの平均深さ hについてより詳しく説明すると、プリピット
P
形成領域が画像記録層形成領域 602よりも内周側にある場合には、プリピットの平均 深さ hは 100〜250nmであることが好ましぐ 100〜170nmであることがさらに好ま
P
しい。なお、この場合には、後述するようにプリピット形成領域上に色素記録層が形 成されて!/ヽる場合に比較して信号特性が優れて!/ヽることから、プリピットの形状設計を 広くすることができる。 一方、プリピット 600上に画像記録層 524の少なくとも一部が形成されている場合に は、プリピットの平均深さ hは 150〜400nmであることが好ましぐ 150〜350nmで
P
あることがより好ましぐ 200〜330nmであることがさらに好ましぐ 230〜330nmで あることがよりさらに好ましぐ 230〜300nmであることが特に好ましい。プリピット 600 上に画像記録層 524が形成されている場合には、レーザの戻り光が色素の影響を受 けるため、上記の範囲が信号の読み取り精度を高くするという観点からは好ましい。
[0057] プリピット 600の半径方向の平均半値幅 Wは 200〜500nmであることが好ましぐ 2 50〜450nmであることがより好ましぐ 390〜440nmであることがさらに好ましい。 2 50〜450nmであることで、 トラック間方向のクロストークが小さぐ十分な信号振幅 が得られる。なお、プリピット 600の周方向の長さ(半値幅)は、記録する情報によるた め、適宜設定される。
[0058] また、プリピット 600の凸部 600A上の画像記録層 524の平均厚み hと、前記プリピ
1
ット 600の凹部 600B上の画像記録層 524の平均厚み hとの比(h /h )は、 0. 1〜
2 1 2
0. 9であることが好ましぐプリピット 600の凹部上の画像記録層 524のくぼみの深さ( h +h— h )が 70〜250nmであることが好ましい。
p 1 2
「h Zh」および「h
2 2 Zh +h」が上記範囲にあることで、画像記録層 524の反射層
1 p 1
526が形成される面が、レーザーが信号を読み取るのに、適度な凹凸を有し、良好 な再生信号を得ることができる。「h Zh」のより好ましい範囲は、 0. 2〜0. 8である。
1 2
「h +h— h」のより好ましい範囲は、 100〜200nmであり、さらに好ましくは 120〜1 p 1 2
80nmであり、特に好ましくは 130〜170nmである。当該「h /h」および「h /h +
1 2 2 p h」が上記範囲にある場合において、プリピットの平均深さ hおよびプリピットの半径
1 P
方向の平均半値幅 Wがそれぞれ上述の好適範囲内にあることが特に好ましい。
[0059] また、図 2Bに示すように、画像記録層 524に沿って反射層 526が形成されているこ と力 子ましく、プリピット 600の凸部 600A上の反射層 526の平均厚み tと、プリピット 6
1
00の凹部 600B上の反射層の平均厚み tとの比(t /\ )は、 0. 8〜1. 2であることが
2 1 2
好ましく、 0. 9〜1. 1であることがより好ましい。
[0060] なお、上記 h、 hおよび hなどは、 AFMや透過スペクトルおよびエリプソメータから p 1 2
求めることができる。また、他の方法として、完成した光ディスクの断面を SEMなどに より観察することで求めることができる。なお、プリピットの形状の測定には、 AFM装 置 SPI3800N/SPA500 (セイコーインスツル株式会社製)および探針 NCH- 10V(日本ビ ーコ株式会社製)を用いることができる。
[0061] 上記のようなプリピットを有する基板は、本発明のスタンパーを使用して製造するこ とができる。本発明スタンパーは、既述のプリピットを形成するための凹凸が設けられ ている。当該凹凸のうちの凸部の平均高さは 150〜400nmであることが好ましい。か 力るスタンパーを使用することで、本発明の光ディスクを効率よく製造することができ る。
[0062] 当該スタンパーを作製する工程としては、通常の CD— ROMスタンパーを作製する のとほぼ同様の工程を採用することができる。具体的には、ガラス原盤上にフォトレジ ストを成膜し、現像などを行い、ニッケルなどの金属をスパッタし、電ちゅうすることで スタンパーを作製することができる。
[0063] 上記の光ディスクは、上記のようにレーザ光を略同一の軌跡に複数回照射されるシ ステム又はレーザ光が光ディスクの半径方向に遥動し且つ略同一の軌跡に複数回 照射されるシステムに使用されることが好まし 、。上記の光記録媒体はこのようなシス テムに使用された場合でも、装置において十分に光ディスクの情報が認識でき、可 視情報の記録が円滑に進行する。
[0064] また上記特定のプリピットを有する光ディスクは、 CD用途 (レーザ波長 700ηπ!〜 8 OOnm)、 DVD用途(レーザ波長 600nm〜700nm)、ブルーレイディスク及び HD DVD用途(レーザ波長 380nm〜450nm)の光ディスク装置の!/、ずれにも使用でき る。これらの装置においては、上記特定のプリピットを有することから、光ディスクの信 号検出が円滑に行われる。これらの用途の中でも、上記特定のプリピットを有する光 ディスクは、 DVD用途の光ディスク装置に使用されることが好ましい。 DVD用途の光 ディスク装置はレーザ波長が 600nm〜700nmであるため、プリピットの信号検出に はあまり好適ではないが、上記特定のプリピットの場合にはレーザ波長が 600nm〜7 OOnmであっても十分に信号が検出できることから、可視情報の記録が円滑に行わ れる。
[0065] 本発明の光ディスクの構成は、既述のプリピットが形成されており、画像記録層を有 する構成であれば特に限定されない。すなわち、読出し専用型、追記型、書換え可 能型等のいずれとすることもできる。なかでも、追記型であることが好ましい。また、記 録形式は、相変化型、光磁気型、色素型等、特に制限されない。なかでも、色素型 であることが好ましい。
[0066] また、本発明の光ディスクの層構成の例には、以下の構成が含まれる。
(1)第 1の層構成は、第 1の基板上に、情報記録層、反射層、接着層を順次形成し、 接着層上に、画像記録層を有する第 2の基板を貼り合わせる構成。
(2)第 2の層構成は、第 1の基板上に、情報記録層、反射層、保護層、接着層を順次 形成し、接着層上に、画像記録層を有する第 2の基板を貼り合わせる構成。
(3)第 3の層構成は、第 1の基板上に、情報記録層、反射層、保護層、接着層、保護 層を順次形成し、該保護層上に、画像記録層を有する第 2の基板が形成されている 構成。
(4)第 4の層構成は、第 1の基板上に、情報記録層、反射層、保護層、接着層、保護 層、反射層を順次形成し、該反射層上に、画像記録層を有する第 2の基板が形成さ れている構成。
(5)第 5の層構成は、第 1の基板上に、情報記録層、反射層、接着層、反射層を順次 形成し、該反射層上に、画像記録層を有する第 2の基板が形成されている構成。
(6)第 6の層構成は、第 1の基板上に、情報記録層、反射層、保護層を順次形成し、 一方、第 2の基板上に画像記録層、反射層、保護層を順次形成し、接着層を介して 両者の保護層を貼り合わせる構成。
[0067] 上記(1)〜(6)の層構成は単なる例示であり、当該層構成は上述の順番のみでな ぐ一部を入れ替えてもよい。また、一部 (情報記録層および画像記録層を除く)を省 略してもカゝまわない。さらに、各層は 1層で構成されても複数層で構成されてもよい。 以下、基板及び各層について説明する。なお、以下の説明において、第 1の基板と 第 2の基板とを総称して、単に「基板」と 、う場合がある。
[0068] なかでも、 DVD (DVDの他、 DVD—Rや DVD—RW、 HD DVD等を含む)の構 成に適用することが好ましい。すなわち、貼りあわせ型の光ディスクで、少なくとも、一 方の基板上に情報記録層、他方の基板上でプリピットが形成された面側に画像記録 層を有し、これらが貼り合わされた構成である。
[0069] 以下、図 1に記載の層構成を例に、各層について説明する。
[0070] 情報記録層
情報記録層は、記録及び再生に使用されるレーザー光により情報の記録及び再生 が行われる層である。特に、デジタル情報などの符号情報 (コードィ匕情報)が記録さ れる。情報記録層としては、色素記録層でも相変化型記録層でもよいが、色素記録 層が好ましい。
[0071] 色素記録層に含有される色素の具体例には、シァニン色素、ォキソノール色素、ァ ゾ色素、フタロシアニン色素、トリァゾール化合物(ベンゾトリアゾール化合物を含む) 、トリアジンィ匕合物、メロシア-ンィ匕合物、ァミノブタジエンィ匕合物、桂皮酸化合物、ベ ンゾォキサゾ一ルイ匕合物、ピロメテンィ匕合物、スクァリリウム化合物等が含まれる。な お、これらは配位中心に金属原子を持って!/、てもよい。
また、特開平 4— 74690号公報、特開平 8— 127174号公報、同 11— 53758号公 報、同 11— 334204号公報、同 11— 334205号公報、同 11— 334206号公報、同 11— 334207号公報、特開 2000— 43423号公報、同 2000— 108513号公報、及 び同 2000— 158818号公報等に記載されている色素を用いることも可能である。
[0072] 上記化合物の中では、光情報記録媒体が「CD— R」の場合、シァニン色素、ァゾ 色素、フタロシアニン色素が好ましぐ「DVD— R」の場合、シァニン色素、ォキソノー ル色素、ァゾ色素(Ni、 Co錯体を含む)、ピロメテンィ匕合物が好ましぐ「ブルーレイ ディスクおよび HD DVD」の場合、シァニン色素、ォキソノール色素、ァゾ色素、フ タロシアニン色素、ベンゾトリアゾール化合物、トリァジン化合物が好ましい。
また、「CD— R」の場合、シァニン色素、ァゾ色素、フタロシアニン色素がさらに好ま しぐ「DVD— R」の場合、シァニン色素、ォキソノール色素、ァゾ色素(Ni、 Co錯体 を含む)がさらに好ましぐ「ブルーレイディスクおよび HD DVD」の場合、シァニン 色素、ォキソノール色素、ァゾ色素、フタロシアニン色素がさらに好ましい。
[0073] 情報記録層は、色素等の記録物質を、結合剤等と共に適当な溶剤に溶解して塗布 液を調製する。次いでこの塗布液を基板上に塗布して塗膜を形成した後、乾燥する ことにより形成される。塗布液中の記録物質の濃度は、一般に 0. 01〜15質量%の 範囲であり、好ましくは 0. 1〜10質量%の範囲、より好ましくは 0. 5〜5質量%の範 囲、最も好ましくは 0. 5〜3質量%の範囲である。
[0074] 情報記録層の形成は、蒸着、スパッタリング、 CVD、又は溶剤塗布等の方法によつ て行うことができる力 溶剤塗布が好ましい。
[0075] 塗布液の溶剤の例には、酢酸ブチル、乳酸ェチル、セロソルブアセテートなどのェ ステル;メチルェチルケトン、シクロへキサノン、メチルイソブチルケトンなどのケトン; ジクロルメタン、 1, 2—ジクロルェタン、クロ口ホルムなどの塩素化炭化水素;ジメチル ホルムアミドなどのアミド;メチルシクロへキサンなどの炭化水素;ジブチルエーテル、 ジェチノレエーテノレ、テトラヒドロフラン、ジォキサンなどのエーテノレ;エタノーノレ、 n— プロパノール、イソプロパノール、 n—ブタノール、ジアセトンアルコールなどのアルコ ール; 2, 2, 3, 3—テトラフルォロプロパノールなどのフッ素系溶剤;エチレングリコー ノレモノメチノレエーテノレ、エチレングリコーノレモノェチノレエーテノレ、プロピレングリコー ルモノメチルエーテルなどのグリコールエーテル類などが含まれる。
[0076] 上記溶剤は使用する色素の溶解性を考慮して単独で、あるいは二種以上を組み 合わせて使用することができる。塗布液中にはさらに酸ィ匕防止剤、 UV吸収剤、可塑 剤、潤滑剤など各種の添加剤を目的に応じて添加してもよい。
[0077] 結合剤を使用する場合、該結合剤の例には、ゼラチン、セルロース誘導体、デキス トラン、ロジン、ゴムなどの天然有機高分子物質;およびポリエチレン、ポリプロピレン 、ポリスチレン、ポリイソブチレン等の炭化水素系榭脂;ポリ塩ィ匕ビュル、ポリ塩ィ匕ビ- リデン、ポリ塩ィ匕ビュル ·ポリ酢酸ビュル共重合体等のビニル系榭脂;ポリアクリル酸メ チル、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル榭脂;ポリビュルアルコール、塩素化ポリエ チレン、エポキシ榭脂、ブチラール榭脂、ゴム誘導体、フエノール'ホルムアルデヒド 榭脂等の熱硬化性榭脂の初期縮合物などの合成有機高分子が含まれる。
[0078] 情報記録層の材料として結合剤を併用する場合、結合剤の使用量は、一般に色素 の質量の 0. 01倍量〜 50倍量の範囲にあり、好ましくは 0. 1倍量〜 5倍量の範囲に ある。
[0079] 前記溶剤塗布の塗布方法の例には、スプレー法、スピンコート法、ディップ法、ロー ルコート法、ブレードコート法、ドクターロール法、スクリーン印刷法などが含まれる。 情報記録層は単層でも重層でもよい。情報記録層の層厚は一般に 10〜500nmの 範囲【こあり、好ましく ίま 15〜300nmの範囲【こあり、より好ましく ίま 20〜150nmの範 囲にある。
[0080] 情報記録層には、該情報記録層の耐光性を向上させるために、種々の褪色防止 剤を含有させることができる。褪色防止剤としては、一般的に、一重項酸素クェンチヤ 一が用いられる。一重項酸素クェンチヤ一としては、既に公知の特許明細書等の刊 行物に記載のものを利用することができる。その具体例には、特開昭 58— 175693 号、同 59— 31194号、同 60— 18387号、同 60— 19586号、同 60— 19587号、同 60— 35054号、同 60— 36190号、同 60— 36191号、同 60— 44554号、同 60— 4 4555号、同 60— 44389号、同 60— 44390号、同 60— 54892号、同 60— 47069 号、同 68— 209995号、特開平 4— 25492号、特公平 1— 38680号、及び同 6— 26 028号等の各公報、ドイツ特許 350399号明細書、そして日本ィ匕学会誌 1992年 10 月号第 1141頁などに記載のものが含まれる。
[0081] 前記一重項酸素クェンチヤ一などの褪色防止剤の使用量は、通常、色素の質量の 0. 1〜50質量%の範囲であり、好ましくは、 0. 5〜45質量%の範囲、更に好ましく は、 3〜40質量%の範囲、特に好ましくは 5〜25質量%の範囲である。
[0082] 相変化型の情報記録層を構成する材料の具体例には、 Sb Te合金、 Ge-Sb- Te合金、 Pd— Ge Sb— Te合金、 Nb Ge Sb— Te合金、 Pd— Nb Ge Sb— Te合金、 Pt— Ge Sb— Te合金、 Co— Ge Sb— Te合金、 In— Sb— Te合金、 Ag In— Sb Te合金、 Ag— V— In— Sb Te合金、 Ag Ge In— Sb Te合金、 等が含まれる。なかでも、多数回の書き換えが可能であることから、 Ge Sb— Te合 金、 Ag— In— Sb— Te合金が好ましい。相変化型の情報記録層の層厚としては、 10 〜50nmとすることが好ましぐ 15〜30nmとすることがより好ましい
[0083] 以上の相変化型の情報記録層は、スパッタ法、真空蒸着法などの気相薄膜堆積法 、等によって形成することができる。
[0084] 第 1の基板、第 2の基板
本発明の光ディスクの第 1の基板及び第 2の基板は、従来の光ディスクの基板とし て用いられて 、る各種の材料から任意に選択することができる。 [0085] 基板材料の例には、ガラス、ポリカーボネート、ポリメチルメタタリレート等のアクリル 榭脂、ポリ塩化ビニル、塩ィ匕ビュル共重合体等の塩ィ匕ビ二ル系榭脂、エポキシ榭脂 、アモルファスポリオレフインおよびポリエステルなどが含まれ、所望によりそれらを併 用してもよい。なお、これらの材料はフィルム状としてまたは剛性のある基板として使う ことができる。上記材料の中では、耐湿性、寸法安定性および価格などの点からポリ カーボネートが好ましい。
[0086] 第 2の基板は、既述の本発明のスタンパーを用いて画像記録層が形成される側に プリピットを有する基板を作製する工程を経て製造され得る。プリピットの深さに相当 する凸部の高さは、フォトレジストの膜厚を調整することで制御し得る。
[0087] 第 1の基板及び第 2の基板の厚さは、 0. 1〜1. 2mmとすることが好ましぐ 0. 2〜 1. 1mmとすることがより好ましぐ 0. 5〜1. 1mmであることがさらに好ましい。 0. 5 〜1. 1mmであることで、例えば DVD— R及び DVD+Rドライブや DVDレコーダに 搭載されているレーザーでの描画が可能になる。また、第 1の基板には基本的にグ ループ若しくはトラッキング用のサーボ信号が形成されて 、ることが好ましく、第 2の 基板にはそのような溝若しくはトラッキング用のサーボ信号が形成された基板を用い てもよい。第 1の基板のグループのトラックピッチは、 280〜450nmの範囲〖ことするこ と力 S好ましく、 300〜420nmの範囲とすることがより好ましい。また、グループの深さ( 溝深さ)は、 15〜150nmの範囲とすることが好ましぐ 25〜100nmの範囲とすること 力 り好ましい。
[0088] 画像記録層に高精彩な画像を記録するには、第 2の基板にもトラッキング用のダル ーブ (溝)を設けてもよい。この場合、グループのトラックピッチは、記録レーザーの強 度分布の観点から、 0. 3〜200 mの範囲とすることが好ましぐ 0. 6〜: LOO mの 範囲とすることがより好ましぐ 0. 7〜50 /ζ πιとすることがさらに好ましい。
[0089] また、画像記録時にトラッキングをかけて、かつ、レーザー光を入射する側の基板 厚さが 0. 6mmの場合の溝の深さは、 50〜250nmとすることが好ましぐ 80〜200n mとすることがより好ましぐ 100〜180nmとすることがさらに好ましい。溝の幅は、 10 0〜600nmとすること力 子ましく、 200〜500nmとすること力 ^より好ましく、 250〜450 nmとすることがさらに好ましい。なお、溝形状は、レーザー光の波長、 NA、基板厚な どでその最適範囲が異なることがある。
[0090] 第 1の基板表面 (グループが形成された面 (ROMの場合はピットが形成された面) 側)には、平面性の改善、接着力の向上、及び情報記録層の変質防止の目的で、下 塗層が設けられてもよい。
下塗層の材料の例には、ポリメチルメタタリレート、アクリル酸 'メタクリル酸共重合体 、スチレン '無水マレイン酸共重合体、ポリビュルアルコール、 N—メチロールアクリル アミド、スチレン 'ビュルトルエン共重合体、クロルスルホン化ポリエチレン、ニトロセル ロース、ポリ塩化ビュル、塩素化ポリオレフイン、ポリエステル、ポリイミド、酢酸ビュル' 塩化ビュル共重合体、エチレン '酢酸ビュル共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン 、ポリカーボネート等の高分子物質;およびシランカップリング剤などの表面改質剤な どが含まれる。下塗層は、上記物質を適当な溶剤に溶解または分散して塗布液を調 製した後、この塗布液をスピンコート、ディップコート、エタストルージョンコートなどの 塗布法により基板表面に塗布することにより形成することができる。
下塗層の層厚 ίま一般に 0. 005〜20 111の範囲にぁり、好ましく【ま0. 01〜10 /ζ πι の範囲である。
[0091] 一方、画像記録層に描画された可視画像において、鏡面反射光による周囲の映り こみを防止するには、第 2の基板に粗面化処理を施すことが好ま 、。
[0092] 第 2の基板への粗面化処理方法としては、種々の方法があり特に限定はされない 1S 下記のような第 1〜第 5の粗面化処理の 、ずれかを適用することが好ま 、。
[0093] (1)第 1の粗面化処理は、第 2の基板が接触する一方の面に、粗面化処理が施され たスタンパを用いて、第 2の基板の画像記録層が形成される側の面を粗面化するも のである。具体的には、まず、第 2の基板を作製する際に使用するスタンパに粗面化 処理を施す。当該粗面化処理の方法としては、例えば、サンドブラストといったブラス ト処理等を行い、所望の粗さとしておく。また、第 5の粗面化処理で説明するような化 学処理を施してもよい。そして、このスタンパを粗面化面が第 2の基板の榭脂材料に 接触するように金型に設置し、公知の方法により成型することで、一方の面にのみ粗 面化面を有する第 2の基板が作製される。なお、上記「所望の粗さ」としては、例えば 、当該面の十点平均粗さ(Rz)が 0. 3〜5 μ mであって、かつ、粗さ曲線要素の平均 長さ(RSm)力 10〜500 μ mとすることが好ましい。
[0094] (2)第 2の粗面化処理は、成型後に第 2の基板が接触する一方の面に粗面化処理が 施された成型金型を用いて、第 2の基板の画像記録層が形成される側の面を粗面化 するものである。具体的には、第 2の基板の成型用金型で、その一方の主面に粗面 化処理を施す。当該粗面化処理の方法としては、上記第 1の粗面化処理の場合と同 様であり、当該金型を用い、公知の方法により成型することで、一方の面にのみ粗面 化面を有する第 2の基板が作製される。
[0095] (3)第 3の粗面化処理は、第 2の基板を作製した後、画像記録層が形成される側の 面に微粒子を分散した榭脂を塗布し、榭脂を硬化させて、第 2の基板の画像記録層 が形成される側の面を粗面化するものである。上記榭脂としては、アタリレート系紫外 線硬化榭脂、エポキシ系、イソシァネート系熱硬化性榭脂等を使用することができる
[0096] また、微粒子は、 SiO、 Al O等の無機微粒子やポリカーボネート、アクリル系の榭
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脂粒子等を使用することができる。微粒子の体積平均粒径は、 0. 3〜200 /ζ πιであ ることが好ましく、 0. 6〜: LOO /z mであることがより好ましい。当該微粒子の粒径と添 加量を調整することで、粗面化面を所望の粗さとすることができる。
[0097] (4)第 4の粗面化処理は、第 2の基板を作製した後、画像記録層が形成される側の 面に機械加工処理を施して、第 2の基板の画像記録層が形成される側の面を粗面化 するものである。機械加工処理としては、種々の処理が適用できる力 サンドブラスト t 、つたブラスト処理を適用することが好ま 、。
[0098] (5)第 5の粗面化処理は、第 2の基板を作製した後、画像記録層が形成される側の 面に化学処理を施して、第 2の基板の画像記録層が形成される側の面を粗面化する ものである。化学処理としては、成型後の第 2の基板の一方の面に溶剤を塗布したり 、スプレーで噴霧したりしてエッチングする処理を適用することができる。当該溶剤と しては、ジメチルホルムアミド等の有機溶剤が好ましぐそれ以外に、硝酸、塩酸、硫 酸と ヽつた酸性溶剤などを挙げることができる。上記のような酸性溶剤の規定度を調 整したり、塗布時間を調整することで、所望の粗さとすることができる。
[0099] 第 1の反射層、第 2の反射層 情報の再生時における反射率の向上の目的で、情報記録層、画像記録層に隣接 して第 1の反射層、第 2の反射層が設けられる。反射層の材料である光反射性物質 はレーザー光に対する反射率が高い物質であり、その例としては、 Mg、 Se、 Y、 Ti、
Zr、 Hf、 V、 Nb、 Ta、 Cr、 Mo、 W、 Mn、 Re、 Fe、 Co、 Niゝ Ru、 Rh、 Pd、 Ir、 Pt、 C u、 Agゝ Au、 Zn、 Cd、 Al、 Gaゝ In、 Si、 Geゝ Teゝ Pbゝ Po、 Sn、 Biなどの金属及び半 金属あるいはステンレス鋼を挙げることができる。これらの物質は単独で用いてもょ 、 し、あるいは二種以上の組合せで、または合金として用いてもよい。これらのうちで好 ましいものは、 Cr、 Ni、 Pt、 Cu、 Ag、 Au、 Al及びステンレス鋼である。特に好ましく は、 Au金属、 Ag金属、 A1金属あるいはこれらの合金であり、最も好ましくは、 Ag金 属、 A1金属あるいはそれらの合金である。反射層は、例えば、上記光反射性物質を 蒸着、スパッタリングまたはイオンプレーティングすることにより基板もしくは情報記録 層の上に形成することができる。反射層の層厚は、一般的には 10〜300nmの範囲 にあり、 50〜200nmの範囲にあることが好ましい。
[0100] 接着層
接着層は、図 1A及び 1Bにおける第 1の積層体 520と第 2の積層体 528とを接着す るための層であり、第 1の反射層 516と第 2の反射層 526との間に位置する。接着層 に使用される接着剤としては、公知の紫外線硬化榭脂などを使用することができる。
[0101] 画像記録層
本発明の光ディスクは、前述のように、情報記録層とは反対側の面に画像記録層を 有する。画像記録層には、文字、図形、絵柄など、ユーザーが所望する可視画像 (可 視情報)が記録される。可視画像としては、例えば、ディスクのタイトル、内容情報、内 容のサムネール、関連した絵柄、デザイン的な絵柄、著作権情報、記録日時、記録 方法、記録フォーマット、バーコード等が挙げられる。
[0102] 画像記録層に記録される可視画像とは、視覚的に認識可能な画像を意味し、文字
(列)、絵柄、図形などあらゆる視認可能な情報を含む。また、文字情報としては、使 用可能者指定情報、使用期間指定情報、使用可能回数指定情報、レンタル情報、 分解能指定情報、レイヤー指定情報、ユーザ指定情報、著作権者情報、著作権番 号情報、製造者情報、製造日情報、販売日情報、販売店または販売者情報、使用セ ット番号情報、地域指定情報、言語指定情報、用途指定情報、製品使用者情報、使 用番号情報等が挙げられる。
[0103] 画像記録層は、レーザー光の照射により、文字、画像、絵柄などの画像情報を視認 可能に記録できればよい。ピットを明瞭に形成することを考慮すると、画像記録層は、 色素化合物を含有することが好ましい。そして、その構成材料としては、既述の情報 記録層において説明した色素を好適に用いることができる。この場合、コストなどを考 慮すると、画像記録層は色素化合物を含有する塗布液を用 ヽてスピンコートにより形 成されて!/、ることが好まし!/、。
[0104] また、本発明の光ディスクにおいては、既述の情報記録層の構成成分 (色素又は 相変化記録材料)と画像記録層の構成成分とを同じとしても異ならせてもよいが、情 報記録層と画像記録層とでそれぞれ要求される特性が相違するため、構成成分は異 ならせることが好ましい。具体的には、情報記録層の構成成分は記録'再生特性に 優れるものとし、画像記録層の構成成分は記録画像のコントラストが高くなるものとす ることが好ましい。特に、色素を用いる場合、画像記録層には、記録画像のコントラス ト向上の観点から、既述の色素の中でも特に、シァニン色素、フタロシアニン色素、ァ ゾ色素、ァゾ金属錯体、ォキソノール色素を用いることが好ましい。
[0105] また、ロイコ系の染料も使用することができる。具体的には、クリスタルバイオレツトラ タトン; 3, 3 ビス(1—ェチル 2—メチルインドール— 3—ィル)フタリド、 3— (4—ジェ チルァミノ 2 エトキシフエ-ル)—3— (1—ェチル 2—メチルインドール— 3—ィル )— 4—ァザフタリド等のフタリド化合物; 3 -シクロへキシルメチルァミノ 6—メチル —7 ァ-リノフルオラン、 2— (2 クロロア二リノ) 6 ジブチルァミノフルオラン、 3 ジェチルァミノ 6—メチル 7—ァニリノフルオラン、 3—ジェチルァミノ 6—メチ ルー 7 キシリジノフルオラン、 2— (2 クロロア二リノ) 6 ジェチルァミノフルオラ ン、 2 ァ-リノ一 3—メチル 6 (N ェチルイソペンチルァミノ)フルオラン、 3 ジェ チルァミノ 6—クロ口一 7—ァ-リノフルオラン、 3 -ベンジルェチルァミノ 6—メチ ルー 7—ァ-リノフルオラン、 3—メチルプロピルアミノ 6—メチル - 7-ァ-リノフル オランなどのフルオランィ匕合物;等が好ま 、。
[0106] 画像記録層は、前述の色素を溶剤に溶解して塗布液を調製し、該塗布液を塗布す ることによって形成することができる。溶剤としては既述の情報記録層の塗布液の調 製に使用する溶剤と同じ溶剤を使用することができる。その他の添加剤、塗布方法な どは、既述の記録層と同様である。
[0107] 画像記録層の層厚としては、 0. 01〜200 μ mとすることが好ましぐ 0. 05〜: LOO μ mとすることがより好ましぐ 0. 1〜50 μ mとすることがさらに好ましい。
[0108] なお、画像記録層は、レーザ光が略同一の軌跡に複数回照射されて可視情報が 記録される層であり、プリピットにレーザ光を照射した後の戻り光を検出して可視情報 の記録が行われる態様、あるいは、画像記録層が、レーザ光が光ディスクの半径方 向に遥動し且つ略同一の軌跡に複数回照射されて可視情報が記録される層であり、 プリピットにレーザ光を照射した後の戻り光を検出して可視情報の記録が行われる態 様であることが好ましい。
力かる態様とすることで、描画可能なディスクであることをドライブやレコーダに認識 させることができる。また、レーザ光を複数回照射することで、描画コントラストを向上 させることがでさる。
[0109] 以下に、保護層について説明する。
保護層
第 1の反射層や情報記録層、第 2の反射層や画像記録層などを物理的および化学 的に保護する目的で保護層を設けてもよい。
[0110] 保護層に用いられる材料の例としては、 ZnS、 ZnS-SiO、 SiO、 SiO、 MgF、 S
2 2 2 nO、 Si N等の無機物質、熱可塑性榭脂、熱硬化性榭脂、 UV硬化性榭脂等の有
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機物質を挙げることができる。
[0111] また、熱可塑性榭脂、熱硬化性榭脂の場合には、これらを適当な溶剤に溶解して 塗布液を調製した後、この塗布液を塗布し、乾燥すること〖こよっても形成することがで きる。 UV硬化性榭脂の場合には、この塗布液を塗布し、 UV光を照射して硬化させ ることによつても形成することができる。これらの塗布液中には、更に帯電防止剤、酸 化防止剤、 UV吸収剤等の各種添加剤を目的に応じて添加してもよい。保護層の層 厚は一般には 0. 1 μ m〜lmmの範囲にある。
[0112] また、本発明の光ディスクは、第 1の基板にレーザー光により再生可能な情報が記 録された記録部(ピット)を有する、いわゆる再生専用型の光ディスクに適用すること ができるのは既述の通りである。
[0113] また、特に本発明の第三の態様の光ディスクの変形例として、図 20および図 21の 構成を挙げることができる。図 20は、印刷領域 702がレーベル面に形成され、デイス ク内部(基板 720のレーベル面の形成面の側)に、内周側からインフォメーション領域 704、画像記録領域 (画像記録層) 706が形成された構成を示す上面図である。そし て、その部分断面構造は、図 21に示すとおりで、基板 710と基板 720との間に、外周 側から画像記録領域 706、インフォメーション領域 704が形成されている。そして、基 板 720の上面に印刷領域 702が形成されている。印刷領域 702は、例えば、製品名 やメーカー名などが印刷される。印刷方法としては、スクリーン印刷が挙げられる。図 20に示すように、力かる印刷領域 702を最内端部に形成することで、光ディスクの最 内端部が遮蔽され、ユーザーの視覚効果を高めることができる。
[0114] インフォメーション領域 704は、本発明に係るプリピットが形成されている領域であり 、画像記録領域 706には、既述のような可視画像がレーザ光により描画される。
[0115] ここで、図 21において印刷領域 702の内周端である rOは、 8〜21mmであることが 好ましく外周端である rlは、 21〜23mm (但し、 rOく rl)であることが好ましい。イン フオメーシヨン領域 704の内周端である r2は、 19〜22mmであることが好ましく外周 端である r3は、 22〜25mm (但し、 r2く r3)であることが好ましい。また、画像記録領 域 706の内周端である r3は、 22〜25mmであることが好ましく外周端である r4は、画 像記録領域 706の最外周に対応する(但し、 r3 < r4)。
[0116] 以上の本発明の光ディスクは、以下に説明する本発明の信号処理方法、信号処理 装置、画像描画方法、光ディスク記録装置に使用し得る光ディスクである。次いで、 本発明の光ディスク記録装置及び画像描画方法について説明し、該説明を通じて 本発明の信号処理方法、信号処理装置について説明する。
[0117] 光ディスク記録装置
本発明の光ディスクにおいて、画像記録層への画像の記録、及び情報記録層への 光情報の記録は、例えば、両層への記録機能を有する光ディスクドライブ (記録装置 )で行うことができる。このように 1つの光ディスクドライブを使用する場合、画像記録 層及び情報記録層のいずれか一方の層への記録を行った後、裏返して他方の層に 記録を行うことができる。
[0118] 上述した本発明の光ディスクは、以下のような装置及び方法に対して特に好適に使 用することができる。
[0119] 例えば、上述した本発明の光ディスクが好適に使用される光ディスク記録装置は、
(1)光ディスクの記録面 (例えば、色素記録層(記録層) )に対してレーザ光を照射し て情報記録を行う光ディスク記録装置であって、光ディスクに対してレーザ光を照射 する光ピックアップと、前記光ピックアップによる前記光ディスクに対するレーザ光の 照射位置を調整する照射位置調整手段と、一方の面に前記記録面が他方の面に画 像記録層が形成された光ディスクが、当該画像記録層が前記光ピックアップと対向 するようにセットされた場合に、画像情報に対応する可視画像が前記光ディスクの前 記画像記録層に形成されるよう前記光ピックアップおよび前記照射位置調整手段を 制御する画像形成制御手段と、前記可視画像を形成する際に前記画像記録層に対 して前記光ピックアップが照射するレーザ光のビームスポット径カ 情報記録を行う際 に前記記録面に対して前記光ピックアップが照射するレーザ光のビームスポット径ょ りも大きくなるように前記光ピックアップを制御するビームスポット制御手段とを具備す ることを特徴としている。
[0120] この構成によれば、画像データに応じてレーザ光を光ディスクの画像記録層に照射 することによって、該画像記録層の吸光度変化に伴い反射率が画像様に変化し、画 像データに対応する可視画像を形成することができる。このような可視画像形成の際 に、光ディスクの画像記録層に照射するレーザ光のビームスポット径を大きくすること により、光ディスクが 1回転させられて 、る間により大き 、領域に対してレーザ光を照 射することができ、可視画像形成のために要する時間を短縮することができる。また、 上述した本発明の光ディスクはこのような方法でも良好な可視画像を記録することが できる。
[0121] また、別実施形態の光ディスク記録装置は、
(2)光ディスクの記録面に対してレーザ光を照射して情報記録を行う光ディスク記録 装置であって、光ディスクに対してレーザ光を照射する光ピックアップと、前記光ピッ クアップによる前記光ディスクに対するレーザ光の照射位置を調整する照射位置調 整手段と、一方の面に前記記録面が他方の面に画像記録層が形成された光ディスク 力 当該画像記録層が前記光ピックアップと対向するようにセットされた場合に、画像 情報に対応する可視画像が前記光ディスクの前記画像記録層に形成されるよう前記 光ピックアップおよび前記照射位置調整手段を制御する手段であって、前記光ピック アップが前記画像記録層に対して照射するレーザ光の強度が、前記画像情報に基 づいて前記画像記録層がほとんど変化しない第 1の強度、もしくは該第 1の強度より も大きく前記画像記録層が変化する第 2の強度のいずれかとなるよう制御する画像形 成制御手段と、前記光ディスクに対して前記光ピックアップによって照射されるレーザ 光に関する情報を検出し、当該検出結果に基づいて、所望のレーザ光が照射される よう前記光ピックアップを制御するサーボ手段とを具備し、前記画像形成制御手段は 、前記画像情報に基づく制御にしたがって前記光ピックアップが照射するレーザ光 の強度が連続して第 2の強度となっている時間が一定の時間を超えた場合に当該画 像情報の内容に関わらず、前記光ピックアップから照射されるレーザ光の強度が所 定の時間だけ第 1の強度となるよう制御し、前記サーボ手段は、前記第 1の強度で照 射されたレーザ光に関する情報の検出結果に基づいて前記光ピックアップを制御す ることを特徴としている。
[0122] この構成によれば、画像データに応じてレーザ光を光ディスクの画像記録層に照射 することによって、該画像記録層の吸光度変化に伴い反射率が画像様に変化し、画 像データに対応する可視画像を形成することができる。このような可視画像形成の際 に、画像データに応じたレーザ光の強度が画像記録層を変化させる第 2の強度であ る時間が長く続いた場合にも、その画像データに拘わらず、レーザ光制御のために 画像記録層がほとんど変化しない第 1の強度のレーザ光を照射するようにしたので、 その照射結果に基づいたレーザ光制御を行うことができる。また、上述した本発明の 光ディスクはこのような方法でも良好な可視画像を記録することができる。
[0123] また、別実施形態の光ディスク記録装置は、
(3)光ディスクの記録面に対してレーザ光を照射して情報記録を行う光ディスク記録 装置であって、光ディスクに対してレーザ光を照射する光ピックアップと、前記光ピッ クアップによる前記光ディスクに対するレーザ光の照射位置を調整する照射位置調 整手段と、一方の面に前記記録面が他方の面に画像記録層が形成された光ディスク 力 当該画像記録層が前記光ピックアップと対向するようにセットされた場合に、画像 情報に対応する可視画像が前記光ディスクの前記画像記録層に形成されるよう前記 光ピックアップおよび前記照射位置調整手段を制御する画像形成制御手段と、前記 光ディスクが当該光ディスク記録装置にセットされた際に、前記光ディスクにおける前 記光ピックアップと対向する面が前記画像記録層であるか前記記録面であるかに基 づ 、て、前記光ディスクの前記光ピックアップと対向する面と前記光ピックアップとの 相対位置関係を調整する相対位置調整手段とを具備することを特徴としている。
[0124] この構成によれば、画像データに応じてレーザ光を光ディスクの画像記録層に照射 することによって、該画像記録層の吸光度変化に伴い反射率が画像様に変化し、画 像データに対応する可視画像を形成することができる。そして、光ディスクがセットさ れた場合、画像記録層もしくは記録面のいずれが光ピックアップと対向するようにセッ トされたかに応じて光ピックアップと、これに対向する面との間の位置関係を調整する ことができる。したがって、記録面を光ピックアップに対向するようにセットした場合と、 画像記録層を光ピックアップに対向するようにセットした場合とで光ピックアップとこれ に対向する面との距離が異なる場合であっても、その距離の差に起因して種々の制 御、例えばフォーカス制御等ができなくなってしまうといった問題を抑制できる。また、 上述した本発明の光ディスクはこのような方法でも良好な可視画像を記録することが できる。
[0125] また、別実施形態の光ディスク記録装置は、
(4)光ディスクの記録面に対してレーザ光を照射して情報記録を行う光ディスク記録 装置であって、光ディスクに対してレーザ光を照射する光ピックアップと、前記光ピッ クアップによる前記光ディスクに対するレーザ光の照射位置を調整する照射位置調 整手段と、一方の面に前記記録面が他方の面に画像記録層が形成された光ディスク であって、前記記録面に案内溝が螺旋状に形成された光ディスクが、当該画像記録 層が前記光ピックアップと対向するようにセットされた場合に、前記光ピックアップが 照射したレーザ光の前記光ディスクからの反射光に基づいて前記案内溝に沿ってレ 一ザ光が照射されるよう前記照射位置調整手段を制御するサーボ手段と、前記サー ボ手段によって前記案内溝に沿って前記レーザ光の照射位置が移動させられている 間に、画像情報に対応する可視画像が前記光ディスクの前記画像記録層に形成さ れるよう前記光ピックアップから照射されるレーザ光を制御する画像形成制御手段と を具備することを特徴としている。また、上述した本発明の光ディスクはこのような方 法でも良好な可視画像を記録することができる。
[0126] この構成によれば、画像データに応じてレーザ光を光ディスクの画像記録層に照射 することによって、該画像記録層の吸光度変化に伴い反射率が画像様に変化し、画 像データに対応する可視画像を形成することができる。この際、記録面に形成された 案内溝を検出し、該検出した案内溝に沿ってレーザ光照射位置を移動させるといつ た記録面に対して記録を実施するときと比して複雑なレーザ光照射位置制御を行う ことなぐ可視画像形成を行うことができる。
[0127] また、別実施形態の光ディスク記録装置は、
(5)光ディスクの記録面に対してレーザ光を照射して情報記録を行う光ディスク記録 装置であって、光ディスクに対してレーザ光を照射する光ピックアップと、前記光ディ スクを回転させる回転駆動手段と、前記回転駆動手段による前記光ディスクの回転 速度に応じた周波数のクロック信号を出力するクロック信号出力手段と、一方の面に 前記記録面が他方の面に画像記録層が形成された光ディスク力 当該画像記録層 が前記光ピックアップと対向するようにセットされた場合に、画像情報に対応する可視 画像が前記光ディスクの前記画像記録層に形成されるよう前記光ピックアップを制御 する手段であって、前記信号出力手段によってクロック信号の周期毎に前記画像情 報に基づいて前記光ピックアップから照射されるレーザ光を制御する画像形成制御 手段と、前記回転駆動手段によって前記光ディスクが所定の基準位置から 1回転さ せられたことを検出する回転検出手段と、前記可視画像を前記光ディスクの前記画 像記録層に形成するために前記光ピックアップによってレーザ光が照射された状態 で前記光ディスクが前記所定の基準位置から 1回転させられたことが前記回転検出 手段によって検出された場合に、前記光ピックアップによるレーザ光の照射位置を当 該光ディスク記録装置にセットされた前記光ディスクの所定の径方向に所定量移動さ せる照射位置調整手段とを具備することを特徴として!ヽる。
[0128] この構成によれば、画像データに応じてレーザ光を光ディスクの画像記録層に照射 することによって、該画像記録層の吸光度変化に伴い反射率が画像様に変化し、画 像データに対応する可視画像を形成することができる。この可視画像形成の際に、 光ディスクの回転速度に応じた周波数のクロック信号の周期毎、つまり光ディスクが 一定角度回転する毎に可視画像形成のためのレーザ光照射制御を行っているので 、光ディスクの一定の角度毎の位置に画像データに応じた内容 (例えば、濃度)の可 視画像を形成することができる。また、上述した本発明の光ディスクはこのような方法 でも良好な可視画像を記録することができる。
[0129] また、別実施形態の光ディスク記録装置は、
(6)光ディスクの記録面に対してレーザ光を照射して情報記録を行う光ディスク記録 装置であって、光ディスクに対してレーザ光を照射する光ピックアップと、前記光ディ スクを回転させる回転駆動手段と、前記回転駆動手段によって前記光ディスクが所 定の基準位置から 1回転させられたことを検出する回転検出手段と、一方の面に前 記記録面が他方の面に画像記録層が形成された光ディスク力 当該画像記録層が 前記光ピックアップと対向するようにセットされた場合に、画像情報に対応する可視 画像が前記光ディスクの前記画像記録層に形成されるよう前記光ピックアップを制御 する画像形成制御手段と、前記可視画像を前記光ディスクの前記画像記録層に形 成するために前記光ピックアップによってレーザ光が照射された状態で前記光デイス クが前記所定の基準位置から 1回転させられたことが前記回転検出手段によって検 出された場合に、前記光ピックアップによるレーザ光の照射位置を当該光ディスク記 録装置にセットされた前記光ディスクの所定の径方向に所定量移動させる照射位置 調整手段とを具備しており、前記画像形成制御手段は、前記回転駆動手段によって 回転させられる前記光ディスクの前記画像記録層の前記所定の基準位置から前記 可視画像を形成するために前記光ピックアップにレーザ光を照射させる一方で、当 該レーザ光の照射位置が前記光ディスクの前記所定の基準位置に達するよりも所定 量だけ前方の位置力 前記所定の基準の位置までの領域に対して前記可視画像形 成のためのレーザ光が照射されないよう前記光ピックアップを制御することを特徴とし ている。
[0130] この構成によれば、画像データに応じてレーザ光を光ディスクの画像記録層に照射 することによって、該画像記録層の吸光度変化に伴い反射率が画像様に変化し、画 像データに対応する可視画像を形成することができる。このような可視画像形成の際 に、光ディスクを回転させながら、当該光ディスクの基準位置力 レーザ光を照射して 可視画像を形成し、レーザ光照射位置がその基準位置に戻る直前の領域に対して は可視画像形成のためのレーザ光照射を行わないようにしている。したがって、光デ イスクの回転が不安定になる等の何らかの理由でレーザ光照射位置制御が乱れ、基 準位置からレーザ光を照射し続けて光ディスクが 1回転させられ、その照射位置が再 度基準位置を通過する、つまり後に既にレーザ光を照射した位置とに重なる位置に レーザ光の照射位置が移動するといつたことがあった場合にも、その位置に可視画 像形成のためのレーザ光が照射されることを抑制でき、この結果形成される可視画 像の品位が劣化することを防止できる。
[0131] また、別実施形態の光ディスク記録装置は、
(7)光ディスクの記録面に対してレーザ光を照射して情報記録を行う光ディスク記録 装置であって、光ディスクに対してレーザ光を照射する光ピックアップと、前記光ピッ クアップによる前記光ディスクに対するレーザ光の照射位置を調整する照射位置調 整手段と、当該光ディスク記録装置にセットされた光ディスクの種類を識別するため のディスク識別情報を取得するディスク識別手段と、一方の面に前記記録面が他方 の面に画像記録層が形成された光ディスクが、当該画像記録層が前記光ピックアツ プと対向するようにセットされた場合に、画像情報に対応する可視画像が前記光ディ スクの前記画像記録層に形成されるよう前記光ピックアップおよび前記照射位置調 整手段を制御する手段であって、前記ディスク識別手段によって識別された光デイス クの種類に応じて前記光ピックアップおよび前記照射位置調整手段を制御する画像 形成制御手段とを具備することを特徴として ヽる。
[0132] この構成によれば、画像データに応じてレーザ光を光ディスクの画像記録層に照射 することによって、該画像記録層の吸光度変化に伴い反射率が画像様に変化し、画 像データに対応する可視画像を形成することができる。このような可視画像形成の際 に、セットされたディスクの種類に応じた可視画像形成のための制御を行うことができ る。
[0133] また、別実施形態の光ディスク記録装置は、
(8)光ディスクに対してレーザ光を照射する光ピックアップと、外部から供給される情 報を変調する変調手段と、前記変調手段から供給される情報に応じて前記光ピック アップから照射されるレーザ光を制御するレーザ光制御手段とを備えた光ディスク記 録装置において、一方の面に前記記録面が他方の面に画像記録層が形成された光 ディスクの前記画像記録層に対して可視画像を形成する場合に、外部から供給され る画像情報に対する前記変調手段による変調を禁止する禁止手段と、前記光デイス クの前記画像記録層が前記光ピックアップと対向するようにセットされた場合に、前記 変調手段から供給される変調がなされて ヽな ヽ画像情報に対応する可視画像が前 記光ディスクの前記画像記録層に形成されるよう前記レーザ光制御手段を制御する 画像形成制御手段とを具備することを特徴として ヽる。
[0134] この構成によれば、画像データに応じてレーザ光を光ディスクの画像記録層に照射 することによって、該画像記録層の吸光度変化に伴い反射率が画像様に変化し、画 像データに対応する可視画像を形成することができる。このような可視画像形成の際 には、記録面に対して情報を記録する時に記録データに対して変調を施す変調手 段による変調を禁止しているので、画像データが変調されることがない。したがって、 当該画像データに応じた可視画像を形成するために特別のデータ転送構成を設け ることなぐ記録面に対して情報記録をする際のデータ転送構成を併用することがで きる。
[0135] 別実施形態の光ディスク記録装置は、
(9)光ディスクの記録面に対してレーザ光を照射して情報記録を行う光ディスク記録 装置であって、光ディスクに対してレーザ光を照射する光ピックアップと、前記光ピッ クアップによる前記光ディスクに対するレーザ光の照射位置を調整する照射位置調 整手段と、一方の面に前記記録面が他方の面に画像記録層が形成された光ディスク 力 当該画像記録層が前記光ピックアップと対向するようにセットされた場合に、画像 情報に対応する可視画像が前記光ディスクの前記画像記録層に形成されるよう前記 光ピックアップおよび前記照射位置調整手段を制御する画像形成制御手段とを具備 しており、前記画像形成制御手段は、前記画像情報に示される階調度合いに応じて 前記光ピックアップから照射されるレーザ光を制御することを特徴としている。
[0136] この構成によれば、画像データに応じてレーザ光を光ディスクの画像記録層に照射 することによって、該画像記録層の吸光度変化に伴い反射率が画像様に変化し、画 像データに対応する可視画像を形成することができる。このような可視画像形成の際 に、画像データに示される画像記録層上の各位置 (座標)の階調度に応じたレーザ 光制御を行うことができ、階調表現がなされた可視画像を形成することができる。
[0137] 別実施形態の光ディスク記録装置は、
(10)光ディスクの記録面に対してレーザ光を照射して情報記録を行う光ディスク記 録装置であって、光ディスクを回転させる回転手段と、前記回転手段により回転する 光ディスクに対し、前記一方の面からレーザ光を照射するとともに、当該光ディスクの 略半径方向に移動可能な光ピックアップと、画像記録層に可視画像を形成する際に 前記光ピックアップから出射されるレーザ光のレベルを調整する手段であって、形成 すべき可視画像を表す画像データに基づ ヽて、前記光ディスクの前記記録層および 前記画像記録層をほとんど変化させない第 1の強度、あるいは、前記記録層をほとん ど変化させな ヽとともに前記画像記録層の発色を変化させる第 2の強度の ヽずれか になるように前記光ピックアップから出射されるレーザ光のレベルを調整するレーザ 光レベル制御手段とを有することを特徴とする。
[0138] この装置によれば、上記本発明の光ディスクに対して、従来と同様にして記録層に 対してレーザ光を照射して情報記録をすることができるとともに、画像記録層に対し て可視画像の形成をすることができる。さら〖こ、情報記録も、可視画像の形成も、光 ディスクの同一面力 レーザ光を照射することにより実行することが可能であることか ら、ユーザは光ディスクを裏返して再セットするなどの煩わ 、作業をする必要がな ヽ
[0139] また、特に本発明の第三の態様において、ある実施形態の光ディスク記録装置は、
(11)光ディスクの記録面に対してレーザ光を照射して情報記録を行う光ディスク記 録装置であって、光ディスクに対してレーザ光を照射する光ピックアップと、前記光ピ ックアップによる前記光ディスクに対するレーザ光の照射位置を調整する照射位置調 整手段と、画像情報に対応する可視画像が前記光ディスクの前記記録面に形成され るよう前記光ピックアップおよび前記照射位置調整手段を制御する手段であって、前 記光ピックアップが前記記録面に対して照射するレーザ光の強度が、前記画像情報 に基づいて前記記録面がほとんど変化しない第 1の強度、もしくは該第 1の強度よりも 大きく前記記録面が変化する第 2の強度のいずれかとなるよう制御する画像形成制 御手段と、前記光ディスクに対して前記光ピックアップによって照射されるレーザ光に 関する情報を検出し、当該検出結果に基づいて、所望のレーザ光が照射されるよう 前記光ピックアップを制御するサーボ手段とを具備し、前記画像形成制御手段は、 前記画像情報に基づく制御にしたがって前記光ピックアップが照射するレーザ光の 強度が連続して第 2の強度となっている時間が一定の時間を超えた場合に当該画像 情報の内容に関わらず、前記光ピックアップから照射されるレーザ光の強度が所定 の時間だけ第 1の強度となるよう制御し、前記サーボ手段は、前記第 1の強度で照射 されたレーザ光に関する情報の検出結果に基づいて前記光ピックアップを制御する ことを特徴としている。
[0140] この構成によれば、画像データに応じてレーザ光を光ディスクの画像記録層に照射 することによって、該記録層の反射率を画像様に変化させて画像データに対応する 可視画像を形成することができる。このような可視画像形成の際に、画像データに応 じたレーザ光の強度が記録面を変化させる第 2の強度である時間が長く続いた場合 にも、その画像データに拘わらず、レーザ光制御のために記録面がほとんど変化し ない第 1の強度のレーザ光を照射するようにしたので、その照射結果に基づいたレー ザ光制御を行うことができる。また、上述した本発明の光ディスクはこのような方法でも 良好な可視画像を記録することができる。
[0141] また、本発明における光ディスクの画像記録層への画像形成方法は、光ディスクの 記録面に対してレーザ光を照射して情報記録を行う光ピックアップを有する光デイス ク記録装置を用い、光ディスクにおける前記記録面と反対側の面に形成された画像 記録層に対して可視画像を形成する方法であって、前記光ピックアップによるレーザ 光の照射位置を前記画像記録層に所定の螺旋状もしくは同心円周状の経路に沿つ て移動させながら、画像情報に対応する可視画像が前記光ディスクの前記画像記録 層に形成されるよう前記光ピックアップが照射するレーザ光を制御し、当該レーザ光 の制御では、前記光ディスクを複数に分割した扇形部分の各々に属する隣接する所 定数 (複数)の前記経路を含む領域を単位領域とし、前記可視画像における当該単 位領域の濃淡が表現されるように当該単位領域に属する前記経路の各々に照射す るレーザ光の照射タイミングを制御することを特徴としている。
[0142] この方法によれば、画像データに応じてレーザ光を光ディスクの画像記録層に照射 することによって、該画像記録層の吸光度変化に伴い反射率が画像様に変化し、画 像データに対応する可視画像を形成することができる。このような可視画像形成の際 に、画像データに示される画像記録層上の各位置 (座標)の階調度に応じたレーザ 光照射タイミング制御を行うことができ、階調表現がなされた可視画像を形成すること ができる。
[0143] 光ディスク記録装置の具体的構成
光ディスク記録装置は、光ディスクの記録面に対してレーザ光を照射して情報を記 録する光ディスク記録装置であり、このような記録面に対する情報記録だけではなぐ 記録面と反対側の面に画像記録層が形成された光ディスクの当該画像記録層にレ 一ザ光を照射することにより画像データに対応する可視画像を形成する機能を有し ている。なお、かかる装置では、所定の色素を使用する光ディスクに対しては、画像 記録層のみならず、通常のデジタルデータを記録する記録層に対しても可視画像を 記録できる。
[0144] 光ディスク記録装置の構成
図 3は光ディスク記録装置の構成を示すブロック図である。同図に示すように、この 光ディスク記録装置 100は、ホストパーソナルコンピュータ(PC) 110に接続されてお り、光ピックアップ 10と、スピンドルモータ(回転駆動手段) 11と、 RF (Radio Frequenc y)アンプ 12と、サーボ回路 13と、デコーダ 15と、制御部 16と、エンコーダ 17と、スト ラテジ回路 18と、レーザドライバ 19と、レーザパワー制御回路 20と、周波数発生器 2 1と、ステッピングモータ 30と、モータドライバ 31と、モータコントローラ 32と、 PLL (Ph ase Locked Loop)回路 33と、 FIFO (First In First Out)メモリ 34と、駆動パルス生成 部 35と、ノ ッファメモリ 36とを備えている。
[0145] スピンドルモータ 11は、データを記録する対象となる光ディスク Dを回転駆動するモ ータであり、サーボ回路 13によりその回転数が制御される。本実施形態における光 ディスク記録装置 100では、 CAV (Constant Angular Velocity)方式で記録等を実施 するようになっているので、スピンドルモータ 11は制御部 16等からの指示で設定され た一定の角速度で回転するようになって 、る。
[0146] 光ピックアップ 10は、スピンドルモータ 11によって回転させられる光ディスク Dに対 してレーザ光を照射するユニットであり、その構成を図 4に示す。同図に示すように、 光ピックアップ 10はレーザービーム Bを出射するレーザーダイオード 53と、回折格子 58と、レーザービーム Bを光ディスク Dの面に集光する光学系 55と、反射光を受光す る受光素子 56とを備えて 、る。
[0147] 光ピックアップ 10において、レーザーダイオード 53は、レーザドライバ 19 (図 3参照 )から駆動電流が供給されることにより該駆動電流に応じた強度のレーザービーム B を出射する。光ピックアップ 10は、レーザーダイオード 53より出射されたレーザービ ーム Bを回折格子 58により主ビームと先行ビームと後行ビームとに分離し、この 3つ のレーザービームを偏光ビームスプリッタ 59、コリメータレンズ 60、 1Z4波長板 61、 対物レンズ 62を経て、光ディスク Dの面に集光させる。そして、光ディスク Dの面で反 射された 3つのレーザービームを、再び対物レンズ 62、 1Z4波長板 61、コリメ一タレ ンズ 60を透過させて、偏光ビームスプリッタ 59で反射させ、シリンドリカルレンズ 63を 経て、受光素子 56に入射させるようになつている。受光素子 56は受光した信号を RF アンプ 12 (図 3参照)に出力し、該受光信号が RFアンプ 12を介して制御部 16ゃサ ーボ回路 13に供給されるようになっている。
[0148] 対物レンズ 62は、フォーカスァクチユエータ 64およびトラッキングァクチユエータ 65 に保持されて、レーザービーム Bの光軸方向および光ディスク Dの径方向に移動でき るようになって!/、る。フォーカスァクチユエータ 64およびトラッキングァクチユエータ 65 の各々は、サーボ回路 13 (図 3参照)から供給されるフォーカスエラー信号およびトラ ッキングエラー信号に応じて対物レンズ 62を光軸方向および径方向に移動させる。 なお、サーボ回路 13は、受光素子 56および RFアンプ 12を介して供給される受光信 号に基づ 、てフォーカスエラー信号およびトラッキングエラー信号を生成し、上記の ように対物レンズ 62を移動させることでフォーカス制御およびトラッキング制御を行う
[0149] また、光ピックアップ 10は、図示しないフロントモ-ターダイオードを有しており、レ 一ザ一ダイオード 53がレーザ光を出射しているときに、当該出射光を受光したフロン トモ-タダイオードに電流が生じ、当該電流が光ピックアップ 10から図 3に示すレー ザパワー制御回路 20に供給される。
[0150] RFアンプ 12は光ピックアップ 10から供給された EFM (Eight to Fourteen Modulati on)変調された RF信号を増幅し、増幅後の RF信号をサーボ回路 13およびデコーダ 15に RF信号を出力する。デコーダ 15は、再生時には RFアンプ 12から供給される E FM変調された RF信号を EFM復調して再生データを生成する。
[0151] サーボ回路 13には、制御部 16からの指示信号、周波数発生器 21から供給される スピンドルモータ 11の回転数に応じた周波数の FGパルス信号、および RFアンプ 12 力 の RF信号が供給される。サーボ回路 13は、これらの供給される信号に基づいて 、スピンドルモータ 11の回転制御および光ピックアップ 10のフォーカス制御、トラツキ ング制御を行う。光ディスク Dの記録面(図 1参照)に情報を記録する時や、光デイス ク Dの画像記録層(図 1参照)に可視画像を形成する場合のスピンドルモータ 11の駆 動方式としては、光ディスク Dを角速度一定で駆動する方式(CAV: Constant Angula r Velocity)や、一定の記録線速度となるように光ディスク Dを回転駆動する方式 (CL V: Constant Linear Velocity)のいずれを用いるようにしてもよぐ図 1以降において 説明する光ディスク記録装置 100では、 CAV方式を採用しており、サーボ回路 13は スピンドルモータ 11を制御部 16によって指示された一定の角速度で回転駆動させる
[0152] ノッファメモリ 36は、ホスト PC110から供給される、光ディスク Dの記録面に記録す べき情報(以下、記録データと ヽぅ)および光ディスク Dの画像記録層に形成すべき 可視画像に対応した情報 (以下、画像データ)を蓄積する。そして、ノッファメモリ 36 に蓄積された記録データをェンコーダ 17に出力され、画像データは制御部 16に出 力される。 [0153] エンコーダ 17は、ノ ッファメモリ 36から供給される記録データを EFM変調し、ストラ テジ回路 18に出力する。ストラテジ回路 18は、エンコーダ 17から供給された EFM信 号に対して時間軸補正処理等を行い、レーザドライバ 19に出力する。
[0154] レーザドライバ 19は、ストラテジ回路 18から供給される記録データに応じて変調さ れた信号と、レーザパワー制御回路 20の制御にしたがって光ピックアップ 10のレー ザダイオード 53 (図 4参照)を駆動する。
[0155] レーザパワー制御回路 20は、光ピックアップ 10のレーザダイオード 53 (図 4参照) 力も照射されるレーザパワーを制御するものである。具体的には、レーザパワー制御 回路 20は、制御部 16によって指示される最適なレーザパワーの目標値と一致する 値のレーザ光が光ピックアップ 10から照射されるようにレーザドライバ 19を制御する 。ここで行われるレーザパワー制御回路 20によるレーザパワー制御は、光ピックアツ プ 10のフロントモニタダイオードから供給される電流値を用い、目標となる強度のレ 一ザ光が光ピックアップ 10から照射されるように制御するフィードバック制御である。
[0156] FIFOメモリ 34には、ホスト PC110から供給されバッファメモリ 36に蓄積された画像 データが制御部 16を介して供給され順次蓄積される。ここで、 FIFOメモリ 34に蓄積 される画像データ、すなわちホスト PC110から当該光ディスク記録装置 100に供給さ れる画像データは以下のような情報を含んでいる。この画像データは、円盤状の光 ディスク Dの面上に可視画像を形成するためのデータであり、図 5に示すように、光デ イスク Dの中心を中心とした多数の同心円上の n個の各座標 (図中黒点で示す)毎に その階調度 (濃淡)を示す情報が記述されている。当該画像データは、これらの各座 標の階調度を示す情報が最内周側の円に属する座標点 Pl l、 P12…… Pln、その 1つ外周側の円に属する座標 P21、 P22…… P2n、さらにその 1つ外周側の円に属 する座標といった順序で最外周の円の座標 Pmnまでの各々座標点の階調度を示す 情報が記述されたデータであり、 FIFOメモリ 34にはこのような極座標上の各座標の 階調度を示す情報が上記のような順序で供給されることになる。なお、図 5は各座標 の位置関係を明瞭に示すために模式的に示す図であり、実際の各座標は図示した ものよりも密に配置されることになる。また、ホスト PC110において、一般的に使用さ れるビットマップ形式等で光ディスク Dの感光面に形成する画像データを作成した場 合には、当該ビットマップデータを上記のような極座標形式のデータに変換し、変換 後の画像データをホスト PC110から光ディスク記録装置 100に送信するようにすれ ばよい。
[0157] 上記のように供給される画像データに基づ!/、て、光ディスク Dの画像記録層に対し て可視画像を形成する際、 FIFOメモリ 34には、 PLL回路 33から画像記録用のクロ ック信号が供給されるようになっている。 FIFOメモリ 34は、この画像記録用のクロック 信号のクロックパルスが供給される毎に、最も先に蓄積された一つの座標の階調度を 示す情報を駆動パルス生成部 35に出力するようになっている。
[0158] 駆動ノ ルス生成部 35は、光ピックアップ 10から照射するレーザ光の照射タイミング 等を制御する駆動パルスを生成する。ここで、駆動パルス生成部 35は、 FIFOメモリ 3 4から供給される各座標毎の階調度を示す情報に応じたパルス幅の駆動パルスを生 成する。例えば、ある座標の階調度が比較的大きい場合 (濃度が大きい場合)には、 図 6上段に示すようにライトレベル (第 2の強度)のパルス幅を大きくした駆動パルスを 生成し、一方階調度が比較的小さい座標については図 6下段に示すようにライトレべ ルのパルス幅を小さくした駆動パルスを生成する。ここで、ライトレベルとは、そのレべ ルのレーザパワーを光ディスク Dの画像記録層に照射した際に画像記録層に変化が 生じ、反射率が明らかに変化するパワーレベルであり、上記のような駆動パルスがレ 一ザドライバ 19に供給された場合、そのパルス幅に応じた時間だけライトレベルのレ 一ザ光が光ピックアップ 10から照射される。したがって、階調度が大きい場合にはよ り長くライトレベルのレーザ光が照射され、光ディスク Dの画像記録層の単位領域中 のより大きな領域において反射率が変化することになり、この結果ユーザ等はこの領 域が濃度の濃い領域であると視覚的に認識することになる。本実施形態では、このよ うに単位領域 (単位長さ)あたりの反射率変化させる領域の長さを可変することにより 、画像データに示される階調度を表現するようにしているのである。なお、サーボレべ ル (第 1の強度)とは、そのレベルのレーザパワーを光ディスク Dの画像記録層に照射 した際に画像記録層がほとんど変化しないパワーレベルであり、反射率を変化させる 必要がない領域に対してはライトレベルのレーザ光を照射せずに当該サーボレベル のレーザ光を照射すればょ 、。 [0159] また、駆動パルス生成部 35は、上記のような各座標毎の階調度を示す情報にした 力 た駆動パルスを生成するとともに、レーザパワー制御回路 20によるレーザパワー 制御や、サーボ回路 13によるフォーカス制御およびトラッキング制御を実施するため に必要がある場合には、各々上記階調度を示す情報に拘わらず、非常に短い期間 のライトレベルのパルスを挿入したり、サーボレベルのパルスを挿入する。例えば、図 7上段に示すように、画像データ中のある座標の階調度にしたがって可視画像を表 現するために、時間 T1の期間ライトレベルのレーザ光を照射する必要がある場合で あって、該時間 T1がレーザパワーを制御するための所定のサーボ周期 STよりも長 い場合には、ライトレベルのパルスを生成した時点カゝらサーボ周期 STが経過した時 点で非常に短い時間 tのサーボ用オフパルス(SSP1)を挿入する。一方、図 7下段に 示すように、画像データ中のある座標の階調度にしたがって可視画像を表現するた めにサーボ周期 ST以上の期間サーボレベルのレーザ光を照射する必要がある場合 には、サーボレベルのパルスが生成されて力 サーボ周期 ST経過後にサーボ用ォ ンパルス (SSP2)を挿入する。
[0160] 上述したようにレーザパワー制御回路 20によるレーザパワー制御は、光ピックアツ プ 10のレーザーダイオード 53 (図 4参照)力も照射されるレーザ光を受光したフロント モニターダイオードから供給される電流(照射レーザ光の強度に応じた値の電流)に 基づいて実施されることになる。より具体的には、図 8に示すように、レーザパワー制 御回路 20は、上記のようなフロントモ-ターダイオード 53aによって受光される照射レ 一ザ光の強度に応じた値をサンプルホールドする(S201、 S202)。そして、ライトレ ベルを目標値として照射しているとき、すなわちライトレベルの駆動パルス(図 6,図 7 参照)が生成されているときにサンプルホールドした結果に基づいて、制御部 16から 供給されるライトレベル目標値のレーザ光が照射されるようレーザパワー制御を行う( S203)。また、サーボレベルを目標値として照射しているとき、すなわちサーボレべ ルの駆動パルス(図 6,図 7参照)が生成されているときにサンプルホールドした結果 に基づいて、制御部 16から供給される目標サーボレベル値のレーザ光が照射される ようレーザパワー制御を行う(S204)。したがって、ライトレベルもしくはサーボレベル のパルスが所定のサーボ周期 ST (サンプル周期)より長い時間継続して出力されな い場合には、画像データの内容に拘わらず上記のようにサーボ用オフパルス SSP1 、サーボ用オンパルス SSP2を強制的に挿入し、上記のような各々のレベル毎にレー ザパワー制御ができるようにしているのである。
[0161] また、上述したようにサーボ用オフパルス SSP1を挿入するのは、レーザパワーを制 御するためだけではなぐサーボ回路 13によるフォーカス制御やトラッキング制御を 行うためにも実施されている。すなわち、トラッキング制御およびフォーカス制御は、 光ピックアップ 10の受光素子 56 (図 4参照)によって受光された RF信号、つまりレー ザ一ダイオード 53が出射したレーザ光の光ディスク Dからの戻り光 (反射光)に基づ いて行われる。ここで、図 9にレーザ光を照射した時に受光素子 56によって受光され る信号の一例を示す。同図に示すように、ライトレベルのレーザ光を照射した時の反 射光は、レーザ光立ち上がり時のピーク部分 Kl、その後レベルが一定になる肩部分 Κ2の要素を含んでおり、図中斜線で示す部分が画像記録層の画像形成のために 用いられたエネルギーであると考えられる。そして、このような画像記録層の画像形 成に用いられるエネルギーは常に安定した値となるとは限らず、種々の状況に応じて 変動することが考えられる。したがって、図中斜線部分の形状はその都度変動するこ とが考えられ、つまりライトレベルのレーザ光の反射光はノイズ等が多く安定した反射 光が得られるとは限らず、この反射光を用いると、正確なフォーカス制御およびトラッ キング制御の妨げとなってしまうおそれがある。したがって、上述したようにライトレべ ルのレーザ光が継続して長時間照射された場合には、サーボレベルのレーザ光の反 射光を得ることができず、正確なフォーカス制御およびトラッキング制御が行えなくな つてしまう。
[0162] そこで、上述したようにサーボ用オフパルス SSP1を挿入することにより、サーボレべ ルのレーザ光の反射光を周期的に取得できるようにし、該取得した反射光に基づい てフォーカス制御およびトラッキング制御を実行して 、るのである。光ディスク Dの画 像記録層に可視画像を形成する際には、記録面に対して記録する際と異なり、予め 形成されたプリグループ (案内溝)等に沿ってトレースすると 、つた必要がな 、。した がって、本実施形態では、トラッキング制御の目標値は固定値 (一定のオフセット電 圧を設定しておく)としている。なお、このような制御方法は、画像記録層に画像情報 を形成する場合のみならず、記録面に画像情報を形成する場合にも適用できる。す なわち、レーザ光を照射したときに反射率だけでなく発色も変化する材質を記録面( 記録層)に用いれば、画像記録層と同様、記録面にも画像を形成させることが可能で ある。このように記録面に可視画像を形成させると、可視画像を形成した部分には当 然ながら本来のデータ記録はできなくなるので、データ記録をする領域と可視画像を 形成させる領域とを予め分けておくのが好ましい。
[0163] なお、上記のようにサーボ用オフパルス SSP1やサーボ用オフパルス SSP2を挿入 する時間は、レーザパワー制御、トラッキング制御およびフォーカス制御といった各種 サーボの実行に支障をきたさない範囲で最小の時間とすることが好ましぐ挿入時間 を非常に短くすることで、形成される可視画像にほとんど影響を与えることなぐ上記 のような各種サーボを行うことができる。
[0164] 図 3に戻り、 PLL回路 (信号出力手段) 33は、周波数発生器 21から供給されるスピ ンドルモータ 11の回転速度に応じた周波数の FGパルス信号を遁倍し、後述する可 視画像形成のために用いられるクロック信号を出力する。周波数発生器 21は、スピ ンドルモータ 11のモータドライバにより得られる逆起電流を利用してスピンドル回転 数に応じた周波数の FGパルス信号を出力する。例えば、図 10上段に示すように、周 波数発生器 21がスピンドルモータ 11が 1回転、すなわち光ディスク Dが 1回転して ヽ る間に 8個の FGパルスを生成するものである場合に、図 10下段に示すように、 PLL 回路 33は当該 FGパルスを遁倍したクロック信号 (例えば FGパルス信号 5倍の周波 数、光ディスク Dが 1回転中に Hレベルのパルスが 40個)を出力する、つまりスピンド ルモータ 11によって回転させられる光ディスク Dの回転速度に応じた周波数のクロッ ク信号を出力する。このように FGパルス信号を遁倍したクロック信号力PLL回路 33 力 FIFOメモリ 34に出力され、該クロック信号に 1周期毎、つまりある一定角度分デ イスク Dが回転する毎に 1つの座標の階調度を示すデータが FIFOメモリ 34から駆動 パルス生成部 35に出力されるのである。なお、上記のように PLL回路 33を用いて F Gパルスを遁倍したクロック信号を生成するようにしてもょ 、が、スピンドルモータ 11と して、回転駆動能力が十分に安定しているモータを用いた場合には、 PLL回路 33に 代えて水晶発振器を設け、上記のような FGパルスを遁倍したクロック信号、すなわち 光ディスク Dの回転速度に応じた周波数のクロック信号を生成するようにしてもよい。
[0165] ステッピングモータ 30は、光ピックアップ 10を当該光ディスク Dにセットされた光ディ スク Dの径方向に移動させるためのモータである。モータドライバ 31は、モータコント ローラ 32から供給されるパルス信号に応じた量だけステッピングモータ 30を回転駆 動する。モータコントローラ 32は、制御部 16から指示される光ピックアップ 10の径方 向への移動方向および移動量を含む移動開始指示にしたがって、移動量や移動方 向に応じたパルス信号を生成し、モータドライバ 31に出力する。ステッピングモータ 3 0が光ピックアップ 10を光ディスク Dの径方向に移動させること、および光ディスク Dを スピンドルモータ 11が光ディスク Dを回転させることにより、光ピックアップ 10のレーザ 光照射位置を光ディスク Dの様々な位置に移動させることができ、これらの構成要素 が照射位置調整手段を構成して 、るのである。
[0166] 制御部 16は、 CPU (Central Processing Unit)、 ROM (Read Only Memory)および RAM (Random Access Memory)等から構成されており、 ROMに格納されたプログラ ムにしたがって当該光ディスク記録装置 100の装置各部を制御し、光ディスク Dの記 録面に対する記録処理および光ディスク Dの画像記録層に対する画像形成処理を 中枢的に制御するように構成されて 、る。
[0167] 以上説明したのが本実施形態に係る光ディスク記録装置 100の構成である。
[0168] 特に、本発明の第一の態様においては、光ディスク記録装置は(1)プリピット又は プリグループを認識して、画像描画禁止領域の位置情報を得る手段と、(2)画像描 画禁止領域には画像の描画を行わないように制御する制御手段と、を有し、プリピッ ト (又はプリグループ)に記録された画像描画禁止領域の位置情報を得て、該情報に 基づ 、て画像描画禁止領域には画像描画を行わな!/、よう制御画像を描画する。
[0169] また、本発明の第一の態様の画像描画方法は、以上の手段に対応する(a)プリピッ ト又はプリグループに記録された画像描画禁止領域の位置情報を認識し、 (b)認識 された画像描画禁止領域には画像描画を行わな ヽように制御することを含む。
[0170] 前記(1)の手段においては、スピンドルモータ 11により回転した光ディスク Dの画像 記録層側のプリピット領域に、光ピックアップ 10によりレーザー光を照射して、得られ た戻り光を検出してプリピット信号を読み出す。この手段については前述の信号処理 手段と同様であり、さらに公知のプリピット信号を読み出す手段を適用することができ る。読み出したプリピット信号をデコーダに入力し、該デコーダによってデコードされ プリピット情報 (位置情報)が得られる。
[0171] (2)の手段においては、(1)の手段で読み出した画像描画禁止領域の位置情報に より、該画像描画禁止領域には画像の描画を行わな ヽように制御して画像描画を実 行する。例えば、画像描画禁止領域の位置情報は制御部の ROMに記憶しておき、 制御部は検知したプリピット信号に対応する位置情報を ROM力 読み出し、読み出 した位置情報により画像描画禁止領域には画像の描画を行わな ヽようにして描画を 行う。
[0172] また、特に本発明の第三の態様の光ディスクにおいて、プリピットが形成されている 領域上に画像記録層の少なくとも一部が形成されている場合、及び、本発明の第二 の態様においては、光ディスク記録装置は以下の手段を有し、プリピットに記録され た描画に関する情報を得て、該情報に基づいて画像を描画する。すなわち、
(1)プリピット領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出す手段
(2)プリピット信号の極性を反転する手段
(3)反転されたプリピット信号をデコードしてプリピット情報を得る手段
(4)プリピット情報に基づ 、て画像を描画する手段
を有する。
[0173] また、本発明の第二の態様及び第三の態様の画像描画方法は、以上の(1)〜 (4) の手段に対応する以下の(a)〜(d)を含む。
(a)プリピット領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出すこと;
(b)プリピット信号の極性を反転すること;
(c)反転されたプリピット信号をデコードしてプリピット情報を得ること;及び
(d)プリピット情報に基づ!/、て画像を描画すること。
[0174] 前記(1)の手段は、スピンドルモータ 11により回転した光ディスク Dのプリピット領域 に、光ピックアップ 10によりレーザー光を照射して、得られた戻り光を検出してプリピ ット信号を読み出す手段である。この手段については前述の信号処理手段と同様で あり、さらに公知のプリピット信号を読み出す手段を適用することができる。 [0175] 前記(2)の手段は、前記(1)の手段によって得られたプリピット信号の極性を反転 する手段である。既述のように、本発明に係る光ディスクは、プリピット領域の上層に 画像記録層が存在するため、プリピット領域の上層に画像記録層が存在しな 、場合 とは、プリピット信号の極性が反対となる。そして、そのままでは既存のデコーダに信 号が入力されても、制御部が判読可能なプリピット情報を生成することができない。そ こで、信号の極性を反転させ、画像記録層が存在しない状態で読み出した場合に得 られたであろう信号に変換しデコーダに供する。つまり、プリピット信号において、信 号波形が正負対象となるように、正極性の部分は負極性に、負極性の部分は正極性 に変換する。前記(2)のプリピット信号の極性を反転する前又は後に、信号をィコライ ズしてちよい。
[0176] 前記極性を反転させる手段としては、制御部の指示によって入力される信号の正 負を反転させる手段であればよぐ公知の極性反転器によって反転させることができ る。
[0177] (3)の手段においては、極性が反転されたプリピット信号をデコーダに入力し、該デ コーダによってデコードされプリピット情報が得られる。極性が反転された信号は、既 述の通り、画像記録層が存在しない場合に読み出される本来の信号であり、そのまま デコーダによってデコードされプリピット情報を得ることができる。
[0178] (4)の手段にお 、ては、予め記録されて 、た、画像の描画条件などのプリピット情報 により画像を描画する。例えば、プリピット情報に対応する描画条件を予めテーブル 化して制御部の ROMに記憶しておき、制御部は検知したプリピット情報に対応する 描画条件をテーブルを参照して読み出し、読み出した描画条件により描画を行うこと により、最適な描画条件によって画像を描画することができる。
[0179] 光ディスク記録装置の動作
次に、上記構成の光ディスク記録装置 100の動作について説明する。上述したよう にこの光ディスク記録装置 100は、光ディスク Dの記録面に対してホスト PC110から 供給された音楽データ等の情報を記録することが可能であるとともに、光ディスク Dの 画像記録層に対してホスト PC110から供給される画像データに対応した可視画像を 形成することができるように構成されて 、る。 [0180] 以下、情報記録および可視画像形成といった処理を行うことが可能な光ディスク記 録装置 100の動作について図 11および図 12を参照しながら説明する。
[0181] まず、当該光ディスク記録装置 100に光ディスク Dがセットされると、制御部 16は光 ピックアップ 10等を制御し、セットされた光ディスク Dの光ピックアップ 10と対向する面 がどのようなフォーマットの光ディスクであるかを検出する。例えば、 DVD— Rの場合 は、ランドプリピット信号や、プリレコード信号、 DVD+Rの場合は、 ADIP (Address i n Pregroove)の有無を検出し情報記録面 (情報記録層)であるかを判断するする (ス テツプ Sal)。これらの情報が記録されて 、な 、場合には光ディスクとして認識されな い。
[0182] ここで、セットされた光ディスク Dから、例えば、 DVD— Rの場合は、ランドプリピット 信号やプリコード信号、 DVD+Rの場合は ADIPが検出された場合には、情報記録 面が光ピックアップ 10と対向するように光ディスク Dがセットされていると判断し、制御 部 16は記録面に対してホスト PC110から供給される記録データを記録するための制 御を行う(ステップ Sa2)。ここで行われる記録データを記録するための制御は、従来 の光ディスク記録装置(DVD— Rや DVD+Rドライブ装置)と同様であるため、その 説明を省略する。
[0183] 一方、セットされた光ディスク D力 描画可能な光ディスクであることを示すプリピット 信号が検出された場合には、画像記録層が光ピックアップ 10と対向するように光ディ スク Dがセットされていると判断し、制御部 16はセットされた光ディスク Dのディスク ID を取得することができる力否かを判断する (ステップ Sa3)。なお、光ディスク Dのディ スク IDは、プリピット信号の中に搭載することができる。また、例えば図 13に示すよう に、ディスク IDをコード化した情報に対応する可視画像を光ディスク Dの画像記録層 側の最外周部分の円周に沿って記述しておく。図 13では、図示のように、最外周部 分の円周に沿って上記コードに応じた長さの反射領域 301aと非反射領域 301bとを 形成することによりディスク IDを光ディスク Dの画像記録層に記述して 、る。制御部 1 6は光ディスク Dの最外周の円周に沿って光ピックアップ 10のレーザ光の照射位置を トレースすることにより、その反射光力もディスク IDを取得する。
[0184] したがって、画像記録層の最外周部分に上記のようなディスク IDに対応する反射 領域 301aおよび非反射領域 301bが形成されていない場合には、当該光ディスク D は画像記録層を有しな 、一般的な光ディスク (CD—R、 DVD— Rなど)であると判別 することができる。このようにディスク IDを取得できない場合は、制御部 16は可視画 像の形成が不可能な光ディスク Dであると判断し (ステップ Sa4)、その旨をユーザに 通知等するための処理を行う。
[0185] 一方、光ディスク Dからディスク IDを取得することができた場合には、ホスト PC110 から画像データを含む画像形成指示があるまで待機し (ステップ Sa5)、画像形成指 示があった場合には制御部 16は光ディスク Dの画像記録層に可視画像を形成する ための初期化制御を行う(ステップ Sa6)。より具体的には、制御部 16は、所定の角 速度でスピンドルモータ 11が回転させられるようサーボ回路 13を制御したり、光ピッ クアップ 10を光ディスク Dの径方向の最内周側の初期位置に移動させるための指示 をモータコントローラ 32に送出し、ステッピングモータ 30を駆動させたりする。
[0186] ここで、特に本発明の第一の態様において、初期化制御においては、既述の通り、 プリピット (プリグループ)に記録された画像描画禁止領域の位置情報を認識し、認識 された画像描画禁止領域には画像描画を行わないように制御され得る。つまり、本発 明の第一の態様においては、前述の初期化において、画像描画禁止領域への描画 を行わないようするため、光ピックアップ 10の初期位置を、画像描画領域の最内周部 として制御され得る。
[0187] 画像形成のための初期化制御において制御部 16は、記録面に対して情報記録を 行う時よりも、大き 、ビームスポット径のレーザ光が光ディスク Dの画像記録層に照射 されるようなフォーカス制御の目標値をサーボ回路 13に対して指示することもできる。
[0188] 上記のような目標値を指示した際のフォーカス制御内容をより具体的に説明すると 、次の通りである。上述したようにサーボ回路 13によるフォーカス制御は、光ピックァ ップ 10の受光素子 56から出力される信号に基づいて行われる。光ディスク Dの記録 面に対する情報記録時には、図 14に示す受光素子 56の 4つのエリア 56a, 56b, 56 c, 56dの中心に円形の戻り光(図の A)が受光されるようサーボ回路 13がフォーカス ァクチユエータ 64 (図 4参照)を駆動する。すなわち、エリア 56a, 56b, 56c, 56dの 各々の受光量を a, b, c, dとした場合に、(a+c)— (b + d) =0となるようにフォーカス ァクチユエータ 64を駆動するのである。
[0189] 一方、光ディスク Dの画像記録層に対して可視画像を形成する場合には、上述した ように記録面に対する情報記録時よりも径の大き 、レーザ光が画像記録層に照射さ れるようフォーカス制御が行われる。図 14に示す受光素子 56に受光される戻り光の 形状が楕円形状(図の Bや C)である場合には、そのレーザ光のスポットサイズは上記 円形 Aの場合よりも大きいので、サーボ回路 13はこのような楕円形状の戻り光が受光 素子 56に受光されるようフォーカスァクチユエータ 64を駆動する。すなわち、(a + c) - (b + d) = α ( αは 0ではない)を満たすようにフォーカスァクチユエータ 64を駆動 するのである。したがって、本実施形態において、制御部 16、サーボ回路 13はビー ムスポット制御手段を構成して 、る。
[0190] 以上のように上述した可視画像形成のための初期化制御において制御部 16が α ( 0ではない)をサーボ回路 13に指示設定することで、記録面に対する情報記録時より も大き 、スポット径のレーザ光を光ディスク Dの画像記録層に照射することができる。 このように光ディスク Dの画像記録層に対する可視画像を形成するときに、記録面に 対する情報記録時よりも大きいスポット径のレーザ光を照射することで以下のような効 果を得ることができる。すなわち、本実施形態では、可視画像を形成する際にも、記 録面に情報記録を行う際と同様、光ディスク Dを回転させながらレーザ光を照射する こととしている。したがって、レーザ光のビームスポット径を大きくすることで、より短時 間で光ディスク Dの画像記録層の全領域に対して可視画像を形成することができる。 この理由について、図 15を参照しながら説明する。同図に模式的に示すように、照 射するレーザ光のビームスポット径 BSが大き 、場合(図 15A)と小さ 、場合(図 15B) とを比較すると、光ディスク Dを 1回転させたときに画像形成の対象となる領域の面積 がビームスポット径 BSが大きい時の方が大きくなる。このため、ビームスポット径 BSが 小さい場合には全領域を画像形成の対象とするためにより多く光ディスク Dを回転さ せなければならず(図示の例では、大きい場合は 4回転、小さい場合は 6回転)、画像 形成のために多くの時間を要してしまう。以上のような理由から、この光ディスク記録 装置 100では、可視画像を形成する際に情報記録時よりも大き!/、スポット径のレーザ 光が照射されるようにして 、るのである。 [0191] また、画像形成のための初期化制御において制御部 16は、取得したディスク IDに 応じたライトレベルおよびサーボレベルのレーザ光が光ピックアップ 10から照射され るよう、各々のレベルの目標値をレーザパワー制御回路 20に指示する。すなわち、 制御部 16の ROMには、複数種類のディスク ID毎に、ライトレベルおよびサーボレべ ルとして設定すべき目標値が記憶されており、制御部 16は取得されたディスク IDに 対応するライトレベルおよびサーボレベルの目標値を読み出し、これらの目標値をレ 一ザパワー制御回路 20に指示するのである。
[0192] このようにディスク IDに応じてパワーの目標値を設定するのは以下のような理由に 基づくものである。すなわち、光ディスク Dの種類によって画像記録層の色素の特性 が異なることが考えられ、特性が異なる場合、どの程度のパワーのレーザ光を照射す れば反射率が変化するといつた特性も当然変化することになる。このため、ある光デ イスク Dの画像記録層に対してはあるライトレベルのレーザ光を照射することにより、 その照射領域の反射率を十分変化させることができた場合にも、他の光ディスク Dの 画像記録層に対して同じライトレベルのレーザ光を照射させた場合にその照射領域 の反射率を変化させることができるとは限らない。したがって、本実施形態では、上記 のように種々のディスク ID毎に対応する光ディスク毎に、予め正確な画像形成が行え るようなライトレベルおよびサーボレベルの目標値を実験により求めておく。そして、 求めた目標値を各々のディスク IDに対応付けて ROMに格納しておくことにより、上 記のような種々の光ディスク Dの画像記録層の特性に応じて最適なパワー制御を行う ことができるようにしている。
[0193] 以上説明したような初期化制御が制御部 16によって行われると、実際に光ディスク Dの画像記録層に可視画像を形成するための処理が行われることになる。図 12に示 すように、まず制御部 16は、ホスト PC110からバッファメモリ 36を介して供給された 画像データを FIFOメモリ 34に転送する (ステップ Sa7)。そして、制御部 16は、周波 数発生器 21から供給される FGパルス信号から、スピンドルモータ 11によって回転さ せられる光ディスク Dの所定の基準位置力 光ピックアップ 10のレーザ光照射位置を 通過した力否かを判断する (ステップ Sa8)。
[0194] ここで、図 16および図 17を参照しながら所定の基準位置、およびレーザ光照射位 置がその位置を通過したか否かの検出方法について説明する。図 16に示すように、 周波数発生器 21は、スピンドルモータ 11が 1回転する間、つまり光ディスク Dが 1回 転する間に所定個(図示の例では 8個)の FGパルスを出力する。したがって、制御部 16は、周波数発生器 21から供給される FGパルスのいずれ力 1つを基準パルスと立 ち上がりタイミングを同期させて基準位置検出用ノ ルスを出力し、その後は基準位置 検出パルスから 1回転分の個数目(図示の例では 8個目)のパルスの立ち上がりタイミ ングと同期させて基準位置検出用パルスを出力する基準位置検出用パルス信号を 生成する。このような基準位置検出用パルスを生成することで、当該パルスが生成さ れた時が光ディスク Dの基準位置を光ピックアップ 10のレーザ光照射位置が通過し たタイミングであると検出できるのである。すなわち、図 17に示すように、最初の基準 位置検出用パルスを生成したタイミングにおける光ピックアップ 10のレーザ光照射位 置が図中太線 (光ピックアップ 10は径方向に移動可能であるため、照射位置が取り 得る位置は線で表される)で示す位置であるとすると、その 1回転後に生成される基 準位置検出用パルスの生成した時にも当然光ピックアップ 10のレーザ光照射位置は 図中太線で示す位置にある。このように最初に基準位置検出用パルスを生成したタ イミングにレーザ光の照射位置が属する径方向の線を基準位置となり、制御部 16は 、上記のように光ディスク Dが 1回転する毎に生成される基準位置検出用パルス信号 に基づ!/、て、レーザ光の照射位置が光ディスク Dの基準位置を通過したことを検出 することができるのである。なお、図中一点鎖線は、ある基準位置検出用パルスが生 成されてから、次の基準位置検出用パルスが生成されるまでにレーザ光の照射位置 の移動軌跡の一例を示す。
上述した基準位置検出用パルスに基づき、レーザ光は光ディスク上の略同一の軌 跡を複数回照射する。この略同一の軌跡とは光ディスクの回転に伴う、略同心円状 の軌跡である。なお、このとき光ピックアップ 10は光ディスクの半径方向に揺動してい ることが好ましい。揺動することで、レーザ光の照射面積が増大し、可視情報の記録 面積を増大させることができる。また略同一の軌跡を照射させる際の回転数は要求さ れるコントラストにより異なるが、例えば、最小時間にて描画を行う場合には 7〜8回転 である。なお、本発明に係る描画方法としては、特開 2002-203321に開示されている レーザ光が光ディスク上の略同一の軌跡を複数回照射し、且つレーザ光が揺動する 方法が好ましい。
[0195] ホスト PC110から画像形成指示を受けた後、以上のような手法で光ディスク Dの基 準位置がレーザ光の照射位置を通過したことを検出すると、制御部 16は、回転数を 示す変数 Rに 1をインクリメントした後 (ステップ Sa9)、 Rが奇数であるか否かを判別す る(ステップ SalO)。
[0196] ここで、画像形成指示を受けた後、最初に基準位置を通過したことを検出した際に は、 R=0 (初期値) + 1 = 1であり、この場合、ステップ SalOにおいて Rは奇数である と判別されることになる。このように Rが奇数であると判別した場合、制御部 16は、光 ピックアップ 10から光ディスク Dの画像記録層にレーザ光を照射して可視画像を形 成するための制御を行う(ステップ Sal l)。より具体的には、制御部 16は、上記の基 準位置検出用パルスを受け取った時点から、 PLL回路 33から出力されるクロック信 号に同期して FIFOメモリ 34から画像データを順次出力するよう各部を制御する。こ の制御により、図 18に示すように、 FIFOメモリ 34は、 PLL回路 33からクロックパルス が供給される毎に、 1つの座標の階調度を示す情報を駆動パルス生成部 35に出力 し、駆動ノ ルス生成部 35は当該情報に示される階調度にしたがったパルス幅の駆 動パルスを生成してレーザドライバ 19に出力する。この結果、光ピックアップ 10は、 各座標の階調度に応じた時間だけライトレベルでレーザ光を光ディスク Dの画像記 録層に照射し、その照射領域の反射率が変化することにより、図 19に示すような可視 画像を形成することができる。
[0197] 同図に模式的に示すように、光ディスク Dはスピンドルモータ 11によって回転させら れているので、光ピックアップ 10のレーザ光の照射位置はクロック信号の 1周期(パ ルスの立ち上がりタイミング力 次のパルスの立ち上がりタイミングまでの期間)中に 図中 Cで示す領域分だけ円周に沿って移動することになる。この領域 Cをレーザ光照 射位置が通過する間にライトレベルでレーザ光を照射すべき時間を上記のように階 調度に応じて変化させることで、図示のように領域 C毎に異なる階調度に応じて異な る面積の反射率を変化させることができる。このように各座標の階調度に応じて各々 の領域 Cを通過するときのライトレベルのレーザ光の照射時間を制御することにより、 画像データに応じた可視画像を光ディスク Dの画像記録層に形成することができるの である。
[0198] 以上のように画像データに応じて制御されるレーザ光照射によって可視画像の形 成を実行するための制御を実行すると、制御部 16の処理はステップ Sa7に戻り、バッ ファメモリ 36から供給された画像データを FIFOメモリ 34に転送する。そして、光ディ スク Dの基準位置を光ピックアップ 10のレーザ光照射位置が通過した力否かを検出 し、基準位置を通過したことが検出された場合、 Rに 1をインクリメントする。この結果、 Rが偶数となった場合には、制御部 16は上記のようなレーザ光照射制御による可視 画像形成を停止させるよう装置各部を制御する (ステップ Sal2)。より具体的には、 F IFOメモリ 34に対して、 PLL回路 33から供給されるクロック信号に同期して各座標の 階調度を示す情報を駆動パルス生成部 35に出力しないよう制御する。つまり、制御 部 16は、光ディスク Dの画像記録層に対してライトレベルのレーザ光を照射して可視 画像を形成した後、次に光ディスク Dが 1回転して ヽる間は画像記録層の反射率を 変化させるためのレーザ光の照射を行わな 、ように制御して 、るのである。
[0199] このように可視画像形成のためのレーザ光照射を停止させると、制御部 16は、モー タコントローラ 32に対して所定量だけ光ピックアップ 10を径方向の外周側に移動させ るよう指示し (ステップ Sal3)、該指示に応じてモータコントローラ 32がモータドライバ 31を介してステッピングモータ 30を駆動し、これにより光ピックアップ 10が所定量だ け外周側に移動させられる。
[0200] ここで、光ピックアップ 10を光ディスク Dの径方向に移動させる所定量は、上述した ように光ピックアップ 10から照射されるビームスポット径 BS (図 15参照)に応じて適宜 決定すればよい。すなわち、円盤状の光ディスク Dの画像記録層に可視画像を形成 する際には、光ピックアップ 10のレーザ光照射位置を光ディスク Dの面上ほぼ隙間な く移動させることが、より高品位の画像形成を実現するために必要となる。したがって 、上記のような径方向への光ピックアップ 10の単位移動量を、光ディスク Dに対する 照射レーザ光のビームスポット径 BSとほぼ同じ長さとすれば、光ディスク Dの面上に ほぼ隙間なくレーザ光を照射することができ、より高品位な画像形成が可能となる。な お、画像記録層の性質等の種々の要因によって照射したビームスポット径よりも大き い領域が発色するケースもあり、このようなケースでは、その発色領域の幅を考慮し、 隣り合う発色領域が重ならな 、よう単位移動量を決めるようにすればょ 、。本実施形 態では、ビームスポット径 BSを記録面に対する記録時より大きくして 、るので (例えば 、 20 m程度)、制御部 16は、このビームスポット径 BSとほぼ同じ長さ分だけ光ピッ クアップ 10を径方向に移動させるようモータコントローラ 32を制御し、ステッピングモ ータ 30を駆動させている。なお、近年のステッピングモータ 30は、 ステップ技術を 利用することで、 10 m単位でその移動量を制御することが可能であり、上記のよう にステッピングモータ 30を用いて光ピックアップ 10を 20 μ m単位で径方向に移動さ せることは十分に実現可能である。
[0201] 上記のように光ピックアップ 10を径方向に所定量だけ移動させる制御を行うと、制 御部 16は、 目標となるレーザ光のライトレベル値を変更するべぐライトレベルでレー ザ光を照射する際に目標とすべき変更後のライトレベル値をレーザパワー制御回路 20に対して指示する (ステップ Sal4)。本実施形態では、可視画像を形成する際の 方式として光ディスク Dを角速度を一定に維持して回転させながらレーザ光を照射す る CAV方式を採用しており、上記のように光ピックアップ 10が外周側に移動させられ ると、線速度が大きくなる。したがって、レーザ光をこのように光ピックアップ 10を径方 向(外周側)に移動させた時には、上記のようにライトレベルの目標値をその時点まで よりも大きくなるように変更し、これにより線速度が変化しても光ディスク Dの画像記録 層の反射率が十分に変化できる強度のレーザパワーを照射できるようにしているので ある。
[0202] 以上のように光ピックアップ 10の径方向への移動制御およびライトレベルの目標値 を変更する制御を実行すると、制御部 16は可視画像形成のために未処理の画像デ ータ、つまり駆動パルス生成部 35に供給されていない画像データがある力否かを判 別し、当該画像データがない場合には処理を終了する。
[0203] 一方、モータコントローラ 32に供給されていない未処理の画像データがある場合に は、ステップ Sa7に戻り、可視画像形成のための処理を続行する。すなわち、制御部 16から FIFOメモリ 34に画像データを転送し (ステップ Sa7)、レーザ光の照射位置が 光ディスク Dの基準位置を通過した力否かを判別する (ステップ Sa8)。そして、基準 位置を通過した際には、回転数を示す変数 Rに 1をインクリメントし (ステップ Sa9)、ィ ンクリメント後の Rが奇数である力否かを判別する(ステップ SalO)。ここで、 Rが奇数 である場合には、制御部 16は上記のような可視画像を形成するためのレーザ光照射 がなされるよう装置各部を制御し、 Rが偶数である場合には可視画像を形成するため のレーザ光照射を停止し (サーボレベルのレーザ光は照射する)、上記のような光ピ ックアップ 10の径方向への移動制御や、ライトレベルの目標値変更といった制御を 行う。すなわち、制御部 16は、ある周回中に光ディスク Dに対して画像形成のための レーザ光照射 (ライトレベルを含む)を行った場合、その次の周回中には画像形成の ためのレーザ光照射が行われないよう制御し、その周回中に光ピックアップ 10の径 方向への移動制御等を実施するようにして 、る。このように画像形成を行わな 、周回 中に光ピックアップ 10を移動させる制御やライトレベル目標値の変更制御等を実施 することで、当該制御に伴って照射位置や照射されるレーザ光のパワー値等が変動 している間に画像形成されることがなぐ照射位置やレーザ光の強度が安定してから 画像形成のためのレーザ光照射を実行することができる。したがって、上記のような 光ピックアップ 10の径方向の移動制御等に起因して形成される可視画像の品位が 低下してしまうことを抑制できる。
[0204] 以上説明したのが、光ディスク記録装置 100の主要な動作であり、光ディスク記録 装置 100によれば、新たに印刷手段等を搭載することなぐ記録面に対して情報記 録を行うために用いられる光ピックアップ 10等の装置各部を可能な限り利用し、画像 記録層が形成された光ディスク Dの当該画像記録層に対してレーザ光を照射して画 像データに対応した可視画像を形成することができる。
[0205] また、以上の動作において、本発明の第一の態様においては、光ディスクに、画像 描画禁止領域の位置情報が記録されたプリピットを有する構成に対しての制御をな し得るが、本発明の第一の態様の別の実施態様においては、そのようなプリピットが な ヽ (プリピットがあっても前記位置情報が記録されて 、な 、)光ディスクに対して画 像描画禁止領域への画像描画を行わないよう制御することも可能である。
すなわち、本発明の第一の態様の別の実施態様の光ディスク記録装置は、既述の 光ディスク記録装置において、光ディスクの画像記録層における形成領域を、画像 が描画される画像描画領域と、画像の描画が禁止される画像描画禁止領域として予 め定め、画像描画領域にのみ画像の描画を行うように制御する制御手段を有し得る また、本発明の第一の態様の別の実施態様の別の態様の画像描画方法は、画像 記録層の領域において、画像の描画を行う画像描画領域と、画像の描画が禁止され る画像描画禁止領域とを予め定め、画像描画領域にのみ画像の描画を行うように制 御するステップを有し得る。
[0206] すなわち、画像記録層における画像描画領域と画像描画禁止領域とを予め定めて おき、定められた画像描画禁止領域には画像描画を行わず、画像描画領域にのみ 画像を描画するよう制御することにより、既述の光ディスク記録装置、画像描画方法と 同様の効果が得られる。
[0207] 具体的には、例えば、画像記録層の形成領域の内周半径が 20. Ommの場合、画 像描画領域を内周半径 20. 5mmとして予め定めると、半径 20. Omm力ら 20. 5mm までの領域が画像描画禁止領域として予め設定される。
[0208] 光ディスク記録装置 100により説明した上記実施形態では、スピンドルモータ 11の 回転に応じて生成される FGパルスを用いて生成したクロック信号、すなわち光デイス ク Dの回転量に応じて生成されるクロック信号に基づいてレーザ光照射タイミングを 制御しているので、光ディスク D側から位置情報等を取得することなぐ光ディスク記 録装置 100においてレーザ光照射位置を把握することができる。したがって、光ディ スク記録装置 100によれば、画像記録層にプリグループ (案内溝)を形成すると ヽっ た特別な加工等を施した光ディスク Dを用いなくてはならな 、と 、つた制限はなぐプ リグループや位置情報等が予め形成されて 、な 、画像記録層に対しても、画像デー タに対応する可視画像を形成することができる。
[0209] 次 、で、情報記録層への情報 (デジタル情報)の記録につ!、て説明する。情報記 録層が色素型の場合、まず、未記録の前述の光ディスクを所定の記録線速度にて回 転させながら、レーザーピックアップ力 レーザー光を照射する。この照射光により、 情報記録層の色素がその光を吸収して局所的に温度上昇し、所望のピットが生成し てその光学特性が変わることにより情報が記録される。 [0210] レーザー光の記録波形は、 1つのピットを形成する際には、パルス列でも 1パルスで も力まわない。実際に記録しょうとする長さ (ピットの長さ)に対する割合が重要である レーザー光のパルス幅としては、実際に記録しょうとする長さに対して 20〜95%の 範囲が好ましぐ 30〜90%の範囲がより好ましぐ 35〜85%の範囲が更に好ましい 。ここで、記録波形がパルス列の場合には、その和が上記の範囲にあることを指す。
[0211] レーザー光のパワーとしては、記録線速度によって異なる力 記録線速度が 3. 5m Zsの場合、 1〜: LOOmWの範囲が好ましぐ 3〜50mWの範囲がより好ましぐ 5〜2 OmWの範囲が更に好ましい。また、記録線速度が 2倍になった場合には、レーザー 光のパワーの好まし 、範囲は、それぞれ 21/2倍となる。
[0212] また、記録密度を高めるために、ピックアップに使用される対物レンズの NAは 0. 5
5以上が好ましぐ 0. 60以上がより好ましい。
[0213] 本発明においては、記録光として 350〜850nmの範囲の発振波長を有する半導 体レーザーを用いることができる。
[0214] 一方、情報記録層が相変化型の場合について説明する。相変化型の場合は、前 述の材質から構成され、レーザー光の照射によって結晶相と非晶相との相変化を繰 り返すことができる。
情報記録時は、集中したレーザー光パルスを短時間照射し、相変化記録層を部分 的に溶融する。溶融した部分は熱拡散により急冷され、固化し、非晶状態の記録マ ークが形成される。また、消去時には、記録マーク部分にレーザー光を照射し、情報 記録層の融点以下、結晶化温度以上の温度に加熱し、かつ除冷することによって、 非晶状態の記録マークを結晶化し、もとの未記録状態に戻す。
[0215] 実施例
次に、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に 限定されるものではない。
実施例 1
[0216] ポリカーボネート榭脂を原料とし、射出成形にてスパイラル状の案内溝 (グループ) を有する基板 (厚さ 0. 6mm)に作製した。案内溝は、深さ 130nm、半値幅 300nm、 トラックピッチ 0. 74 /z mであった。下記「色素 A」l. 50gを 2, 2, 3, 3—テトラフルォ 口― 1—プロパノール 100mlに溶解した塗布液(1)を調製し、この塗布液を上記基板 の案内溝形成面側にスピンコートすることにより情報記録層(平均厚さ: 80 m)を形 成した。次に、スパッタリング法により情報記録層上に、銀反射層を形成し、第 1のデ イスクを作製した。
[0217] [化 1]
Figure imgf000064_0001
色素 A
[0218] 半径 21mmから半径 24mmの領域にプリピットを形成するための凹凸(凸部の高さ 等は、下記表 1に記載のプリピットの深さ等に相当するように調整)が形成されており 、半径 24mmより外側は鏡面であるスタンパーを、通常の CD— ROMスタンパーを 作製するのとほぼ同様に下記のようにして作製した。まず、ガラス原盤上にフォトレジ ストをスピンコートで成膜し、ベーキングした。その後、レーザービームレコーダにてフ ォーマッタから生成した信号に対応させて、半径 24mmより内側の領域にだけフォト レジストにビーム照射してその後現像した。この上にニッケルをスパッタし、電ちゅうす ることでスタンパーを作製した。
[0219] 次に、画像記録層を形成するため、上記スタンパーを用いて射出成形にて 0. 6m m厚の基板を作製した。スタンパーの転写により形成されたプリピットの深さおよび幅 等は、下記表 1の通りである。 [0220] 下記化学式で表される「色素 B」 1. 40gと下記化学式で表される「色素 C」 0. 60gと を 2, 2, 3, 3—テトラフルォ口一 1—プロパノール 100mlに溶解して調製した塗布液 (2)を、上記基板にスピンコート法により塗布し、厚さ 0. 1 μ mの画像記録層を形成し た。画像記録層形成領域の最内径 (画像記録領域の最内周)などは、下記表 1の通 りである。さらに、スパッタリング法により画像記録層上に、銀反射層を 80nmの厚み で形成し、第 2のディスクを作製した。
[0221] [化 2]
Figure imgf000065_0001
( n = 1 〜 3 ) 色素 B
[0222] [化 3]
Figure imgf000066_0001
色素 c
[0223] 第 1のディスクの反射層上に、 2枚のディスクを貼り合わせるための接着剤として紫 外線硬化榭脂ダイキュアクリア SD640 (商品名、大日本インキ化学工業株式会社製 )を吐出し、第 2のディスクの反射層面側を第 1のディスク上の接着剤が吐出された側 と貼り合わせした後、第 2のディスク側カゝら押し付けて、紫外線硬化榭脂を広げ、高速 回転させて、余分な接着剤を遠心力で振り切り、内周から外周まで均一な膜厚の接 着層を形成した。この接着剤を硬化させるために、第 2のディスクを通して、紫外線を 照射し、接着剤を硬化させた。このときに使用した紫外線ランプは高圧水銀ランプで 、紫外線照射量は 0. 3jZcm2であった。
[0224] 実施例 2〜14、比較例 1〜4
プリピット深さおよび半径方向の半値幅、画像記録層最内径などを下記表 1及び表 2のように変更した以外は、実施例 1と同様にして光ディスクを作製した。
[0225] なお、プリピット深さおよび半径方向の半値幅は、基板表面を AFMで測定すること で求めた。図 2B中の h、 hは、画像記録層の平均厚みを透過スペクトルおよびエリ
1 2
プソメータから求め、さらに、基板のピット深さと画像記録層形成後の表面を AFMで 測定した値力も求めた。測定は、 3回行い最も大きな値と小さいな値とをそれぞれ測 定し、その平均として求めた。なお、測定に際しては、 AFM装置 SPI3800N/SPA500 ( セイコーインスツル株式会社製)および探針 NCH-10V(日本ビーコ株式会社製)を用 いて測定した。
[0226] 光ディスクの評価
実施例 1〜: 14、比較例 1〜4の光ディスクについて、ディスクドライブ装置を用いて レーザー波長 660nmで再生し、プリピット信号品質を評価した。具体的には、デイス クドライブ装置(商品名: DDU1000、パルステック社製、レーザー波長 = 660nm、 開口率 =0. 65)を用いた。結果を下記表 1及び表 2に示す。
なお、表 1において、実施例 1, 13および 14はプリピット形成領域が画像記録層形 成領域よりも内周側にある。この場合にはジッターが非常に優れており、良好な信号 特性が得られることがわかる。
[0227] [表 1]
Figure imgf000067_0001
[0228] [表 2]
Figure imgf000068_0001
表 1及び表 2の結果から、実施例の光ディスクは、描画に関する情報の検出を容易 に行うことができることが確認できた。また、プリピット平均深さ hp力 150〜350nm の範囲、プリピッ卜平均半値幅力 390〜440mn、 h h +hカ 130〜17011111にて、
P 1 2
プリピットの再生信号品質の指標である 3Tピットジッター、 3Τランドジッター、 11Tピ ットジッター、 11Tランドジッターが特に良好であることが確認できた。なお、ジッター は、信号ばらつきの標準偏差であり、これが大きい場合、例えば 3Τ信号が 4Τと検出 されてしまレ、、読み取りエラーとなる。この読み取りエラーの発生頻度が低い場合は、 エラー訂正可能であり、プリピットに搭載された情報を読み出すことに支障は無いが、 エラーの発生頻度が大きくなると、プリピットに搭載された情報を正確に読み出すこと ができなくなり、ディスク認識に失敗するなどの問題が発生する。
産業上の利用可能性
[0230] 本発明は、画像記録層の内周側に所定の画像描画禁止領域が設けられた光ディ スク、該光ディスクへの画像描画方法、及び光ディスク記録装置を提供する。
本発明はまた、光ディスクのプリピット信号の極性が規格の極性とは反対である場 合でも、該プリピット信号をデコードしてプリピット情報を得ることができる信号処理方 法、及び該信号処理方法を実行する信号処理装置を提供する。
本発明はまた、レーザー光の照射により可視画像の描画が可能な画像記録層を有 する光ディスクの画像記録層への画像描画をより高品位に行うことができる画像描画 方法、並びに該画像描画方法を適用し得る光ディスク記録装置及び光ディスクを提 供する。
本発明はまた、描画に関する信号の検出を容易に行うことができる光ディスク、当 該光ディスクを効率よく製造するためのスタンパー、当該光ディスクの製造方法、当 該光ディスクに対し、プリピット信号をデコードしてプリピット情報を得ることができる信 号処理方法、及び該信号処理方法を実行する信号処理装置を提供する。
さらに本発明は、レーザー光の照射により可視画像の描画が可能な画像記録層を 有する光ディスクの画像記録層への画像描画をより高品位に行うことができる画像描 画方法、並びに該画像描画方法を適用し得る光ディスク記録装置、並びに光記録媒 体を提供する。
符号の説明
[0231] 10…光ピックアップ
11 · · 'スピンドルモータ(回転駆動手段)
12 .RFアンプ
13· ··サーボ回路
16…制御部
17· ··エンコーダ 18·· 'ストラテジ回路
19·· .レーザドライバ
20·· -レーザパワー制御回路
21·· -周波数発生器
30·· 'ステッピングモータ
31·· .モータドライノく
32·· 'モータコントローラ
33·· •PLL回路
34·· •FIFOメモリ
35·· -駆動パルス生成部
36·· -ノッファメモリ
53·· .レーザーダイオード
53a- ··フロントモニターダイオード
56·· -受光素子
64·· 'フォーカスァクチユエータ
65·· •トラッキングァクチユエータ
100' …光ディスク記録装置
320· …エンコーダ
D…光ディスク
500- …光ディスク
512- …第 1の基板
514- …情報記録層
516· ··第 1の反射層
520· 第 1の積層体
522· ··第 2の基板
524· 画像記録層
526· ··第 2の反射層
528· ··第 2の積層体 530· ··接着層
600…プリピット
602· ··画像記録層形成領域
702· ··印刷領域
704· · 'インフォメーション領域
706…画像記録領域
720…基板
301a…反射領域
301b…非反射領域

Claims

請求の範囲
[1] 基板と、前記基板上に形成されレーザー光の照射により可視画像の描画が可能な 画像記録層とを含む光ディスクであって、
前記基板は前記画像記録層側の表面にプリピットが形成されており、
前記プリピットの平均深さ h力 Sl00〜400nmであること
P
を特徴とする光ディスク。
[2] 基板と、前記基板上に形成されレーザー光の照射により可視画像の描画が可能な 画像記録層とを含む光ディスクであって、
前記基板は前記画像記録層側の表面にプリピットが形成されており、
前記プリピットの平均半値幅 Wが 200〜500nmであること
を特徴とする光ディスク。
[3] 基板と、前記基板上に形成されレーザー光の照射により可視画像の描画が可能な 画像記録層とを含む光ディスクであって、
前記基板は前記画像記録層側の表面にプリピットが形成されており、
前記プリピットの凸部上の前記画像記録層の平均厚み (h )と、前記プリピットの凹
1
部上の前記画像記録層の平均厚み (h )との比(h Zh ) 1S 0. 1〜0. 9であること、
2 1 2
及び
前記プリピットの凹部上の前記画像記録層の窪みの深さ (h +h— h )が 70〜250 p 1 2
nmであることを特徴とする光ディスク。
[4] 前記画像記録層が色素化合物を含有することを特徴とする請求項 1〜3の 、ずれ 力 1項に記載の光ディスク。
[5] 前記画像記録層が前記色素化合物を含有する塗布液を用いてスピンコートにより 形成されていることを特徴とする請求項 1〜3のいずれ力 1項に記載の光ディスク。
[6] 前記画像記録層が、レーザ光が略同一の軌跡に複数回照射されて可視情報が記 録される層であり、前記プリピットにレーザ光を照射した後の戻り光を検出して可視情 報の記録が行われることを特徴とする請求項 1〜3のいずれか 1項に記載の光デイス ク。
[7] 前記画像記録層が、レーザ光が光ディスクの半径方向に遥動し且つ略同一の軌跡 に複数回照射されて可視情報が記録される層であり、前記プリピットにレーザ光を照 射した後の戻り光を検出して可視情報の記録が行われることを特徴とする請求項 1〜 3の!、ずれ力 1項に記載の光ディスク。
[8] プリピットを形成するための凹凸が設けられている、光ディスクの基板を作製するた めのスタンパーであって、
該光ディスクが、
基板と、前記基板上に形成されレーザー光の照射により可視画像の描画が可能な 画像記録層とを含む光ディスクであること、
前記基板は前記画像記録層側の表面にプリピットが形成されており、
前記プリピットの平均深さ h力 Sl00〜400nmであること
P
を特徴とする、スタンパー。
[9] スタンパーを作製すること;
該スタンパーを用いて画像記録層が形成される側にプリピットが形成された基板を 作製すること;及び
該基板上に該画像記録層を形成すること
を含む、光ディスクの製造方法 であって、
該スタンパーが、プリピットを形成するための凹凸が設けられている光ディスクの基 板を作製するためのスタンパーであること、
該光ディスクが、
基板と、前記基板上に形成されレーザー光の照射により可視画像の描画が可能な 画像記録層とを含む光ディスクであること、
前記基板は前記画像記録層側の表面にプリピットが形成されており、
前記プリピットの平均深さ h力 Sl00〜400nmであること
P
を特徴とする、光ディスクの製造方法。
[10] 光ディスクのプリピット領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出すこと; 該プリピット信号の極性を反転すること;及び
反転されたプリピット信号をデコードすること、
を含む、信号処理方法であって、 該光ディスクが、
基板と、前記基板上に形成されレーザー光の照射により可視画像の描画が可能な 画像記録層とを含む光ディスクであること、
前記基板は前記画像記録層側の表面がプリピットが形成されており、
前記プリピットの平均深さ h力 Sl00〜400nmであること
P
を特徴とする、信号処理方法。
[11] 光ディスクのプリピット領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出す手段;
該プリピット信号の極性を反転する手段;及び
反転されたプリピット信号をデコードする手段
を含む、信号処理装置であって、
該光ディスクが、
基板と、前記基板上に形成されレーザー光の照射により可視画像の描画が可能な 画像記録層とを含む光ディスクであること、
前記基板は前記画像記録層側の表面がプリピットが形成されており、
前記プリピットの平均深さ h力 Sl00〜400nmであること
P
を特徴とする、信号処理装置。
[12] 光ディスクのプリピット領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出すこと; 該プリピット信号の極性を反転すること;
反転されたプリピット信号をデコードしてプリピット情報を得ること;及び
該プリピット情報に基づ 、て画像を描画すること
を含む、光ディスクへの可視画像描画方法であって、
該光ディスクが、
基板と、前記基板上に形成されレーザー光の照射により可視画像の描画が可能な 画像記録層とを含む光ディスクであること、
前記基板は前記画像記録層側の表面がプリピットが形成されており、
前記プリピットの平均深さ h力 Sl00〜400nmであること
P
を特徴とする、光ディスクへの可視画像描画方法。
[13] 光ディスクのプリピット領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出す手段; 該プリピット信号の極性を反転する手段;
反転されたプリピット信号をデコードしてプリピット情報を得る手段;及び 該プリピット情報に基づ 、て画像を描画する手段
を含む、光ディスク記録装置であって、
該光ディスクが、
基板と、前記基板上に形成されレーザー光の照射により可視画像の描画が可能な 画像記録層とを含む光ディスクであること、
前記基板は前記画像記録層側の表面がプリピットが形成されており、
前記プリピットの平均深さ h力 Sl00〜400nmであること
P
を特徴とする、光ディスク記録装置。
[14] 基板と、前記基板上に形成されレーザ光の照射により可視画像の描画が可能な画 像記録層とを有する光記録媒体であって、
前記基板は前記画像記録層側の表面がプリピットが形成されており、
前記プリピットの平均深さ h力 Sl00〜400nmであること
P
を特徴とする、光記録媒体。
[15] レーザー光の照射により可視画像の描画が可能な画像記録層;及び
ディスク情報を記録しており、前記画像記録層の画像を描画する領域よりも内側 に設けられた、プリピット又はプリグループ
を含む光ディスクであって、
前記画像記録層の形成領域が、前記可視画像が描画される画像描画領域と、画 像の描画が禁止される画像描画禁止領域とを含むこと、
前記画像描画禁止領域の位置情報が前記プリピット又はプリグループに記録され て 、ることを特徴とする光ディスク。
[16] 前記画像描画禁止領域が、前記画像描画領域と、前記プリピット又はプリグループ との間に位置することを特徴とする請求項 15に記載の光ディスク。
[17] 光ディスクの画像記録層に可視画像を描画する画像描画方法であって、
ディスク情報を記録していることを特徴とする 画像記録層の画像を描画する領域 よりも内側に設けられた、プリピット又はプリグループに記録された画像描画禁止領 域の位置情報を認識すること;及び
認識された画像描画禁止領域には画像描画を行わな ヽように制御すること を含み、
レーザー光の照射により前記画像記録層への可視画像の描画が可能であること を特徴とする、画像描画方法。
[18] 光ディスクの画像記録層に可視画像を描画する画像描画方法であって、
前記画像記録層の形成領域において、画像が描画される画像描画領域と、画像の 描画が禁止される画像描画禁止領域とを予め定めること、及び
前記画像描画領域にのみ画像の描画を行うように制御すること
を含み、
レーザー光の照射により前記画像記録層への可視画像の描画が可能であること を特徴とする、画像描画方法。
[19] 光ディスクの画像記録層に可視画像を描画することができる光ディスク記録装置で あって、
プリピット又はプリグループを認識して、画像描画禁止領域の位置情報を得る手段 ;及び
前記画像描画禁止領域には画像の描画を行わな 、ように制御する制御手段 を含み、
レーザー光の照射により前記画像記録層への可視画像の描画が可能であること、 該画像記録層の形成領域が、画像が描画される画像描画領域と、画像の描画が 禁止される画像描画禁止領域とを含むこと、及び
前記プリピット又はプリグループが前記画像描画禁止領域の位置情報を記録して 、ること
を特徴とする、光ディスク記録装置。
[20] レーザー光の照射により可視画像の描画が可能な画像記録層を有する光ディスク の画像記録層に画像を描画することができる光ディスク記録装置であって、
前記光ディスクの画像記録層の形成領域を、画像が描画される画像描画領域と、 画像の描画が禁止される画像描画禁止領域との 2つの領域とに予め定め、前記画像 描画領域にのみ画像の描画を行うように制御する制御手段
を含む、光ディスク記録装置。
[21] プリピットが設けられた光ディスクにレーザー光を照射して得られる戻り光に基づく 信号を処理する信号処理方法であって、
光ディスクのプリピット領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出すこと、 前記プリピット信号の極性を反転すること、及び
反転されたプリピット信号をデコードすること
を含む、信号処理方法。
[22] 前記プリピット信号の極性を反転する前後に、ィコライズすることを含む、請求項 21 に記載の信号処理方法。
[23] 前記光ディスクが、レーザー光の照射により可視画像の描画が可能な画像記録層 を有する光ディスクであること、及び、前記画像記録層が前記プリピット領域にも形成 されて ヽることを特徴とする請求項 21に記載の信号処理方法。
[24] プリピットが形成された光ディスクにレーザー光を照射して得られる戻り光に基づく 信号を処理する信号処理装置であって、
光ディスクのプリピット領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出す手段; 前記プリピット信号の極性を反転する手段;及び
反転されたプリピット信号をデコードする手段
を含む、信号処理装置。
[25] レーザー光の照射により可視画像の描画が可能な画像記録層と、該画像記録層の 形成領域の一部に設けられたプリピットとを含む光ディスクの画像記録層に画像を描 画する画像描画方法であって、
プリピット領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出すこと;
前記プリピット信号の極性を反転すること;
反転されたプリピット信号をデコードしてプリピット情報を得ること;及び
前記プリピット情報に基づ 、て画像を描画すること
を有することを特徴とする画像描画方法。
[26] レーザー光の照射により可視画像の描画が可能な画像記録層と、該画像記録層の 形成領域の一部に設けられたプリピットとを含む光ディスクの該画像記録層に画像 を描画する光ディスク記録装置であって、
プリピット領域にレーザー光を照射してプリピット信号を読み出す手段;
前記プリピット信号の極性を反転する手段;
反転されたプリピット信号をデコードしてプリピット情報を得る手段;及び
前記プリピット情報に基づ!、て画像を描画する手段
を含む、光ディスク記録装置。
基板と、該基板上に形成され、レーザー光の照射により可視画像の描画が可能な 画像記録層とを含む光ディスクであって、
前記画像記録層形成領域内の前記基板上に、光ディスクに関する情報がプリピット により記録されていること、及び前記プリピット部位における反射率が、該プリピット間 の反射率よりも高!ヽことを特徴とする光ディスク。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008131277A1 (en) * 2007-04-22 2008-10-30 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Encoder spokes detection prior to forming image on optically writable label surface of optical disc
WO2009067122A1 (en) * 2007-11-24 2009-05-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Virtual spoke signals for controlling optical disc
US8111605B2 (en) 2005-09-30 2012-02-07 Fujifilm Corporation Apparatus and method for forming image data on an optical disk

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI376687B (en) 2005-09-30 2012-11-11 Fuji Photo Film Co Ltd Optical disc and method for image forming thereon
JP4454559B2 (ja) 2005-09-30 2010-04-21 ヤマハ株式会社 光ディスク画像形成装置
JP2008179067A (ja) * 2007-01-25 2008-08-07 Fujifilm Corp 光記録媒体および可視情報記録方法
JP2008179068A (ja) * 2007-01-25 2008-08-07 Fujifilm Corp 光記録媒体および可視情報記録方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63300441A (ja) * 1987-05-29 1988-12-07 Nippon Columbia Co Ltd 光情報記録媒体
JPH10112068A (ja) * 1996-10-04 1998-04-28 Toshiba Corp ディスク及びディスク再生装置
JP2003016649A (ja) * 2001-06-27 2003-01-17 Hitachi Ltd 図形書き込み方法及び光ディスク装置
JP2004039013A (ja) * 2002-06-28 2004-02-05 Yamaha Corp 光ディスク記録装置の動作制御方法、制御プログラム及び該制御プログラムを記録した記録媒体
JP2005149645A (ja) * 2003-11-18 2005-06-09 Fuji Photo Film Co Ltd 光情報記録媒体、光情報記録媒体群及びその管理方法、並びに情報記録方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5274623A (en) * 1990-07-19 1993-12-28 Fuji Photo Film Co., Ltd. Information recording medium having high modulation degree
WO2000007182A1 (fr) * 1998-07-28 2000-02-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Disque optique et lecteur de disque optique
JP4278820B2 (ja) * 2000-03-31 2009-06-17 パイオニア株式会社 光ディスク
JP2001344812A (ja) * 2000-06-02 2001-12-14 Fuji Photo Film Co Ltd 光情報記録媒体
WO2002037486A1 (fr) * 2000-10-23 2002-05-10 Mitsui Chemicals, Inc. Support d"enregistrement optique
JP3956756B2 (ja) * 2001-10-31 2007-08-08 ヤマハ株式会社 光ディスク記録装置
US6775839B1 (en) * 2002-03-15 2004-08-10 O'brien Patrick J. Optical storage device with print layer surface feature
US7394738B2 (en) * 2002-03-20 2008-07-01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Identifying optical disc properties from information read from label side of optical disc
JP4062976B2 (ja) * 2002-05-31 2008-03-19 ヤマハ株式会社 光ディスクへの画像形成装置および画像形成方法
WO2005031727A1 (ja) * 2003-09-30 2005-04-07 Pioneer Corporation 光記録媒体、および、データ記録装置
JP4408106B2 (ja) * 2005-04-14 2010-02-03 日立マクセル株式会社 スタンパ

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63300441A (ja) * 1987-05-29 1988-12-07 Nippon Columbia Co Ltd 光情報記録媒体
JPH10112068A (ja) * 1996-10-04 1998-04-28 Toshiba Corp ディスク及びディスク再生装置
JP2003016649A (ja) * 2001-06-27 2003-01-17 Hitachi Ltd 図形書き込み方法及び光ディスク装置
JP2004039013A (ja) * 2002-06-28 2004-02-05 Yamaha Corp 光ディスク記録装置の動作制御方法、制御プログラム及び該制御プログラムを記録した記録媒体
JP2005149645A (ja) * 2003-11-18 2005-06-09 Fuji Photo Film Co Ltd 光情報記録媒体、光情報記録媒体群及びその管理方法、並びに情報記録方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8111605B2 (en) 2005-09-30 2012-02-07 Fujifilm Corporation Apparatus and method for forming image data on an optical disk
WO2008131277A1 (en) * 2007-04-22 2008-10-30 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Encoder spokes detection prior to forming image on optically writable label surface of optical disc
US7724627B2 (en) 2007-04-22 2010-05-25 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Encoder spokes detection prior to forming image on optically writable label surface of optical disc
WO2009067122A1 (en) * 2007-11-24 2009-05-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Virtual spoke signals for controlling optical disc

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