WO2013054493A1 - 光記録媒体およびそのフォーマット装置、そのフォーマット方法 - Google Patents

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WO2013054493A1
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reference layer
recording
tracking
recording medium
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渡邊 克也
細美 哲雄
良一 今中
耕一 瓜田
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パナソニック株式会社
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    • G11B7/24035Recording layers
    • G11B7/24038Multiple laminated recording layers

Definitions

  • the present invention relates to an optical recording medium comprising a multilayer recording layer, an optical recording medium formatting device, an optical recording medium formatting method, and the like.
  • an optical recording medium having a multilayered recording layer As a large-capacity optical recording medium, an optical recording medium having a multilayered recording layer is known.
  • a multilayer optical recording medium having a plurality of information recording layers stacked with a light transmissive spacer layer interposed therebetween is known (see, for example, Patent Document 1).
  • FIG. 14A shows an optical recording medium structure having six recording layers.
  • a polycarbonate substrate 1000 having a thickness of 1.1 mm and having irregularities to be track grooves formed on the surface is prepared, and an L0 recording layer 1001 is formed on the surface having the irregularities to be track grooves by a sputtering method.
  • the L0 recording layer 1001 includes a recording film and dielectric layers disposed on both sides thereof as shown in FIG. 14B, and a metal reflective layer is provided between the dielectric layer on one side and the polycarbonate substrate 1000. Is provided.
  • a spacer layer 1002 is formed on the L0 recording layer 1001, and an L1 recording layer 1003 is further formed thereon.
  • the spacer layers (1004, 1006, 1008, 1010) and the recording layers (1005, 1007, 1009, 1011) are alternately formed to constitute the L2 to L5 recording layers.
  • a cover layer 1012 is formed on the L5 recording layer 1011.
  • Each spacer layer has a thickness of about 10 to 30 ⁇ m and is formed of an ultraviolet curable resin.
  • Each spacer layer is formed using the 2P method and / or the sheet-like nanoprint method, and the track grooves similar to the track grooves formed on the polycarbonate substrate 1000 are formed on each surface.
  • each recording layer has a track groove having unevenness for controlling the tracking of the optical pickup, the amount of transmitted light passing through the recording layer decreases due to light diffraction by the unevenness. For this reason, when a large number of recording layers are stacked, it becomes extremely difficult to perform recording and reproduction of the recording layer at the lowest layer.
  • the medium includes at least one reference layer including a tracking groove serving as a reference when forming servo information.
  • the servo information of each layer is formed using the tracking groove of one reference layer, the rotation direction of the disk is constant, so the servo information is transferred from the inner circumference side to the outer circumference side using a tracking groove in a certain recording layer.
  • An object of the present invention is to quickly and accurately format tracking servo information in each recording layer in an optical recording medium in which flat recording layers without tracking grooves are stacked.
  • the optical recording medium formatting apparatus of the present invention includes a first reference layer provided with a concavo-convex portion serving as a reference for spiral tracking, and a direction opposite to the first reference layer.
  • Light for formatting an optical recording medium having a reference layer composed of a second reference layer provided with a concavo-convex portion serving as a reference for spiral tracking and having a flat recording layer laminated adjacent to the reference layer The recording medium is formatted, and the first laser light source, the second laser light source having a shorter wavelength than the first laser light source, and the first and second laser beams from the first and second laser light sources are the same.
  • An optical pickup that irradiates the optical recording medium through the objective lens of the optical recording medium, and an uneven portion of the reference layer that is irradiated with the first laser beam.
  • a first laser beam control unit for performing the kicking, and a first laser beam for performing the focus control by irradiating the target recording layer with the second laser beam when the first laser beam is on-track.
  • a format controller for giving sample servo information to be recorded on the second laser beam.
  • the optical recording medium of the present invention includes a substrate, a plurality of recording layers stacked on the substrate, a first reference layer and a second reference layer stacked together with the recording layer, and the first A first concavo-convex portion having a spiral shape formed in the reference layer, a first concavo-convex portion formed in the second reference layer, and a second concavo-convex portion having a reverse spiral.
  • the second concavo-convex portion is used for forming first sample servo information and second sample servo information, respectively.
  • the optical recording medium formatting method includes a first reference layer provided with a first concavo-convex portion serving as a reference for spiral tracking, and a spiral in a direction opposite to the first reference layer.
  • tracking servo information can be quickly and accurately applied to each recording layer of an optical recording medium in which flat recording layers without tracking grooves are stacked.
  • the tracking servo information can be used to quickly record and reproduce information on each recording layer.
  • the perspective view which shows the structure of the optical recording medium in this invention (A) is a sectional perspective view showing the detailed structure of the optical recording medium in the present invention, (b) is an enlarged sectional view of part A in FIG. 2 (a), and (c) is when formatting into a flat recording layer.
  • Conceptual diagram of servo marks recorded on (A) is a perspective view showing the structure of the reference layer A of the present invention, and (b) shows the structure of the inner lead-in region and the concave-convex tracking groove region on the outer peripheral side in FIG. 2 (b).
  • the figure shown, (c) is a figure showing that the groove switching part A in FIG. 3 (b) is arranged at a position shifted by a half track from the land part and the groove part.
  • Logical structure diagram of format information stored in a pre-recorded lead-in area in the present invention (A) is a figure which shows the lamination direction and track direction of the 1st recording layer group of the optical recording medium in this invention, (b) shows the lamination direction and track direction of the 2nd recording layer group of an optical recording medium.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining a formatting method in the optical recording medium of the present invention. The figure explaining how to trace the track grooves of two reference layers during tracking
  • FIG. 1 is a perspective view showing the structure of an optical recording medium according to the present invention.
  • the optical recording medium 100 of the present invention when viewed from the light source side, includes a cover layer 101 for protecting the recording layer from the light transmission layer and scratches, a first recording layer group 102 (hereinafter referred to as ML layer group).
  • ML layer group a first recording layer group 102
  • a reference layer A103a for formatting an odd-numbered layer group counted from the reference layer a reference layer B103b for formatting an even-numbered layer group
  • Two recording layer groups 104 hereinafter referred to as SL layer groups
  • a polycarbonate substrate 105 for formatting an even-numbered layer group
  • label surface 106 are laminated in this order.
  • the optical recording medium of the present invention includes a plurality of recording layers and one of the recording layers. It is sufficient that two reference layers stacked adjacent to each other are formed.
  • the optical recording medium of the present invention has two features. One point is that a two-layer reference layer is provided between the laminated recording layers, or adjacent to the upper layer and the lower layer, and a spiral concave / convex shape in which the spiral directions are opposite to each other is provided on the two reference layers. Forming a groove.
  • each recording layer is provided with a servo mark indicating a virtual track
  • the servo mark of the odd-numbered recording layer is formed with reference to the tracking groove of one reference layer
  • the servo mark of the even-numbered recording layer Is formed with reference to the tracking groove of the other reference layer, so that the virtual track of the odd-numbered recording layer becomes a reverse spiral with respect to the virtual track of the even-numbered recording layer.
  • the ML group 102 is laminated on the side close to the light source, that is, on the side where the light transmission thickness is reduced.
  • the amount of light beam transmitted to the recording layer is reduced, which is disadvantageous.
  • coma generated by the tilt of the disk is reduced, and the ML group 102
  • the efficiency of the amount of light with respect to the disc tilt is good. For this reason, when a disc can be put in a case or a cartridge and dust and adhesion of dust can be prevented, it is better to stack many ML layer groups. Therefore, as shown in Table 1, the ML layer has 10 recording layers.
  • the SL group 104 is laminated on the side far from the light source, that is, on the side where the light transmission thickness is increased, coma aberration with respect to the tilt of the disk is larger than that of the ML layer group 102.
  • the SL layer group 104 is an example in which six recording layers, which are fewer than the ML layer group 102, are stacked.
  • the ML layer group 102 may be 50 GB per layer
  • the SL layer group 104 may be 25 GB per layer.
  • the polycarbonate substrate 105 can be formed of a resin such as polycarbonate in the same manner as an existing Blu-ray disc (hereinafter referred to as BD), and each layer is laminated at a distance from an adjacent layer as shown in Table 1.
  • BD Blu-ray disc
  • Can do. Sputtering or vacuum vapor deposition is mainly used as a method of laminating.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view (FIG. 2A) showing the details of the structure of the optical recording medium in the present invention, an enlarged view thereof (FIG. 2B), and a conceptual diagram of servo marks (FIG. 2C). is there.
  • the reference layer 103 includes a lead-in area 107 and a tracking groove area 108.
  • information format information
  • the reference layer A 103a and the reference layer B 103b have a spiral structure in which the groove shape is reverse as described later.
  • format information (1) Number of layers of first recording layer group and linear velocity of each layer, spherical aberration (light transmission thickness) information (2) Number of layers of second recording layer group, linear velocity of each layer, spherical aberration (light transmission thickness) ) Information (3) Reference layer spherical aberration (light transmission thickness) information (4) Disc type (book type, etc.) and servo mark generation laser power (5) Formatting layer start position (corresponding reference layer track address) , (6) Stop position of the layer to be formatted (corresponding reference layer track address) (7) Basic manufacturing information (manufacturing date, manufacturing location, lot number, etc.) and so on.
  • the same format information may be stored in the reference layers A103a and B103b, the information common to odd-numbered information (ML1, ML3,...) Is stored in the reference layer A103a, and the reference layer B103b is stored in the reference layer B103b.
  • Information common to even-numbered information (ML2, ML4,%) May be stored.
  • the structures of the reference layers A103a and B103b are the same except for the spiral direction of the tracking groove region 108. Therefore, the description of the format information of the reference layer 103 in the present embodiment is the same as that stored therein. The case will be explained.
  • the structure shown in FIG. 2 (b) is obtained.
  • the lead-in area 107 for storing the format information is on the innermost peripheral side of the reference layers A103a and B103b.
  • the format information is recorded in advance by a cutting machine or the like using an emboss structure or a wobble track structure.
  • a tracking groove region 108 is provided on the outer peripheral side of the lead-in region 107, and the groove has a single spiral structure having an uneven shape.
  • FIG. 2C is an example of a conceptual diagram of servo marks recorded when formatting into a flat recording layer having no irregularities in the ML layer group 102 and the SL layer group 104.
  • three servo marks constitute a set of sample servo information.
  • the first servo mark is shifted from the track center to the track inner side by 1/8 of the track pitch
  • the third servo mark is shifted from the track center to the track pitch. Recording is performed with a shift of 1/8 to the track periphery.
  • the sample servo information is not limited to the configuration shown in FIG. 2C, and it is sufficient that the virtual track can be defined by a set of two or more servo marks. Then, the servo mark has no unevenness or extremely small unevenness so that light diffraction can be ignored.
  • the servo marks are approximately 10 ⁇ s to 100 ⁇ s. Further, it is preferable to arrange the sample servo information so as to have an interval of about 1 ms to 10 ms. As a result, the response band of the digital servo can be secured up to 50 kHz to 500 kHz, which is equal to or higher than the servo band used in DVD and BD.
  • the servo mark recording method records the gray mark by changing the phase of the recording film from amorphous to crystal by modulating and irradiating the blue laser pulse in the same manner as the phase change recording used in BD. Since the principle is the same as the recording principle of BD and DVD-RAM, detailed description is omitted.
  • FIG. 3A is an enlarged perspective view illustrating the structure of the reference layer A 103a
  • FIG. 3B is a tracking of the inner lead-in region 107 in FIG. 2B and the uneven shape on the outer peripheral side thereof.
  • the structure of the groove region 108 is shown in detail.
  • the reference layer A 103a is composed of a lead-in area on the inner circumference of the disk and a tracking groove area 108 having a tracking groove 301 on the outer circumference.
  • the tracking groove region 108 has a concave and convex spiral structure that progresses as a land portion 303, a groove portion 304, a land portion,...
  • FIG. 3C is an enlarged view of the groove switching portion A302.
  • the track address is arranged at an intermediate position shifted by a half track from the land portion 303 and the groove portion 304 by the emboss pit. Therefore, by detecting the change of the push-pull signal, it is possible to determine that it has entered the groove switching unit A302, and it is possible to detect the track address.
  • the tracking control is held while the light beam passes through the groove switching portion A302, and after passing through the polarity switching, the edge can be crossed by releasing the hold.
  • the track address can be detected by the change in the amount of light caused by the embossed pits during the passage.
  • the detected track address is used when seeking the light beam to the start track address obtained from the format information recorded in advance in the lead-in area on the inner circumference, or when retracing with the stop track address. That is, by detecting the track address arranged for each round of the disk, the current pick position can be confirmed, or the number of tracks to jump to the target track address can be determined.
  • the reference layer it is possible to detect the track position when the servo mark is generated with the blue light beam while stably tracking with the red light beam.
  • the start and end control of the format of the ML layer and the SL layer can be performed.
  • the reference layer B103b has the same structure except that the spiral direction is reversed, and includes a groove switching portion B for switching the tracking polarity and detecting the track address.
  • the groove switching part A302 and the groove switching part B are stacked with their positions shifted in the tangential direction. This is to reduce the risk that the signal quality deteriorates due to crosstalk between the reference layer A 103a and the reference layer B 103b, and the track address detection is erroneous.
  • FIG. 4 shows an example of the logical structure of the format information stored in the pre-recorded lead-in area.
  • the format information table is composed of 6 blocks in units of 64 bytes. In the first 4 bytes of each block, information indicating what the block stores is block number. Assigned as.
  • the first block contains the date of manufacture, location, lot number of the disc. Contains 3 bytes. The remaining bytes are extended bytes.
  • the second block stores spherical aberration (light transmission thickness) information of the reference layer and a set value of the laser power of the blue light beam for generating servo marks.
  • the third block stores the number of ML layers, the linear velocity of each layer, and spherical aberration information. Since there is a possibility that the number of layers will increase in the future, it is possible to record up to 15 layers with 4 bytes per layer. In the above configuration, 10 layers of data are stored. In the fourth and fifth blocks, the number of SL layers, the linear velocity of each layer, and spherical aberration information are stored.
  • the SL layer has a configuration of six layers, which is smaller than the ML layer, from the viewpoint of the coma aberration margin, but the number of layers of the SL layer can be physically increased.
  • the format start position for example, address 1000h
  • stop position for example, address 1A000h
  • the format start position for example, address 1000h
  • stop position for example, address 1A000h
  • These first to sixth block tables are repeatedly formed in the inner lead-in area by three or more rounds with pre-pit embossing to facilitate positioning during reading. Note that this information may be phase- or frequency-modulated and recorded and stored by wobbling the track.
  • the format information is obtained by reading the lead-in area with a red laser before formatting. Thereby, the formation of the servo mark can be started from a predetermined position, and the formation of the servo mark can be completed at the predetermined position.
  • the formation of the servo mark can be started from a predetermined position, and the formation of the servo mark can be completed at the predetermined position.
  • by correcting spherical aberration for each layer it is possible to control the focus of the red light beam and blue light beam, and by setting the laser power, accurate mark formation on each recording layer can be performed by the blue light beam. It becomes possible.
  • FIG. 5 shows the relationship between the spiral direction of the reference layer A 103a and the reference layer B 103b and the spiral direction of each layer of the ML layer (FIG. 5A) and the SL layer (FIG. 5B).
  • FIG. 15 is a flowchart for explaining the formatting method in the optical recording medium of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining a state in which the track grooves of the two reference layers are traced during tracking.
  • the tracking groove 301a of the reference layer A103a is formed in a clockwise direction when considered from the inner peripheral side to the outer peripheral side.
  • the tracking groove 301b of the reference layer B103b is formed in the clockwise direction when viewed from the outer peripheral side to the inner peripheral side, and has a spiral opposite to the tracking groove 301a.
  • the two reference layers A103a and B103b are preferably adjacent to each other, and the inner peripheral side end of the tracking groove 301a and the inner peripheral side end of the tracking groove 301b correspond to concentric circles having the same radius.
  • the outer peripheral side end of the tracking groove 301a and the outer peripheral end of the tracking groove 301b are positioned at positions corresponding to concentric circles having the same radius.
  • the optical recording medium of the present invention is preferably characterized in that it includes two adjacent reference layers, and the tracking grooves formed in them are reverse spirals, and the inner and outer end portions of the tracking groove.
  • the position is a position corresponding to a concentric circumference having a relatively same radius on each reference layer. More preferably, the end positions on the inner and outer peripheral sides of the tracking grooves of the two reference layers are relatively the same on the respective reference layers, that is, the inner end and the outer end.
  • the portions are preferably located on the same vertical line on the surface of the reference layer.
  • the reference layer A 103a and the reference layer B 103b have a land / groove single spiral structure
  • tracking is performed by rotating the motor.
  • the red light beam travels from the inner periphery toward the outer periphery.
  • the rotation direction of the disk is constant, so the red light beam travels from the outer periphery toward the inner periphery.
  • the tracking groove to be tracked at the time of formatting is a reverse spiral in each layer adjacent to both the ML layer and the SL layer, so that seamless formatting can be performed, and the virtual track of the tracking servo information is recorded for each adjacent recording layer. Seamless playback and recording are possible due to the reverse spiral. That is, since the rotation direction of the disk is constant, the recording layer is moved every time the recording layer is moved by formatting it with a tracking groove located at a position corresponding to a concentric circle having opposite spirals at both ends and adjacent recording layers.
  • the format in the ML layer is such that ML1 is a forward spiral from the inner periphery to the outer periphery, ML2 is a reverse spiral from the outer periphery to the inner periphery, and the spiral direction is adjacent to each other. Format as follows. Similarly, as shown in FIG.
  • the SL layer is formatted so that SL1 is a forward spiral from the inner periphery to the outer periphery, and SL1 is a reverse spiral from the outer periphery to the inner periphery.
  • the inner peripheral side end of the tracking groove 301b is positioned in the vicinity of the position immediately below the inner peripheral end of the tracking groove 301a, and the outer peripheral end of the tracking groove 301b is in the vicinity of the position immediately below the outer peripheral end of the tracking groove 301a. Therefore, there is no need to move the laser beam in the scanning direction, and the format and data can be recorded and reproduced more seamlessly.
  • tracking is applied to one reference layer, for example, the reference layer A 103a (step 1 in FIG. 15).
  • ML1 is formatted as a certain recording layer, for example, an odd-numbered recording layer (step 2 in FIG. 15). More specifically, after the focus of the red light beam is drawn by the reference layer A103a and tracking is performed, the blue light beam is sought by a traverse mechanism configured by a jumping operation, a stepping motor, etc., and the format is started. It moves to the innermost circumference of the groove 301a. At this time, if one track address per rotation of the disk is confirmed, it can be seen that the start address of the innermost circumference has been reached.
  • the blue light beam is focused at the start address of the innermost circumference of the reference layer A 103a, and then the focus of the blue light beam is pulled into the ML1 layer adjacent to the reference layer A 103a by performing a focus jump for one layer. .
  • the position of the blue light beam is the same radial position as that of the red light beam, that is, on the same optical axis.
  • the red light beam travels from the inner periphery to the outer periphery. Accordingly, the blue light beam on the same optical axis also travels from the inner periphery to the outer periphery.
  • the phase change film of the ML1 layer which is a flat recording layer, changes from amorphous to crystal, and a servo mark can be formed.
  • the first servo mark is formed at the track center, the second is shifted to the inner track side by 1/8 of the track pitch, and the third is moved to the outer track side by 1/8 of the track pitch. Shift and do.
  • a set of sample servo information of three servo marks can be formed, and if this processing is continued to the outermost periphery, servo marks as shown in FIG. 2C can be formed on the entire surface of the disk. .
  • the ML1 layer formatting is started by the above processing procedure, and the ML1 layer formatting process is completed by detecting the outermost stop address. During the process of starting the formatting of the next layer, retrace is performed near the track of this stop address.
  • the second layer When the second layer is continuously recorded after the first layer is recorded from the inner periphery to the outer periphery, if the second layer is a forward spiral, the light beam seeks from the outermost periphery to the innermost periphery. It is necessary to return it. At this time, since the data is CLV recording (ZCLV recording), the rotation of the disk must be increased by about 2.5 times each time the layer is moved from the outer rotational speed to the inner rotational speed. Switching takes a very long time. If the time required for switching the layers is long, seamless recording and reproduction becomes very difficult.
  • the optical recording medium of the present invention in order to perform layer switching processing at high speed and enable seamless recording and reproduction, a virtual track between adjacent recording layers composed of an array of servo marks in a multi-layer disc. It is the feature that turns into a reverse spiral alternately.
  • Tracking is applied to the other reference layer, for example, the reference layer B 103b (step 3 in FIG. 15).
  • the focus jump of the red light beam can be performed in a short time.
  • a certain recording layer for example, the ML2 layer adjacent to the ML1 layer is formatted as an even-numbered recording layer (step 4 in FIG. 15). More specifically, when the formatting of the ML1 layer is completed, the red light beam is focused on the reference layer A103a. Therefore, the red light beam moves to the reference layer B103b by a focus jump, corrects spherical aberration, and performs tracking control. multiply.
  • the tracking groove 301a and the tracking groove 301b are reverse spirals, and when the both end positions are on the circumference of the same radius from the center of each reference layer, the focus jump from the end of the tracking groove 301a
  • the laser beam moves to the start end of the tracking groove 301b.
  • seek is performed on the start address of the ML2 layer adjacent to the ML1 layer, and standby is performed by retrace jumping or the like. It is most preferable to set the start address of the outermost periphery of the ML2 layer and the stop address of the outermost periphery of the ML1 layer to the same address, because the configuration and processing become simple. However, if the end position is close, the seek time is greatly increased. Can be shortened.
  • the blue light beam is moved from the ML1 layer to the ML2 layer by a focus jump.
  • the red light beam is already located at the start address for formatting the ML2 layer.
  • the thickness difference between the reference layer A 103a and the reference layer B 103b is about 5 ⁇ m, the correction of spherical aberration is slight. Therefore, after the blue light beam moves to the ML2 layer, the formatting operation can be started in a very short time.
  • the reference layer B103b becomes a reverse spiral with the reference layer A103a. Therefore, the red light beam travels from the outer periphery toward the inner periphery. Accordingly, the blue light beam on the same optical axis also advances from the outer periphery to the inner periphery.
  • a set of three pieces of sample servo information can be formed on the entire surface of the disk.
  • the formatting process of the ML2 layer is completed. Thereafter, the change of the reference layer and the format of the adjacent recording layer are repeated. First, the red light beam is moved again from the reference layer B 103b to the reference layer A 103a by a focus jump, the spherical aberration is corrected, and tracking control is performed. After that, seek is performed on the start address of the ML3 layer adjacent to the ML2 layer, and the system waits for retrace jumping or the like.
  • the start and stop addresses after the ML3 layer are the same as the start and stop addresses of the ML1 layer.
  • the start address Alternatively, by changing the stop address, the defect can be set not to be formatted.
  • the blue light beam is moved to the ML3 layer adjacent to the ML2 layer by a focus jump.
  • the red light beam is already located at the start address of the ML3 layer. Therefore, after the blue light beam moves to the ML3 layer, the formatting operation can be started in a very short time.
  • Servo mark formation processing is performed while confirming the track address of the groove switching portion A302 every round from the start position of the ML3 layer.
  • the reference layer A 103a has a forward spiral from the inner periphery to the outer periphery, servo marks are formed along the traveling direction by the above-described processing and modulation method.
  • the ML3 layer formatting process is similarly completed, and the movement to the ML4 layer adjacent to the reference layer B103b and the ML3 layer is performed.
  • the format of the multilayer optical recording medium of the present invention can be realized by repeating this process for the number of layers.
  • the laser light emitted from the red laser light source 616 is transmitted through the polarization beam splitter 615, converted into a substantially parallel light beam by the collimator lens 613, reflected by the quarter-wave plate 612 and the wavelength separation beam splitter 607, and the objective lens. 620 is incident.
  • the objective lens 620 is designed so that the spherical aberration in the red laser beam and the blue laser beam is minimized in the reference layer 103.
  • the NA of the objective lens 620 with red laser light is set to 0.60.
  • An aperture (not shown) is required to limit the NA, and can be formed on a quarter-wave plate 612, for example.
  • the objective lens 620 is provided with a tracking coil 619 and a focusing coil 608 as actuators in the tracking direction and the focusing direction, respectively.
  • the focusing coil 608 is controlled in advance so that the light beam emitted from the red laser light source 616 is focused on the surface of the reference layer 103.
  • the red light beam emitted from the objective lens 620 is incident on the reference layer 103 of the optical recording medium 100 (outward path) and reflected on the surface thereof.
  • the optical path of the reflected light beam follows the forward path in the reverse direction, becomes a polarization plane orthogonal to the polarization plane of the forward path by the quarter wave plate 612, is reflected by the polarization beam splitter 615, passes through the detection lens 617, The light enters the photodetector 618.
  • the focus of the red light beam is controlled by the focusing coil 614 based on the focus signal Fo from the photodetector 618.
  • the photodetector 618 controls the tracking coil 619 based on the tracking signal Tr generated by diffraction from the reference track in the tracking groove region formed in the reference layer 103.
  • the tracking control using the tracking signal may use a known tracking method such as a push-pull tracking method or a phase method according to the shape of the reference track.
  • the servo mark is recorded on the recording layer with the blue laser beam.
  • the blue light beam emitted from the blue laser light source 601 is condensed by the relay lens 602, passes through the AO modulator (Acousto-Optic Modulator) 603, and the polarization beam splitter 604, and becomes a substantially parallel light beam by the collimator lens 605.
  • the parallel light beam further passes through the quarter-wave plate 606 and the wavelength separation beam splitter 607 and enters the objective lens 620.
  • the focusing coil 608 is controlled so that the light beam emitted from the objective lens 620 can enter the recording layer for recording (outward path). Further, since the spherical aberration of the objective lens 620 due to the blue light is designed to be minimal in the vicinity of the reference layer 103, it is necessary to correct the spherical aberration with the blue laser light in accordance with the target recording layer. is there.
  • the collimator lens 605 may be provided with an actuator 611 and adjusted using a stepping motor or the like.
  • the blue laser light reflected by the recording layers of the ML layer group 102 and the SL layer group 104 traces the optical path in the reverse direction and becomes a polarization plane orthogonal to the polarization plane of the forward path by the quarter-wave plate 606.
  • the light is reflected by the beam splitter 604, passes through the detection lens 609, and enters the photodetector 610.
  • a combination of the detection lens 609 and the photodetector 610 can detect a focus error signal between the objective lens 620 and the recording layer of the ML layer group 102 or the SL layer group 104 of the optical recording medium 100. Since the focus error signal can be detected by a known method such as an astigmatism method, a detailed description is omitted.
  • the focus error signal is input to the blue optical system focus control unit 626, and the focusing coil 608 is further controlled to perform focusing with blue laser light. Servo marks can be written only after focus control is completed. This focusing control may be performed prior to the focusing control by the red laser beam.
  • a focus correction coil 614 is provided in the collimator lens 613, the focus correction coil 614 is controlled based on the focus error signal from the photodetector 618, and the collimator lens 613 is moved in the optical axis direction to correct the focus error.
  • the optical recording medium 100 is formatted by the above-described formatting apparatus. That is, while following the reference track of the reference layer 103 with the red laser beam, a servo mark for sample servo is formed on the recording layer with the blue laser beam. The format operation to be formed will be described.
  • Servo marks are written at the position of each recording layer corresponding to the reference track that is tracked by the reference layer 103, that is, the spiral land and groove track.
  • the track on the recording layer corresponding to the land / groove track is called a virtual track.
  • the servo mark is offset from the center of the virtual track to the inner and outer peripheral sides in the direction perpendicular to the virtual track. It is necessary to record in the position where it was made to.
  • an AO modulator 603 is used.
  • Blue laser light emitted from the blue laser light source 601 is condensed by the relay lens 602 and is incident on the AO modulator 603.
  • the blue laser light is diffracted and converted into a parallel light beam by the collimating lens 605 via the polarization beam splitter 604.
  • the diffraction angle of the AO slightly changes according to the modulation frequency.
  • the modulation frequency may be set so that the displacement ⁇ is 1/8 track, that is, about 0.08 ⁇ m. Details will be described later.
  • FIG. 7 is a block diagram showing details of the configuration of the format control unit.
  • the format information read by the red light beam is converted into digital data by the binarization circuit 622 and input to the disc information decoder 705 in the format control unit 623.
  • the disc information decoder 705 sequentially decodes the first block to the sixth block in which the format information shown in FIG. 4 is stored, temporarily stored in a work memory (not shown), and selects and outputs the necessary information. Is done.
  • the layer management unit 706 receives the format information read by the format information decoder and the number of focus jumps performed from the start of formatting obtained from the red optical system focus / tracking control unit 621. As a result, information indicating whether the layer from which the servo mark is to be formed is the ML layer or the SL layer and the current layer is input to the servo information generator 702. The servo information generator 702 changes the recording power of the servo mark recorded on each recording layer based on this information. In addition to the above information, the spherical aberration information generator 707 receives spherical aberration values of the ML layer and the SL layer.
  • the spherical aberration information generator 707 generates spherical aberration information necessary for focus jump
  • the spherical aberration correction unit 624 calculates the optimal spherical aberration correction value for each recording layer, and the actuator 611 is driven. Is done.
  • the track address information and the distance between the recording layers are input to the focus jump information generator 708 and input to the blue optical system focus control unit 626.
  • the focus jump information generator 708 receives the track address information and the distance between the recording layers.
  • the blue optical system focus control unit 626 receives the track address information and the distance between the recording layers.
  • formatting of a certain recording layer is completed, and a pulse signal with a prescribed pulse width or peak value is applied to the focusing coil 608 when moving to the next recording layer.
  • the start / stop detector 709 receives Start / Stop information and track address information of the sixth block stored in the format information.
  • the radial position and the Start / Stop information are reversed. That is, in the ML1 and SL1 layers, the inner peripheral address is Start information and the outer peripheral address is Stop information, whereas in the ML2 and SL2 layers, the outer peripheral address is Start information and the inner peripheral address is Stop information. It becomes.
  • the start point of the format can be detected from the Start / Stop information and the track address information.
  • the red optical system focus / tracking control unit 621 first pulls in the focus of the red light beam at the reference layer A 103a, applies tracking, and then sends a seek command to the traverse drive unit (not shown). The light beam is moved to the format start position.
  • the Start information set in the start / end point detector 709 matches one track address for each rotation of the disk, the driving of the traverse is ended.
  • the blue optical system focus control unit 626 draws the focus of the blue light beam into the reference layer A 103a. Thereafter, the focus jump is performed, the blue light beam is moved to the ML1 layer, spherical aberration is corrected from the ML layer information of the third block, and servo mark recording is started.
  • the track address of the groove switching unit A302 read by the red light beam matches the Stop information set in the start / end point detector 709.
  • a still jump command is transmitted to the control unit 621 to stop the progress of the light beam.
  • a focus jump command is transmitted to the red optical system focus / tracking control unit 621 to correct the spherical aberration of the red light beam so as to match the reference layer B 103b, and then based on the focus signal Fo from the photodetector 618.
  • the collimating lens 613 is driven by the focusing coil 614 to move the red light beam from the reference layer A 103a to the reference layer B 103b.
  • the servo mark formation interval corresponds to the recording method of the existing optical recording medium, and the present invention can be applied to any of CLV recording, CAV recording, or ZCLV recording.
  • CLV recording is linear from the inner periphery to the outer periphery. Since the clock needs to be swept, a relatively expensive frequency sweeper is required.
  • the recording method is preferably ZCLV recording.
  • a method for forming servo marks in the ZCLV recording will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 8 is a diagram showing the configuration of the main part of sample servo information creation.
  • a signal obtained by reading the track addresses of the groove switching unit A302 (see FIG. 3) and the groove switching unit B for each circumference of the disk by the red light beam is converted into digital data by the binarization circuit 622 and input to the address circuit 802.
  • the track address information detected by the address circuit 802 is input to the zone controller 803 together with the original clock from the original oscillator 801, and a recording clock corresponding to the track address is generated.
  • FIG. 9 is a diagram showing the concept of zones in recording clock generation. As shown in FIG. 9, the entire disk surface is virtually divided into six zones such as zones 1 to 6 according to the radial position, and servo marks are recorded step by step using the original clock. Generate a recording clock. Within one zone, servo marks are recorded by CLV with the set recording clock.
  • the zone of the second recording layer group 104 is also virtually divided according to the radial position.
  • the zone may be divided at the same radial position as the first recording layer group, the zones may be divided at different radial positions, or the number of zones may be changed.
  • the recording clock is switched to the frequency set for the next zone using, for example, a synthesizer. If it matches the final address of the final zone (here, zone 6), that is, the Stop address stored in the format information, the formatting in that recording layer has been completed, so the progress of the red light beam is stopped. , Focus jump the blue light beam.
  • the timing clock generator 701 uses the track address information detected by the address circuit 802 and the recording clock generated by the zone controller 803 to generate a timing clock for recording servo marks with a blue light beam. Note that when the recording density of the SL layer is different from the recording density of the ML layer because the influence of coma aberration cannot be ignored, the timing clock depends on whether the ML layer is formatted or the SL layer is formatted. Can change the frequency.
  • the timing clock generated by the timing clock generator is input to the servo information generator 702.
  • the servo information creation unit 702 sets an optimum recording power from the timing for switching ON / OFF of the laser output for forming the servo mark and the layer information obtained from the layer management unit 706.
  • the servo information generator output is input to the blue laser modulator 703, and the blue laser drive unit 627 controls the blue laser drive current to record servo marks.
  • FIG. 10 is a diagram showing details of a servo mark pattern by AOM modulation.
  • the drive signal of the AOM amplifier 625 is output in synchronization with the clock output of the timing clock generator 701.
  • a voltage of 0, positive, or negative polarity is set in the AOM modulator 704 in synchronization with this clock output, a drive signal subjected to a predetermined frequency modulation is generated according to the set voltage.
  • a positive polarity voltage is set in the AOM modulator 704
  • the light spot moves from the track center to the track inner circumference by 1/8 of the track pitch, forming a servo mark.
  • the light spot moves from the track center to the track outer periphery by 1/8 of the track pitch to form a servo mark.
  • a set of three pieces of sample servo information can be created.
  • the servo mark is moved from the inside to the outside by 1/8 of the track pitch.
  • the movement amount is arbitrary.
  • the sample servo information is not limited to one set of three, and one set of sample servo information can be formed with two or more sample marks based on the virtual track. Also, all servo marks may be formed on the virtual track, or some servo marks may be displaced from the virtual track to form sample servo information with a plurality of servo marks.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram showing the operation of the light beam in the vicinity of the groove switching unit A302.
  • the groove polarity is switched from a land to a groove (or from a groove to a land) with the position as a boundary, and the track address is preformatted with an emboss pit as the boundary.
  • the light beam can be advanced from the inner peripheral start address to the outer peripheral stop address along the spiral.
  • the light beam travels along the land track L1, and when it enters the groove switching portion A302, the tracking servo is held.
  • the light beam goes straight along the land track.
  • the groove switching section A302 After passing through the groove switching section A302, it enters the groove track G2, and the tracking polarity is switched from land to groove while passing through the groove switching section A302 holding the tracking servo.
  • the light beam follows the groove track G2.
  • the light beam that has traveled along the groove track G2 once enters the groove switching portion A302 once around the disk, and similarly holds the tracking servo.
  • the light beam After passing through the groove switching section A302, the next entry into the land track L2 is made, so that the tracking polarity is switched from the groove to the land when passing through the groove switching section A302.
  • the light beam can be advanced toward the outermost periphery, and a servo mark can be formed on the entire surface of the optical disc to realize the formatting operation.
  • the control is performed by the above-described method. However, since the spiral is in the reverse direction, the light beam travels from the outer periphery to the inner periphery.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the multilayer disk of the present invention before completion.
  • an SL layer is stacked on a polycarbonate substrate 105, and a layer to be a concavo-convex structure reference layer B103b is stacked thereon.
  • uneven tracking grooves and embossed pits of format information on the inner periphery are formed in the reference layer B103b.
  • the ML layer is an adhesive layer (not shown) whose adhesiveness is lowered under a predetermined temperature and humidity condition on a dummy substrate formed of the same resin material as that of the polycarbonate substrate 105, instead of the reflective film attached to the polycarbonate substrate 105 on the SL layer side. ), And a layer serving as a reference layer A103a having a concavo-convex structure is stacked thereon. In this state, uneven tracking grooves and embossed pits of format information on the inner periphery are formed in the reference layer A 103a. This method is widely used in DVDs and BDs, and the structure of the reference layer 103 is close to that of a DVD, so that it can be easily formed by laser cutting with an existing cutting machine.
  • the ML layer side and the SL layer side are bonded together by UV bonding or the like as shown in FIG. Even if the thickness of the adhesive varies, the reference layer 103 is only subjected to tracking by the red optical system, and can be adequately compensated by slight correction of spherical aberration.
  • UV bonding a predetermined temperature condition is applied, the dummy substrate on the ML layer side is peeled off, and a hard coat used in BD or the like may be formed thereon by a method such as spin coating. As described above, it is possible to create a multi-layer disc having two reference layers.
  • the layer movement of the blue light beam is 1 when the ML layer and the SL layer are formatted by moving one layer between the reference layers A103a and B103b with the red light beam. It is designed to move from layer to layer. As a result, layer movement by focus jump at the time of formatting can be performed at high speed and stably.
  • the reference layers A103a and B103b are reverse spirals, for example, if the format of the ML1 is completed at the outer periphery, the format of the ML2 layer can be started from the vicinity of the outer periphery. There is almost no, and the formatting in the next layer can be started immediately.
  • This configuration can create extremely important effects in terms of the reliability and mobility of the formatting device.
  • the formatting device of the present invention can realize movement to another layer for formatting without performing complicated control, and the effect is great in terms of reliability and mobility.
  • a tracking method for recording data on a disk formatted by the formatting device of the present invention will be described. The same method can be used when playing back the recorded disc.
  • FIG. 13 is a timing diagram showing the waveform of the signal output obtained when the light beam crosses each servo mark.
  • the timing mark 1312 constituting the servo information is reproduced with the maximum signal level compared to other marks. Is done.
  • the first tracking mark 1313 and the second tracking mark 1314 have the same signal level and lower than the signal level of the timing mark.
  • the reproduction signal of the first tracking mark 1313 is The signal is reproduced with a signal level larger than that of the timing mark 1312.
  • the level of the reproduction signal of the second tracking mark is lower than the signal level of the timing mark 1312.
  • the magnitude of the reproduction signal becomes second tracking mark 1314> timing mark 1312> first tracking mark 1313.
  • the light transmission layer thickness is equal to the BD standard or the BDXL standard, that is, the spherical aberration is corrected, it can be reproduced in principle by an existing BD player.
  • the optical recording medium formatting apparatus can accurately and quickly form servo marks on an optical recording medium in which flat recording layers having no tracking groove are stacked. This simplifies the manufacturing process for super multi-layer discs such as 6 or more layers, such as 10 layers and 16 layers, thereby reducing the number of man-hours for the disc, increasing the yield, and suppressing an increase in cost. Also, by recording and reproducing this using sample servo on the device side, a large-capacity storage device and system can be realized, which is extremely useful as a server backup device and an important data archive device.

Landscapes

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Abstract

 本発明の光記録媒体は、互いに逆向きの螺旋状の凹凸部を備える2層のリファレンス層と複数の記録層が積層され、記録層には互いに隣接する記録層と逆向きの螺旋状の仮想トラックに沿ってサンプルサーボ情報が記録されることにより、トラッキング溝のない平坦な記録層を積み重ねた光記録媒体において、各記録層にサンプルサーボ情報を迅速かつ正確にフォーマットすることができる。

Description

光記録媒体およびそのフォーマット装置、そのフォーマット方法
 本発明は、多層記録層からなる光記録媒体および光記録媒体のフォーマット装置ならびに光記録媒体のフォーマット方法等に関するものである。
 大容量の光記録媒体として、記録層を多層にした光記録媒体が知られている。例えば、光透過性のスペーサ層を挟んで積層された複数の情報記録層を有する多層型光記録媒体が知られている(例えば、特許文献1を参照)。
 図14(a)に、6層の記録層を持つ光記録媒体構造を示す。これは、表面にトラック溝となる凹凸が形成された、厚さ1.1mmのポリカーボネート基板1000を用意し、トラック溝となる凹凸が形成された面上にL0記録層1001をスパッター法により形成する。このL0記録層1001は、図14(b)に示すように記録膜およびその両面に配置された誘電体層を含んでおり、片側の誘電体層とポリカーボネート基板1000との間には金属反射層が設けられている。このL0記録層1001の上にはスペーサ層1002が形成され、さらにその上にL1記録層1003が形成される。同様にしてスペーサ層(1004、1006、1008、1010)と記録層(1005、1007、1009、1011)とが交互に形成されてL2~L5記録層が構成される。L5記録層1011の上にはカバー層1012が形成される。各スペーサ層の厚さは、それぞれ10~30μm程度であり、紫外線硬化樹脂により形成されている。各スペーサ層は、2P法および/またはシート状のナノプリント法を用いて形成されており、各表面には、ポリカーボネート基板1000に形成されたトラック溝と同様のトラック溝が形成されている。
 光ピックアップから出力したレーザ光1013をカバー層1012側から光記録媒体に照射して、必要な記録層への情報の書き込みや読み出しを行うことで、この光記録媒体への情報の書き込みや再生が行われる。このときの、トラッキングには、各記録層に凹凸が形成されたトラック溝が利用される(例えば、特許文献2を参照。)。
特開2004-213720号公報 特開2009-110557号公報
 しかしながら、前記従来の構成では、記録層毎に光ピックアップのトラッキングを制御するための凹凸をもつトラック溝を持つため、この凹凸による光回折のため記録層を通過する透過光の光量が低下する。そのため、数多く記録層を積層すると、最下層にある記録層の記録再生が極めて困難になる。
 そのため、トラッキング溝を持たない平坦な記録層を積み重ねた光記録媒体を用いる必要がある。この光記録媒体の記録層はトラック溝を持たないので、各記録層にトラッキングのためのサーボ情報を付加しなければならず(以下、本願明細書ではこれをフォーマットと定義する。)、光記録媒体は、サーボ情報を形成する際の基準となるトラッキング溝を備える少なくとも1層のリファレンス層を備えていた。しかし、1層のリファレンス層のトラッキング溝を用いて各層のサーボ情報を形成すると、ディスクの回転方向が一定であるため、ある記録層にトラッキング溝を用いて内周側から外周側にサーボ情報を形成した後、次の記録層にサーボ情報を形成する際には、光ピックアップのレーザ光の照射位置を内周側に移動させる必要があり、フォーマットを迅速かつ正確に行うことが困難となっていた。
 本発明は、トラッキング溝のない平坦な記録層を積み重ねた光記録媒体において、各記録層にトラッキング用サーボ情報を迅速かつ正確にフォーマットすることを目的とする。
 前記目的を達成するために、本発明の光記録媒体のフォーマット装置は、螺旋状にトラッキングするための基準となる凹凸部を設けた第1のリファレンス層と前記第1のリファレンス層と逆の方向に螺旋状にトラッキングするための基準となる凹凸部を設けた第2のリファレンス層とからなるリファレンス層を持ち、前記リファレンス層に隣接して平坦な記録層を積層した光記録媒体をフォーマットする光記録媒体をフォーマットし、第1のレーザ光源と前記第1のレーザ光源より短波長の第2のレーザ光源と、前記第1と第2のレーザ光源からの第1と第2のレーザビームを同一の対物レンズを介して前記光記録媒体に照射する光学ピックアップと、前記第1のレーザビームを前記リファレンス層の凹凸部に照射して前記光記録媒体のトラッキングを行うための第1のレーザビーム制御部と、前記第1のレーザビームがオントラックしているときに前記第2のレーザビームを目的の記録層に照射してフォーカス制御を行うための第2のレーザビーム制御部と、前記第2のレーザビームに記録すべきサンプルサーボ情報を与えるためのフォーマット制御部と、を有することを特徴とする。
 また、本発明の光記録媒体は、基板と、前記基板上に積層される複数層の記録層と、前記記録層と共に積層される第1のリファレンス層および第2のリファレンス層と、前記第1のリファレンス層に形成される螺旋状の第1凹凸部と、前記第2のリファレンス層に形成される前記第1凹凸部と逆スパイラルの第2凹凸部とを有し、前記第1凹凸部および前記第2凹凸部はそれぞれ第1サンプルサーボ情報および第2サンプルサーボ情報の形成に用いることを特徴とする。
 また、本発明の光記録媒体のフォーマット方法は、螺旋状にトラッキングするための基準となる第1凹凸部を設けた第1のリファレンス層と前記第1のリファレンス層と逆の方向に螺旋状にトラッキングするための基準となる第2凹凸部を設けた第2のリファレンス層とからなるリファレンス層を持ち、前記リファレンス層に隣接して平坦な記録層を積層した光記録媒体をフォーマットするに際し、第1のレーザビームで前記第1凹凸部にトラッキングを行う工程と、前記第1凹凸部にトラッキングを行った状態で1つの前記記録層に前記第1のレーザビームより短波長の第2のレーザビームで第1サンプルサーボ情報を記録する工程と、前記第1のレーザビームで前記第2凹凸部にトラッキングを行う工程と、前記1つの前記記録層に隣接する前記記録層に前記第2のレーザビームで第2サンプルサーボ情報を記録する工程とを有し、以上の工程を繰り返して、全ての前記記録層に順番に前記第1サンプルサーボ情報または前記第2サンプルサーボ情報を交互に記録することを特徴とする。
 このように、リファレンス層を2層持ち、それらに互いに逆スパイラルのトラッキング溝を設けることにより、トラッキング溝のない平坦な記録層を積み重ねた光記録媒体の各記録層にトラッキング用サーボ情報を迅速かつ正確にフォーマットできるとともに、これらのトラッキング用サーボ情報を用いて各記録層への情報の記録および再生を迅速に行うことができる。
本発明における光記録媒体の構造を示す斜視図 (a)は、本発明における光記録媒体の構造詳細を示す断面斜視図、(b)は、図2(a)におけるA部拡大断面図、(c)は、平坦な記録層にフォーマットする際に記録されるサーボマークの概念図 (a)は、本発明のリファレンス層Aの構造を示す斜視図、(b)は、図2(b)における内周のリードイン領域とその外周側にある凹凸形状のトラッキング溝領域の構造を示す図、(c)は、図3(b)における溝切換部Aがランド部とグルーブ部から半トラックずれた位置に配置されていることを示す図 本発明における予め記録されたリードイン領域に格納するフォーマット情報の論理構造図 (a)は、本発明における光記録媒体の第1の記録層群の積層方向とトラック方向を示す図、(b)は、光記録媒体の第2の記録層群の積層方向とトラック方向を示す図 本発明のフォーマット装置の構成を示す図 本発明のフォーマット制御部の詳細を示す図 本発明のフォーマット制御部のサンプルサーボ情報作成の主要部を示す図 本発明のクロック生成におけるゾーンの概念を示す図 本発明におけるAOM変調によるサーボマークパターンの詳細を示す図 フォーマット時の溝切換部近傍での光ビームの動作を示した図 (a)は、本発明の光記録媒体の完成前の第1の状態の断面図、(b)は、本発明の光記録媒体の完成前の第2の状態の断面図を示す図 本発明のフォーマット済み光記録媒体を記録再生する方法を示す図 (a)は、従来の多層型光記録媒体の断面を示す図、(b)は、(a)における記録層の詳細な構成を示す図 本発明の光記録媒体におけるフォーマット方法を説明するフロー図 トラッキング時に2つのリファレンス層のトラック溝をトレースする様子を説明する図
 以下に、本発明の光記録媒体およびそのフォーマット装置、フォーマット方法の実施の形態を図面とともに詳細に説明する。
 図1は本発明における光記録媒体の構造を示す斜視図である。図1に示すように、本発明の光記録媒体100は、光源側からみて、光透過層と傷から記録層を保護するためのカバー層101、第1の記録層群102(以下ML層群と称す)、第1および第2の記録層群のうち、リファレンス層から数えて奇数番目の層群をフォーマットするためのリファレンス層A103a、偶数番目の層群をフォーマットするためのリファレンス層B103b、第2の記録層群104(以下SL層群と称す)、ポリカーボネート基板105、レーベル面106、の順に積層されている。なお、以下の説明では記録層を第1の記録層群102,第2の記録層群104と区別して説明するが、本発明の光記録媒体は、複数層の記録層と、いずれかの記録層に隣接して積層されるリファレンス層を2層形成されていれば良い。そして、本発明の光記録媒体の特徴は2点ある。1点は、積層された記録層の間、あるいは上層や下層に隣接して、2層のリファレンス層を設け、2層のリファレンス層に互いにスパイラル方向が逆向きとなる螺旋状の凹凸形状のトラッキング溝を形成することである。2点目は、各記録層に仮想トラックを示すサーボマークを設け、奇数層目の記録層のサーボマークが一方のリファレンス層のトラッキング溝を基準に形成され、偶数層目の記録層のサーボマークが他方のリファレンス層のトラッキング溝を基準に形成されることにより、奇数層目の記録層の仮想トラックが偶数層目の記録層の仮想トラックに対して、逆スパイラルになることである。
 ML群102は、光源に近い側、すなわち光透過厚が薄くなる側に積層している。カバー層101の表面に塵や埃が付着した場合には、記録層に透過する光ビームの量が減少し、不利となるが、ディスクの傾きにより発生するコマ収差は小さくなり、ML群102ではディスクの傾きに対する光量の効率は良い。このため、ディスクをケースやカートリッジに入れて、塵や埃の付着を防ぐことができる場合は、ML層群を多く積層するほうが良い。したがって、表1に示すように、ML層は10層分の記録層を積層している。
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 SL群104は、光源から遠い側、すなわち光透過厚が厚くなる側に積層しているのでML層群102に比べて、ディスクの傾きに対するコマ収差が大きくなるので、本実施の形態では表1に示すように、SL層 群104はML層群102より少ない6層分の記録層を積層する例を示している。
 なお、コマ収差の影響が無視できない場合には、ML層群102に比べてSL層群104の密度を落とすような構成とする方がよい。例えばML層群102は1層あたり50GB、SL層群104は1層あたり、25GBとすることもできる。
 ポリカーボネート基板105は、既存のブルーレイディスク(以下、BDと称す)と同様にポリカーボネート等の樹脂で成形することができ、各層は、表1に示すような隣接層との距離で積層形成されることができる。積層する方法はスパッタリングあるいは真空蒸着法が主に用いられる。
 次にリファレンス層103について説明する。図2は本発明における光記録媒体の構造詳細を示した断面図(図2(a))とその拡大図(図2(b))、およびサーボマークの概念図(図2(c))である。リファレンス層103は、リードイン領域107とトラッキング溝領域108から構成され、リードイン領域107には、記録層にサーボマークを形成するために必要な情報(フォーマット情報)が予め記録されており、トラッキング溝領域108には、トラッキングをかけるために凹凸形状の溝が形成されている。そして、本発明では、リファレンス層A103aとリファレンス層B103bとは、溝の形態が後述するように逆向きのスパイラル構造になっている。
 フォーマット情報としては、
(1)第1の記録層群の層数と各層の線速、球面収差(光透過厚み)情報
(2)第2の記録層群の層数と各層の線速、球面収差(光透過厚み)情報
(3)リファレンス層の球面収差(光透過厚み)情報
(4)ディスクの種類(ブックタイプなど)とサーボマーク生成のレーザパワー
(5)フォーマットする層のスタート位置(対応リファレンス層トラックアドレス)、
(6)フォーマットする層のストップ位置(対応リファレンス層トラックアドレス)
(7)製造基本情報(製造年月日、製造場所、ロットNo.など)
などがある。
 このフォーマット情報は、リファレンス層A103aとB103bで同じものを入れて格納してもよいし、リファレンス層A103aには奇数番目(ML1、ML3・・・)の情報と共通な情報、リファレンス層B103bには偶数番目(ML2、ML4・・・)の情報と共通な情報を格納してもよい。
 以上のようにリファレンス層A103aとB103bの構造はトラッキング溝領域108のスパイラル方向以外は同じであるので、本実施の形態でのリファレンス層103のフォーマット情報の説明は同じものを格納している構成の場合で説明を行う。
 図2(a)に示す光記録媒体100の断面のAの部分を拡大すると図2(b)に示すような構成となっている。図2(b)に示すように、上記フォーマット情報を格納しておくリードイン領域107は、リファレンス層A103aおよびB103bの最内周側にある。フォーマット情報はエンボス構造、あるいはウォブルトラック構造により、予めカッティングマシンなどで記録される。リードイン領域107より外周側には、トラッキング溝領域108があり、溝は凸凹形状のシングルスパイラル構造である。
 図2(c)は、ML層群102やSL層群104の凹凸のない平坦な記録層にフォーマットする際に記録されるサーボマークの概念図の一例である。図2(c)に示すように、サーボマークは3つで一組のサンプルサーボ情報となっている。後述する方法によって、1番目のサーボマークはトラックセンターに、2番目のサーボマークはトラックセンターからトラックピッチの1/8だけトラック内周側にシフト、3番目のサーボマークはトラックセンターからトラックピッチの1/8だけトラック外周にシフトさせて記録される。なお、サンプルサーボ情報は図2(c)に示すような構成に限らず、2個以上のサーボマークの組で仮想トラックを規定できれば良い。そして、凹凸のない、あるいは光回折が無視できる程度に凹凸が極めて小さいサーボマークとする。
 各サーボマークの間隔は、10μs~100μs程度になるように配置することが好ましい。また、サンプルサーボ情報の間隔は、1ms~10ms程度になるように配置することが好ましい。これによって、デジタルサーボの応答帯域を、DVDやBDで用いられるサーボ帯域と同等以上の50kHz~500kHzまで確保することができる。
 サーボマークの記録方法は、BDで用いられている相変化記録と同様に青色レーザパルスを変調して照射することで、記録膜をアモルファスからクリスタルへ相変化させて濃淡マークの記録を行うが、原理はBDやDVD-RAMの記録原理と同様であるので、詳細な説明は省略する。
 図3(a)は、リファレンス層A103aの構造を例示する拡大斜視図で、図3(b)は、図2(b)の内周のリードイン領域107とその外周側にある凹凸形状のトラッキング溝領域108の構造を詳細に示したものである。
 図3(a)に示すように、リファレンス層A103aは、ディスクの内周にあるリードイン領域とその外周側にトラッキング溝301をもつトラッキング溝領域108から構成されている。
 図3(b)に示すようにトラッキング溝領域108は、ディスク1周毎にランド部303、グルーブ部304、ランド部・・・・・といったように進行する凸凹形状のスパイラル構造になっている。
 このランド部303とグルーブ部304の境界には、内周から外周まで同じ位相位置となる溝切換部A302がある。この溝切換部A302は、トラッキング極性切換のタイミング検出部とリファレンス層のトラックアドレス部も兼ねている。溝切換部A302のプッシュプル信号の変化を検出して、トラッキングの極性を切り換え、なめらかに光ビームをスパイラルに進行させることができる。図3(c)はこの溝切換部A302を拡大した図である。図3(c)に示すようにトラックアドレスはエンボスピットによって、ランド部303とグルーブ部304から半トラックずれた中間位置に配置されている。したがってプッシュプル信号の変化を検出することで、溝切換部A302に突入したことを判断でき、かつトラックアドレスを検出することができる。
 光ビームがこの溝切換部A302を通過する間はトラッキング制御をホールドし、極性を切り換えて通過後、ホールドを解除することでエンボスピットのエッジを横切ることができる。その通過時のエンボスピットによる光量変化によってトラックアドレスを検出できる。
 検出されたトラックアドレスは、内周のリードイン領域に予め記録されているフォーマット情報より得られたスタートトラックアドレスに光ビームをシークしたり、ストップトラックアドレスでリトレースしたりする際に用いられる。すなわちディスク1周毎に配置されたトラックアドレスを検出することで、現在のピック位置を確認したり、目標トラックアドレスに向けジャンプするトラック本数を決定したりすることができる。
 以上のように、リファレンス層では、赤色光ビームで安定にトラッキングをかけながら、かつ、青色光ビームでサーボマークを生成していくときのトラック位置の検出が可能となる。また、ML層およびSL層のフォーマットの開始、終了制御を行うことができる。
 なおリファレンス層B103bもスパイラル方向が逆方向となっている以外は、同様の構造になっており、トラッキングの極性を切換え、トラックアドレスの検出を行うための溝切換部Bを備えている。ただし、溝切換部A302と溝切換部Bはタンジェンシャル方向に位置をずらして積層するのが望ましい。これは、リファレンス層A103aとリファレンス層B103bの層間のクロストークにより信号品質が劣化し、トラックアドレス検出を誤るというリスクを低減するためである。
 図4は予め記録されたリードイン領域に格納するフォーマット情報の論理構造を例示したものである。
 図4に示すとおり、予めディスク作製時にわかる情報で、かつサーボマークを形成するために必要な情報をテーブルにして、図3(b)に示すようなエンボスピットで記録する。
 フォーマット情報テーブルは64バイト単位で6個のブロックで構成されている。各ブロックの先頭4バイトには、そのブロックが何を格納しているかがわかる情報がブロックNo.として割り当てられている。
 第1ブロックには、そのディスクの製造年月日、製造場所、ロットNo.が3バイト分入っている。残りバイト分は、拡張バイトである。第2ブロックには、リファレンス層の球面収差(光透過厚み)情報と、サーボマーク生成のための青色光ビームのレーザパワーの設定値が格納されている。第3ブロックには、ML層の層数と各層の線速、球面収差情報を格納する。将来的に層数増加される可能性もあるため、1層あたり4バイトで15層分まで記録できるようになっている。なお、上記構成では、10層分のデータが格納される。第4、5ブロックには、SL層の層数と各層の線速、球面収差情報を格納する。なお、上記構成では、コマ収差マージンの観点からSL層はML層より少ない6層の構成ではあるが、SL層は物理的にはもっと層数を増加することができる。また将来的にコマ修正機構を設けるとか、ディスクの剛性を高くしてディスクの傾きを軽減するなどの対策を導入できればさらに積層される可能性もあるため、ML層より多い30層分まで記録できるようになっている。第6ブロックには、フォーマットのスタート位置(例えば1000h番地)とストップ位置(例えば1A000h番地)が、リファレンス層の物理トラックアドレスとして格納されている。
 この第1~第6ブロックテーブルが、プリピットされたエンボスで内周のリードイン領域に3周分以上繰り返して形成して、読み取りの際の位置決めをし易くしている。なお、この情報は位相あるいは周波数変調して、トラックをウォブリングさせて記録格納してもよい。
 フォーマット情報は、フォーマットする前に赤色光レーザでリードイン領域を読み取って必要な情報を獲得する。これにより、所定の位置からサーボマークの形成を開始し、所定の位置でサーボマークの形成を終了することが可能となる。また各層毎に球面収差補正をすることで、赤色光ビームや青色光ビームのフォーカス制御を行うことができ、レーザパワー設定をすることで、青色光ビームにより各記録層への正確なマーク形成が可能となる。
 次に、ML層、SL層でのサーボマークの記録方法、手順について説明する。図5は、リファレンス層A103aおよびリファレンス層B103bのスパイラル方向と、ML層(図5(a))、SL層(図5(b))の各層のスパイラル方向の関係を示したものである。図15は本発明の光記録媒体におけるフォーマット方法を説明するフロー図である。図16はトラッキング時に2つのリファレンス層のトラック溝をトレースする様子を説明する図である。
 図5に示すように、リファレンス層A103aのトラッキング溝301aは、内周側から外周側に考えた場合、時計回りにトラッキング溝301aが形成される。また、リファレンス層B103bのトラッキング溝301bは、外周側から内周側に考えた場合、時計回りにトラッキング溝301bが形成され、トラッキング溝301aと逆スパイラルとなる。また、2つのリファレンス層A103aとリファレンス層B103bは互いに隣接することが好ましく、さらに、トラッキング溝301aの内周側端部とトラッキング溝301bの内周側端部とは半径が同一の同心円周に対応する位置に位置し、トラッキング溝301aの外周側端部とトラッキング溝301bの外周側端部とも半径が同一の同心円周に対応する位置に位置する。このように、本発明の光記録媒体の特徴は、好ましくは隣接した2つのリファレンス層を備え、それらに形成されるトラッキング溝が互いに逆スパイラルとなり、トラッキング溝の内周側および外周側の端部位置がそれぞれのリファレンス層上で相対的に半径が同一の同心円周に対応する位置になることである。また、より好ましくは、2つのリファレンス層のトラッキング溝の内周側および外周側の端部位置がそれぞれのリファレンス層上で相対的に同じ位置、つまり、内周側の端部および外周側の端部がそれぞれリファレンス層の表面の同一垂線上に位置すると良い。上述したようにリファレンス層A103aおよびリファレンス層B103bは、ランド/グルーブによるシングルスパイラル構造であるため、赤色光ビームのフォーカスがリファレンス層A103aに合っている場合には、モータを回転させてトラッキングをかけると、赤色光ビームは内周から外周に向けて進行する。また、赤色光ビームのフォーカスがリファレンス層B103bに合っている場合には、モータを回転させてトラッキングをかけると、ディスクの回転方向は一定なので、赤色光ビームは外周から内周に向けて進行する。
 ここで、フォーマットの際にトラッキングをかけるトラッキング溝を、ML層およびSL層共に隣接する各層において逆スパイラルとすることにより、シームレスなフォーマットができ、隣接する記録層ごとにトラッキングサーボ情報による仮想トラックの向きが逆スパイラルとなることにより、シームレスな再生、記録ができる。つまり、ディスクの回転方向は一定であるので、隣接する記録層に逆スパイラルで両端の位置が同一半径の同心円に対応する位置に位置するトラッキング溝を用いてフォーマットすることにより、記録層の移動毎にレーザ光の照射位置を内周側と外周側との間で移動する必要がなく、レーザ光の走査方向とフォーカス深度を移動させるだけでシームレスにフォーマットおよびデータの記録再生を行うことができる。したがって、図5(a)に示すようにML層でのフォーマットは、ML1は内周から外周への順スパイラル、ML2は外周から内周への逆スパイラル、といったように、スパイラル方向を隣接交互となるようにフォーマットを行う。同様にSL層でのフォーマットは図5(b)に示すように、SL1は内周から外周への順スパイラル、SL1は外周から内周への逆スパイラルとなるようにフォーマットを行う。さらに、トラッキング溝301aの内周側端部の直下位置近傍にトラッキング溝301bの内周側端部が位置し、トラッキング溝301aの外周側端部の直下位置近傍にトラッキング溝301bの外周側端部が位置することにより、レーザ光の走査方向への移動も不要になり、よりシームレスにフォーマットおよびデータの記録再生を行うことができる。
 このフォーマットの手順を詳細に説明する。
 最初に、一方のリファレンス層、例えばリファレンス層A103aにトラッキングをかける(図15のステップ1)。次に、この状態で、ある記録層、例えば奇数層目の記録層としてML1のフォーマットを行う(図15のステップ2)。具体的に説明すると、リファレンス層A103aで赤色光ビームのフォーカスを引き込み、トラッキングをかけた後、ジャンピング動作やステッピングモータなどで構成されたトラバース機構によって青色光ビームをシークして、フォーマットを開始するトラッキング溝301aの最内周に移動する。このとき、ディスク1回転に1個あるトラックアドレスを確認すれば、最内周のスタートアドレスに到達したことがわかる。
 この状態で、リファレンス層A103aの最内周のスタートアドレスで青色光ビームのフォーカスを引き込み、その後1層分のフォーカスジャンプを行うことによってリファレンス層A103aに隣接するML1層に青色光ビームのフォーカスを引き込む。
 このとき青色光ビームの位置は赤色光ビームと同じ半径位置、すなわち同光軸上になっており、赤色光ビームの半径位置を制御することで、青色光ビームの記録層でのフォーマットスタート位置やストップ位置を制御することができる。
 次に、このフォーマットスタート位置から赤色光ビームでトラッキングをかけて、溝切換部A302を検出する毎にトラッキングの極性を変えていけば、赤色光ビームは内周から外周に向けて進行する。これに伴い、同光軸上にある青色光ビームも内周から外周に進行していく。このとき、青色光ビームに所定のパルス変調をかけると、平坦な記録層であるML1層の相変化膜がアモルファスからクリスタルに変化して、サーボマークを形成することができる。
 サーボマークの形成を1個目はトラックセンターで行い、2個目はトラックピッチの1/8だけトラック内周側にシフトさせて行い、3個目はトラックピッチの1/8だけトラック外周側にシフトさせて行う。これによりサーボマーク3個1組のサンプルサーボ情報を形成することができ、この処理を最外周まで連続していくと、図2(c)のようなサーボマークをディスク全面に形成することができる。
 以上のような処理手順でML1層のフォーマットを開始し、最外周のストップアドレスを検出することでML1層のフォーマット処理を完了する。次の層のフォーマットを開始する処理の間はこのストップアドレスのトラック付近でリトレースを行う。
 ところで、2層あるいは多層ディスクの条件として、隣接層同士は逆スパイラルであるとシームレスの記録や再生が可能となる。記録型のBD、あるいはDVDも全て逆スパイラルのフォーマットになっているが、その理由を以下に説明する。
 1層目の記録を内周から外周まで行った後、継続して2層目の記録をする場合において、この2層目が順スパイラルであると、光ビームを最外周から最内周までシークして戻す必要がある。このときデータはCLV記録(ZCLV記録)であるので、ディスクの回転を外周の回転数から内周の回転数まで、層間を移動するたびに毎回約2.5倍上げなければならず、層の切換に非常に時間がかかる。この層の切換にかかる時間が長いと、シームレスの記録や再生が非常に困難となる。
 以上のことから、本発明の光記録媒体では層の切換処理を高速に行い、シームレスの記録や再生を可能にするために、多層ディスクにおいて、サーボマークの配列からなる隣接記録層同士の仮想トラックを交互に逆スパイラルにすることが特徴である。
 次にML2層のフォーマット処理手順について説明する。他方のリファレンス層、例えばリファレンス層B103bにトラッキングをかける(図15のステップ3)。このとき、互いのリファレンス層が隣接していると、赤色光ビームのフォーカスジャンプは短時間で行うことができる。次に、この状態で、ある記録層、例えば偶数層目の記録層としてML1層に隣接するML2層のフォーマットを行う(図15のステップ4)。具体的に説明すると、ML1層のフォーマットが完了したときには、赤色光ビームはリファレンス層A103aにフォーカスが合っているため、リファレンス層B103bにフォーカスジャンプで移動して、球面収差の補正を行い、トラッキング制御をかける。この時、トラッキング溝301aとトラッキング溝301bとは逆スパイラルであり、それぞれの両端位置をそれぞれのリファレンス層の中心から同じ半径の円周上にすることにより、トラッキング溝301aの終端からフォーカスジャンプした時点でトラッキング溝301bの始端にレーザ光が移動する。その後、ML1層に隣接するML2層のスタートアドレスにシークを行い、リトレースジャンピング等で待機する。なおML2層の最外周のスタートアドレスとML1層の最外周のストップアドレスは同じアドレスに設定すると、構成や処理が簡単になるので最も好ましいが、端部の位置が近傍にあればシーク時間を大幅に短縮できる。
 次に青色光ビームをML1層からML2層にフォーカスジャンプで移動する。既に赤色光ビームはML2層をフォーマットするスタートアドレスに位置している。またリファレンス層A103aとリファレンス層B103bとの厚み差は5μm程度であるので球面収差の補正も僅かである。よって青色光ビームがML2層に移動した後は、極めて短時間でフォーマット動作を開始できる。
 次にリファレンス層B103bのフォーマットスタート位置から赤色光ビームでトラッキングをかけて、溝切換部Bを検出する毎にトラッキングの極性を変えていけば、リファレンス層B103bはリファレンス層A103aと逆スパイラルになっているので、赤色光ビームは外周から内周に向けて進行する。これに伴い、同光軸上にある青色光ビームも外周から内周に進行していく。このとき、ML1層と同様の変調方式と処理を行うことにより、3個1組のサンプルサーボ情報をディスク全面に形成することができる。
 ML2層の最内周付近のストップアドレスに到達したら、ML2層のフォーマット処理が完了する。以後、リファレンス層の変更と隣接記録層のフォーマットを繰り返す。まず、赤色光ビームをリファレンス層B103bからリファレンス層A103aにフォーカスジャンプで再度移動して、球面収差の補正を行い、トラッキング制御をかける。その後、ML2層に隣接するML3層のスタートアドレスにシークを行い、リトレースジャンピング等で待機する。
 基本的にML3層以降のスタート、ストップアドレスはML1層のスタート、ストップアドレスと同じであるが、例えば特定のMLX層の最外周に大きな欠陥があることが予めわかっている場合などには、スタートあるいはストップアドレスを変えることで、その欠陥のところはフォーマットしないように設定することができる。
 次に青色光ビームをML2層に隣接するML3層にフォーカスジャンプで移動する。既に赤色光ビームはML3層のスタートアドレスに位置している。よって青色光ビームがML3層に移動した後は、極めて短時間でフォーマット動作を開始できる。
 ML3層のスタート位置から1周毎に溝切換部A302のトラックアドレスを確認しながら、サーボマークの形成処理を行っていく。この時、リファレンス層A103aは内周から外周への順スパイラルになっているので、その進行方向に沿って、上述した処理、変調方式で、サーボマークの形成を行っていく。最外周でML3層のストップアドレスを検出したら、同様にML3層のフォーマット処理を完了して、リファレンス層B103bおよびML3層に隣接するML4層への移動を行う。
 この処理を層の数だけ繰り返すことで、本発明の多層光記録媒体のフォーマットを実現することできる。
 ここでは、赤色光ビームでトラッキングし、青色光ビームでフォーマットおよび記録,再生する場合について説明したが、トラッキング溝やサーボマーク等の形状やサイズに応じて任意の波長の光ビームを用いることができ、1つの光ビームでトラッキングとフォーマットおよび記録,再生を行う構成とすることもできる。
 次に上記サーボマークの形成を実現するフォーマット装置の構成について図6に示す本発明のフォーマット装置の構成図を用いて説明する。
 赤色レーザ光源616より発光されたレーザ光は、偏光ビームスプリッタ615を透過し、コリメートレンズ613で略平行光ビームとされ、4分の1波長板612、波長分離ビームスプリッタ607で反射して対物レンズ620に入射する。対物レンズ620は、赤色レーザ光および青色レーザ光での球面収差がリファレンス層103で最小となるように設計されている。例えば、赤色レーザ光による対物レンズ620のNAは0.60に設定する。NAを制限する為にアパーチャ(図示せず)が必要であり、例えば4分の1波長板612の上に形成することができる。また、対物レンズ620には、トラッキング方向およびフォーカシング方向のアクチュエータとして、各々トラッキングコイル619およびフォーカシングコイル608とが設けられている。フォーカシングコイル608には、赤色レーザ光源616を出射した光ビームがリファレンス層103の表面で焦点を結ぶように、予め制御されている。
 さて、対物レンズ620を出射した赤色光ビームは、光記録媒体100のリファレンス層103に入射し(往路)、その表面で反射する。この反射された光ビームの光路は往路を逆に辿り、4分の1波長板612で往路の偏波面と直交する偏波面となり、偏光ビームスプリッタ615で反射して検出レンズ617を通過して、光検出器618に入射する。
 この赤色光ビームのフォーカスは、光検出器618からのフォーカス信号Foを基にフォーカシングコイル614によってコリメートレンズ613を制御する。光検出器618ではリファレンス層103に形成されたトラッキング溝領域内の基準トラックからの回折によるトラッキング信号Trを基にトラッキングコイル619を制御する。なお、トラッキング信号によるトラッキング制御は、基準トラックの形状に応じて、プッシュプルトラッキング方式や位相方式など、公知のトラッキング方式を用いれば良い。
 以上のように赤色レーザ光にてトラッキング制御がなされている状態で、青色レーザ光にて記録層にサーボマークを記録する。
 青色レーザ光源601を出射した青色光ビームはリレーレンズ602で集光され、AO変調器(Acousto-Optic Modulator)603、偏光ビームスプリッタ604を透過し、コリメートレンズ605で略平行光ビームとなる。この平行光ビームは、さらに、4分の1波長板606、波長分離ビームスプリッタ607を透過して、対物レンズ620に入射する。
 このとき、対物レンズ620から出射した光ビームが、記録するための記録層に入射できるようにフォーカシングコイル608を制御する(往路)。また、対物レンズ620の青色光での球面収差は、リファレンス層103近傍で最小となるように設計されているので、目的の記録層に合わせて青色レーザ光での球面収差の補正を行う必要がある。そのためには、コリメートレンズ605にアクチュエータ611を設け、ステッピングモータ等を用いて調整すれば良い。
 次に、ML層群102やSL層群104の記録層で反射された青色レーザ光は光路を逆に辿り、4分の1波長板606にて往路の偏波面と直交する偏波面となり、偏光ビームスプリッタ604で反射して、検出レンズ609を通過して光検出器610に入射する。検出レンズ609と光検出器610の組み合わせにより、対物レンズ620と光記録媒体100のML層群102やSL層群104の記録層とのフォーカス誤差信号の検出を行うことができる。フォーカス誤差信号の検出には、非点収差法等、公知の方法で検出できるので詳細な記述は省略する。このフォーカス誤差信号は、青色光学系フォーカス制御部626に入力され、さらにフォーカシングコイル608を制御し、青色レーザ光でフォーカシングが行われる。フォーカス制御が完了して始めて、サーボマークの書き込みができる。このフォーカシング制御は、赤色レーザ光によるフォーカシング制御に先立って行ってもよい。
 このように青色レーザ光で対物レンズ620のフォーカシングを行うと、赤色レーザ光ではフォーカス誤差が生じる。これは、サーボマークを記録する記録層とリファレンス層103との間の距離が記録層毎に異なるので、対物レンズ620のフォーカス深度内に全ての記録層が収まらないからである。そのため、サーボマークを記録する記録層に従って、フォーカス誤差の補正が必要になる。そのため、コリメートレンズ613にフォーカス補正コイル614を設け、光検出器618からフォーカス誤差信号を元にフォーカス補正コイル614を制御し、コリメートレンズ613を光軸方向に移動させ、フォーカス誤差の補正を行う。
 次に、前述したこのフォーマット装置により光記録媒体100のフォーマットを行う、すなわち、赤色レーザ光でリファレンス層103の基準トラックに追従しながら、青色レーザ光で記録層上にサンプルサーボ用のサーボマークを形成していくフォーマット動作について述べる。
 サーボマークは、リファレンス層103でトラッキングがかかった基準トラック、すなわちスパイラル状のランドおよびグルーブトラックに対応した各記録層の位置に書き込まれていく。ここで、ランド/グルーブトラックに対応した記録層のトラックを仮想トラックと呼ぶが、サーボマークは、この仮想トラックの中心、およびこの中心から仮想トラックと垂直な方向に内周側と外周側にオフセットさせた位置に記録する必要がある。そのためにAO変調器603が用いられる。
 青色レーザ光源601を出射した青色レーザ光はリレーレンズ602で集光され、AO変調器603に入射される。この変調に応じて、青色レーザ光は回折して偏光ビームスプリッタ604を介してコリメートレンズ605により平行光ビームとなる。ここで、サーボマークを記録するときに、AO変調器603に信号を与えると、その変調周波数に応じてAOの回折角が僅かに変化する。この変化する回折角θ、対物レンズの焦点距離foとすると、記録層上のサーボマークの変位δは、仮想トラックの中心からδ=θ・foとなる。仮にBDディスクと同じトラックピッチとすると、この変位δが1/8トラック、すなわち0.08μm程度となるように変調周波数を設定すれば良い。詳細は後述する。
 次にフォーマット制御部623についてその構成と仕組みを説明する。図7はフォーマット制御部の構成の詳細を示したブロック図である。
 赤色光ビームで読み取られたフォーマット情報は、2値化回路622でデジタルデータに変換され、フォーマット制御部623中のディスク情報解読器705に入力される。このディスク情報解読器705において、図4に示すフォーマット情報が格納された第1ブロックから第6ブロックを順次解読して、ワークメモリ(不図示)に一旦格納され、必要な情報を選択して出力される。
 層管理部706には、フォーマット情報解読器で読み取られたフォーマット情報と、赤色光学系フォーカス/トラッキング制御部621から得られるフォーマット開始時から実施したフォーカスジャンプの回数が入力される。これらにより、これからサーボマークを形成する層がML層かSL層か、また現在何番目の層にいるかといった情報がサーボ情報作成器702に入力される。サーボ情報作成器702ではこの情報により、各記録層に記録するサーボマークの記録パワーを変更する。また、球面収差情報作成器707には上記の情報に加え、ML層とSL層の球面収差値が入力される。これらにより、球面収差情報作成器707では、フォーカスジャンプする際に必要な球面収差情報を作成し、球面収差補正部624で各記録層の最適な球面収差補正値を算出して、アクチュエータ611が駆動される。
 また、トラックアドレス情報と各記録層の層間距離は、フォーカスジャンプ情報作成器708へ入力されて、青色光学系フォーカス制御部626へ入力設定される。その値に応じて、ある記録層のフォーマットが完了して、次の記録層に移動する際にフォーカシングコイル608へ規定のパルス幅や波高値のパルス信号が印加される。
 終始点検出器709には、フォーマット情報に格納された第6ブロックのStart/Stop情報とトラックアドレス情報が入力される。本発明の光記録媒体では、L1、L3・・・のリファレンス層103から数えて奇数番目の順スパイラル層と、L2、L4・・・のリファレンス層103から数えて偶数番目の逆スパイラル層とで半径位置とStart/Stop情報が逆になっている。すなわち、ML1層、SL1層では内周のアドレスがStart情報で、外周のアドレスがStop情報となるのに対し、ML2層、SL2層では外周のアドレスがStart情報で、内周のアドレスがStop情報となる。このStart/Stop情報とトラックアドレス情報により、フォーマットの終始点を検出することが可能となる。
 フォーマット開始時は、まず赤色光学系フォーカス/トラッキング制御部621により、リファレンス層A103aで赤色光ビームのフォーカスを引き込み、トラッキングをかけたあと、トラバース駆動部(不図示)へシーク命令を発信させ、赤色光ビームをフォーマット開始位置へ移動させる。終始点検出器709に設定されたStart情報とディスク1回転ごとに1個あるトラックアドレスが一致したときにトラバースの駆動を終了する。赤色光ビームの移動が完了すると、青色光学系フォーカス制御部626により、リファレンス層A103aに青色光ビームのフォーカスを引き込む。その後、フォーカスジャンプし、ML1層に青色光ビームを移動させ、第3ブロックのML層情報より球面収差の補正を行い、サーボマークの記録を始める。
 フォーマット終了時は、赤色光ビームで読み取った溝切換部A302のトラックアドレスが、始終点検出器709に設定されたStop情報と合致したかどうかで判断し、合致したときには、赤色光学系フォーカス/トラッキング制御部621にスチルジャンプ命令を発信して、光ビームの進行を停止する。その後、赤色光学系フォーカス/トラッキング制御部621にフォーカスジャンプ命令を発信して、赤色光ビームの球面収差をリファレンス層B103bに合致するように補正した後、光検出器618からのフォーカス信号Foを基にフォーカシングコイル614によってコリメートレンズ613を駆動して、赤色光ビームをリファレンス層A103aからリファレンス層B103bに移動する。
 サーボマーク形成間隔は、既存の光記録媒体の記録方式に対応し、CLV記録、CAV記録、あるいは、ZCLV記録の何れでも本発明は適用できるが、CLV記録は内周から外周に向けてリニアにクロックを掃引する必要があるので、比較的高価な周波数掃引器が必要である。
 またCAV記録は、外周にいくほど実際のデータ記録のときのレーザパルスの立ち上がり速度が高速になるので、その品質が低下する可能性があるので現実的ではない。よって記録方式はZCLV記録が好ましい。このZCLV記録でのサーボマークの形成方法について図8、図9および図10を用いて説明する。
 図8はサンプルサーボ情報作成の主要部の構成を示した図である。ディスク1周毎にある溝切換部A302(図3参照)および溝切換部Bのトラックアドレスを赤色光ビームによって読み取った信号は2値化回路622でデジタルデータに変換され、アドレス回路802に入力される。アドレス回路802によって検出されるトラックアドレス情報は、原発振器801からの原クロックとともにゾーンコントローラ803に入力され、トラックアドレスに対応した記録クロックが生成される。
 図9は、記録クロック生成におけるゾーンの概念を示した図である。図9に示すようにディスク全面を半径位置に応じて仮想的に、例えばゾーン1~ソーン6のように6つのゾーンにわけ、ゾーン毎に段階的に原クロックを用いてサーボマークを記録するための記録クロックを生成する。1つのゾーン内ではその設定された記録クロックによってCLVでサーボマークを記録する。
 なお、図9では、第1の記録層群102の場合を図示しているが、第2の記録層群104の場合も同様に半径位置に応じて仮想的にゾーンをわける。ゾーンの分け方は第1の記録層群と同じ半径位置で分けても良いし、異なる半径位置でゾーンを分けたり、ゾーンの数を変更しても良い。
 アドレス回路によって検出されるトラックアドレス情報が、あらかじめ設定されているゾーンの最終アドレスと合致した場合は、例えばシンセサイザなどを用いて次のゾーンに設定されている周波数に記録クロックを切り替える。最終ゾーン(ここではゾーン6)の最終アドレス、すなわちフォーマット情報に格納されているStopアドレスと合致した場合は、その記録層でのフォーマットが終了したこととなるので、赤色光ビームの進行を停止し、青色光ビームをフォーカスジャンプさせる。
 タイミングクロック作成器701はアドレス回路802によって検出されるトラックアドレス情報と、ゾーンコントローラ803で生成された記録クロックを用いて、青色光ビームでサーボマークを記録するためのタイミングクロックを作成する。なお、コマ収差の影響が無視できないなどの理由により、SL層の記録密度がML層の記録密度と異なっている場合に、ML層をフォーマットする場合とSL層をフォーマットする場合とで、タイミングクロックの周波数を変更することができる。
 タイミングクロック作成器で生成されたタイミングクロックはサーボ情報作成器702に入力される。サーボ情報作成器702では、サーボマークを形成するためのレーザ出力のON/OFFを切り替えるタイミングと、層管理部706から得られる層情報より、最適な記録パワーを設定する。
 サーボ情報作成器の出力は青色レーザ変調器703へ入力され、青色レーザ駆動部627により青色レーザの駆動電流を制御することで、サーボマークの記録を行うことができる。
 次にサーボマークパターンの形成方法について図10を用いて説明する。図10はAOM変調によるサーボマークパターンの詳細を示した図である。図10のように、AOM増幅器625の駆動信号は、タイミングクロック作成器701のクロック出力に同期させて出力する。このクロック出力に同期させて、AOM変調器704に0、正、負の極性の電圧を設定すると、設定された電圧に応じて所定の周波数変調をかけた駆動信号を生成する。AOM変調器704に正の極性の電圧を設定した場合は、光スポットはトラックセンターからトラックピッチの1/8だけトラック内周に移動し、サーボマークを形成する。AOM変調器704に負の極性の電圧を設定した場合は、光スポットはトラックセンターからトラックピッチの1/8だけトラック外周に移動し、サーボマークを形成する。以上の方法により、3個1組のサンプルサーボ情報を作成することが可能となる。なお、この例ではサーボマークを内外にトラックピッチの1/8だけトラック移動させる例を示したが、移動量は任意である。また、サンプルサーボ情報も3個1組に限らず、仮想トラックを基準にした2個以上のサンプルマークで1組のサンプルサーボ情報を形成することができる。また、仮想トラック上に全てのサーボマークを形成しても良いし、いくつかのサーボマークを仮想トラックから変位させて、複数個のサーボマークでサンプルサーボ情報を形成しても良い。
 次に、リファレンス層A103aのランド・グルーブを切り換えながら、トラックアドレスを確認して、スパイラル進行をさせる方法について説明する。図11は、溝切換部A302近傍での光ビームの動作を示す概念図である。
 溝切換部A302は、その位置を境に、溝の極性がランドからグルーブ(あるいはグルーブからランド)に切り変わり、さらにその境界がエンボスピットでトラックアドレスがプリフォーマットされている。
 したがってこの溝境界でトラッキング制御をホールドして、その間に極性を切り換えることで、スパイラルの進行に沿って、内周のスタートアドレスから、外周のストップアドレスまで光ビームを進行させることができる。
 具体的には、光ビームはランドトラックL1に沿って進行し、溝切換部A302に突入するとトラッキングサーボをホールドする。ホールドすると光ビームはそのままランドトラックに沿って直進する。溝切換部A302を通過すると、次にグルーブトラックG2に突入するので、トラッキングサーボをホールドしている溝切換部A302通過中にトラッキング極性をランドからグルーブに切り換える。G2に突入して、トラッキングサーボのホールドを解除すると、光ビームはグルーブトラックG2にトラッキング追従する。グルーブトラックG2に沿って進行した光ビームは、ディスクを一周すると、再度溝切換部A302に突入するので、同様にトラッキングサーボをホールドする。溝切換部A302を通過すると、次にランドトラックL2に突入するので、溝切換部A302通過時にトラッキング極性をグルーブからランドに切り換える。この処理を繰り返すことで、最外周に向けて光ビームを進行させることが可能となり、光ディスク全面にサーボマークを形成して、フォーマット動作を実現することができる。なお、リファレンス層B103bにおいて、溝切換部B近傍を光ビームが進行する場合は、上述した方法で制御を行うが、スパイラルが逆方向であるため、光ビームは外周から内周へ進行する。
 また本発明で用いるリファレンス層が2層あるディスクの作成方法について、簡単に説明する。図12は、本発明の多層ディスクの完成前の状態の断面図である。図12(a)に示すように、ポリカーボネート基板105にSL層を積層し、その上に、凹凸構造のリファレンス層B103bとなる層を積み重ねる。この状態でリファレンス層B103bに凹凸のトラッキング溝や内周のフォーマット情報のエンボスピットを形成する。
 ML層は、ポリカーボネート基板105と同じ樹脂材料で形成されたダミー基板上に、SL層側のポリカーボネート基板105に付ける反射膜の代わりに所定の温湿度条件で接着性が低くなる接着層(不図示)介して積層され、その上に凹凸構造のリファレンス層A103aとなる層を積み重ねる。この状態でリファレンス層A103aに凹凸のトラッキング溝や内周のフォーマット情報のエンボスピットを形成する。なお、この方法はDVDやBDで広く用いられ、かつ、リファレンス層103の構造はDVDの構造に近いので、既存のカッティングマシンでのレーザカッティングで容易に形成できる。
 リファレンス層A103aおよびB103bのトラック溝、エンボスピットの形成が完了したら、図12(b)に示すようにML層側とSL層側をUV接着等で貼り合わせる。この接着材の厚みがばらついても、リファレンス層103は赤色光学系でトラッキングをかけるのみであるので、若干の球面収差の補正で十分対応可能である。UV接着後、所定の温度条件を加えて、ML層側のダミー基板を剥がし、その上にBD等で用いているようなハードコートをスピンコート等の工法で形成すればよい。以上のようにして、2つのリファレンス層をもった多層ディスクの作成は実現できる。
 特にBDで既に使用している設備や工法を流用して、順スパイラルと逆スパイラルの2つのリファレンス層をもった多層光記録媒体を作成することができる。
 ところで、多層光記録媒体のフォーカスジャンプにおいて、移動する層が増えれば増えるほど、球面収差の補正切換に時間がかかる。そのため目的層の球面収差を設定してから、フォーカスジャンプを行い、目的層への移動を開始する。このようにすると、通過していく途中の層では球面収差がずれているので、変形したFE信号が得られる。この変形したFE信号によって、目的の層に到達する前に別の層に誤って引き込んでしまったり、何層ジャンプしたかのカウントを誤り、目的の層を行き過ぎてフォーカスが外れてしまったりする。
 これに対して本発明のフォーマット装置では、フォーマット完了後に、リファレンス層A103aとB103b間を赤色光ビームで1層移動することで、ML層およびSL層のフォーマット時の青色光ビームの層移動が1層毎の移動となるようにしている。これによってフォーマット時のフォーカスジャンプによる層移動を高速かつ安定に行うことができる。
 さらにリファレンス層A103aと、B103bが逆スパイラルになっているので、例えばML1のフォーマットが外周で完了すると、ML2層のフォーマットは、その外周付近から開始できるので、隣接層に移動したときはトラバースの移動がほとんどなく、速やかに次の層でのフォーマットを開始することができる。
 この構成によって、フォーマット装置の信頼性や可動性の点で極めて重要な効果を創出できる。
 また特に本発明のフォーマット装置では、複雑な制御を行わず、フォーマットのための他層への移動を実現することができ、信頼性、可動性の観点でその効果は大きい。
 本発明のフォーマット装置でフォーマットしたディスクにデータを記録するときのトラッキングの方法を説明する。なお、記録された本ディスクを再生する場合にも、同じ方法が使用できる。
 図13は各サーボマークを光ビームが横切ったときに得られる信号出力の波形を示したタイミング図である。図に示すように、光ピックアップからの光ビームが記録トラックの中心1311上を通る時(オントラック状態)では、サーボ情報を構成するタイミングマーク1312は、他のマークに比べ最大の信号レベルで再生される。そのとき、第1のトラッキング用マーク1313と第2のトラッキング用マーク1314とは、それぞれ同じ大きさの信号レベルであり、かつタイミングマークの信号レベルよりも小さい。光ピックアップからの光ビームが記録トラックの中心1311より内周側に移動すると、光ビームは第1のトラッキング用マーク1313に近い所を通る、その時は、第1のトラッキング用マーク1313の再生信号がタイミングマーク1312よりも大きな信号レベルで再生される。また、第2のトラッキング用マークの再生信号のレベルは、タイミングマーク1312の信号レベルよりも小となる。一方、光ピックアップからの光ビームが外周側に移動すると、再生信号の大きさは、第2のトラッキング用マーク1314>タイミングマーク1312>第1のトラッキング用マーク1313、となる。この関係を利用することで、オントラック状態にするための光ピックアップの移動方向と移動量がわかる。従って、本発明のサーボマークを利用して公知のサンプルサーボを用いることで、トラッキング制御を行うことができる。
 記録した本発明のディスクを再生する場合は、公知の位相差トラッキング法でさらに容易に実現可能である。またBD規格、あるいはBDXL規格と同等な光透過層厚、すなわち球面収差の補正範囲であれば、既存のBDプレイヤーでも再生することは原理的に可能である。
 本発明にかかる光記録媒体のフォーマット装置は、トラッキング溝を持たない平坦な記録層を積み重ねた光記録媒体にサーボマークを正確かつ速やかに形成できる。これによって6層以上の10層、16層、といった超多層ディスクでの製造プロセスを簡易にできるので、ディスクの工数を下げ、歩留まりをあげることが可能であり、コストアップを抑制することができる。またこれを装置側でサンプルサーボを用いて記録再生を行うことにより、大容量のストレージ装置、システムを実現することができ、サーバのバックアップ装置や、重要なデータアーカイブ装置として極めて有用である。

Claims (10)

  1.  螺旋状にトラッキングするための基準となる凹凸部を設けた第1のリファレンス層と前記第1のリファレンス層と逆の方向に螺旋状にトラッキングするための基準となる凹凸部を設けた第2のリファレンス層とからなるリファレンス層を持ち、前記リファレンス層に隣接して平坦な記録層を積層した光記録媒体をフォーマットし、
     第1のレーザ光源と前記第1のレーザ光源より短波長の第2のレーザ光源と、
     前記第1と第2のレーザ光源からの第1と第2のレーザビームを同一の対物レンズを介して前記光記録媒体に照射する光学ピックアップと、
     前記第1のレーザビームを前記リファレンス層の凹凸部に照射して前記光記録媒体のトラッキングを行うための第1のレーザビーム制御部と、
     前記第1のレーザビームがオントラックしているときに前記第2のレーザビームを目的の記録層に照射してフォーカス制御を行うための第2のレーザビーム制御部と、
     前記第2のレーザビームに記録すべきサンプルサーボ情報を与えるためのフォーマット制御部と、
    を有する光記録媒体のフォーマット装置。
  2.  前記光記録媒体は、
     前記リファレンス層の一方の表面に平坦な記録層を積層した第1の記録層群と、前記リファレンス層の他方の表面に平坦な記録層を積層した第2の記録層群と、前記第2の記録層群の前記リファレンス層側と反対の面に設けられた基板と、
    からなる請求項1に記載の光記録媒体のフォーマット装置。
  3.  前記フォーマット制御部は、
     前記記録層におけるサンプルサーボ情報の記録が終了する毎に、
     前回フォーカスを合わせていた前記第1または第2のリファレンス層とは異なる前記第1または第2のリファレンス層にフォーカスを合わせ、そのリファレンス層の凹凸部を利用してトラッキングを行う指令を前記第1のレーザビーム制御部に与える、
    請求項1に記載の光記録媒体のフォーマット装置。
  4.  前記フォーマット制御部は、
     前記第1のレーザビームが前記第1のリファレンス層にオントラックしているときは前記第2のレーザビームを前記リファレンス層に隣接する記録層またはその1つおき毎に隣接する記録層にフォーカスを合わせ、
     前記第1のレーザビームが前記第2のリファレンス層にオントラックしているときは前記第2のレーザビームを前記第1のリファレンス層にオントラックしているときにフォーカスを合わせない記録層にフォーカスを合わせる指令を前記第2のレーザビーム制御部に与える、
    請求項1に記載の光記録媒体のフォーマット装置。
  5.  基板と、
     前記基板上に積層される複数層の記録層と、
     前記記録層と共に積層される第1のリファレンス層および第2のリファレンス層と、
     前記第1のリファレンス層に形成される螺旋状の第1凹凸部と、
     前記第2のリファレンス層に形成される前記第1凹凸部と逆スパイラルの第2凹凸部と
    を有し、前記第1凹凸部および前記第2凹凸部はそれぞれ第1サンプルサーボ情報および第2サンプルサーボ情報の形成に用いる光記録媒体。
  6.  前記第1のリファレンス層と前記第2のリファレンス層は互いに隣接している
    請求項5に記載の光記録媒体。
  7.  前記第1サンプルサーボ情報は1層おきの前記記録層に形成されて前記第1凹凸部と同じスパイラルに配列され、
     前記第2サンプルサーボ情報は前記1層おきの前記記録層に隣接する前記記録層に形成されて前記第2凹凸部と同じスパイラルに配列される
    請求項5記載の光記録媒体。
  8.  前記第1凹凸部および前記第2凹凸部の両端部が、それぞれ前記第1のリファレンス層および前記第2のリファレンス層の表面の同一垂線上に形成される
    請求項5記載の光記録媒体。
  9.  前記第1サンプルサーボ情報および前記第2サンプルサーボ情報は、それぞれ3つのサーボマークで構成される
    請求項7記載の光記録媒体。
  10.  螺旋状にトラッキングするための基準となる第1凹凸部を設けた第1のリファレンス層と前記第1のリファレンス層と逆の方向に螺旋状にトラッキングするための基準となる第2凹凸部を設けた第2のリファレンス層とからなるリファレンス層を持ち、前記リファレンス層に隣接して平坦な記録層を積層した光記録媒体をフォーマットするに際し、
     第1のレーザビームで前記第1凹凸部にトラッキングを行う工程と、
     前記第1凹凸部にトラッキングを行った状態で1つの前記記録層に前記第1のレーザビームより短波長の第2のレーザビームで第1サンプルサーボ情報を記録する工程と、
     前記第1のレーザビームで前記第2凹凸部にトラッキングを行う工程と、
     前記1つの前記記録層に隣接する前記記録層に前記第2のレーザビームで第2サンプルサーボ情報を記録する工程と
    を有し、以上の工程を繰り返して、全ての前記記録層に順番に前記第1サンプルサーボ情報または前記第2サンプルサーボ情報を交互に記録する光記録媒体のフォーマット方法。
     
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