WO2014199467A1 - 記録媒体 - Google Patents

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WO2014199467A1
WO2014199467A1 PCT/JP2013/066249 JP2013066249W WO2014199467A1 WO 2014199467 A1 WO2014199467 A1 WO 2014199467A1 JP 2013066249 W JP2013066249 W JP 2013066249W WO 2014199467 A1 WO2014199467 A1 WO 2014199467A1
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region
area
guide
track
guide layer
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PCT/JP2013/066249
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琢也 白戸
吉田 昌義
田切 孝夫
鈴木 信
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パイオニア株式会社
メモリーテック・ホールディングス株式会社
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    • G11B7/24035Recording layers
    • G11B7/24038Multiple laminated recording layers

Definitions

  • the present invention relates to the technical field of a recording medium such as an optical disc having a large number of recording layers and guide layers.
  • a multilayer optical disc (so-called guide layer separation type multilayer optical disc) having a plurality of recording layers on which data is recorded and a guide layer on which a tracking guide track is recorded is known.
  • a tracking servo light beam (hereinafter referred to as a guide beam or guide laser light) is applied to the guide layer to perform tracking control, and recording / reproduction is performed on the recording layer. Recording is performed by irradiating a light beam (hereinafter, recording beam, recording / reproducing laser beam).
  • a single spiral land / groove structure is known as a structure of a guide track provided on an optical disc (see, for example, Patent Document 1).
  • an optical disc having such a guide track structure there is a switching area in which a land track and a groove track are switched every round of the disc (see, for example, Patent Documents 2 to 4).
  • the switching region can be detected not only after the tracking servo is closed but also in an open state. This is because there is an effect that it becomes possible to avoid the switching area when the tracking servo is pulled in to shift to the closed state.
  • the spot diameter of a guide beam (typically a red laser beam for DVD) on the guide layer is larger than the track pitch corresponding to the blue laser beam for recording and reproduction.
  • the technical problem of reading multiple tracks at the same time can occur. Further, a technical problem that the state of aberration generated in the guide beam differs depending on which recording layer the recording beam is focused on may occur. In addition, there may be a technical problem that defocusing occurs in the guide beam due to variations in the disc thickness (that is, the distance between the guide layer and the recording layer).
  • the present invention has been made in view of, for example, the technical problems described above, and an object of the present invention is to provide a recording medium capable of suitably detecting a land / groove switching area.
  • the recording medium of the present invention is a recording medium comprising a guide layer in which a guide track for tracking is formed, and a plurality of recording layers laminated on the guide layer,
  • the guide track is a single spiral track in which a land track having a land structure and a groove track having a groove structure are alternately arranged, and a switch for switching the land track and the groove track to a predetermined rotational phase position of the guide layer.
  • the switching area includes a first area in which pits and spaces are periodically arranged in a radial direction at a first period at the same rotational phase position, and the pit and the And a second region in which the space is periodically arranged in a radial direction at a second period different from the first period.
  • the first period and the second period, and the guide beam spot diameter smaller than the irradiation to the guide layer.
  • FIG. 1 A schematic perspective view that makes each layer easy to see by disassembling a plurality of layers constituting a single guide layer-separated multilayer optical disc at intervals in the stacking direction (vertical direction in FIG. 1).
  • FIG. It is sectional drawing which shows the cross section of a guide layer separated type multilayer optical disk with the irradiation aspect of a guide laser beam and a recording / reproducing laser beam.
  • It is a top view which shows the structure of a single spiral land / groove structure with the enlarged view of a switching area
  • FIG. 7 is a graph showing an example of a waveform of a tangential push-pull signal obtained from the switching region of the guide layer when the guide laser beam of about 2 ⁇ m is defocused from the state where the waveform of FIG. 6 is obtained.
  • the tangential push-pull signal obtained from the switching region of the guide layer when the recording / reproducing laser beam is focused on the L0 layer and the focus of the guide laser beam is adjusted so that the tracking error signal amplitude from the guide layer becomes substantially maximum.
  • FIG. 9 is a graph showing an example of a waveform of a tangential push-pull signal obtained from the switching region of the guide layer when the about 2 ⁇ m guide laser beam is defocused from the state where the waveform of FIG. 8 is obtained.
  • the recording medium according to the present embodiment is a recording medium including a guide layer in which a guide track for tracking is formed, and a plurality of recording layers stacked on the guide layer.
  • a single spiral track in which a land track having a structure and a groove track having a groove structure are alternately arranged, and a switching region for switching the land track and the groove track is formed at a predetermined rotational phase position of the guide layer.
  • the switching area includes a first area in which pits and spaces are periodically arranged in a radial direction at a first rotational phase position, and a pit and space in the radial direction at the same rotational phase position.
  • a second region periodically arranged at a second period different from the first period, and the first period Fine said second period of which is the guide beam spot diameter smaller than the irradiation to the guide layer.
  • the recording medium according to the present embodiment is a multilayer optical disc having a guide layer in which a guide track as a guide structure is formed, and a plurality of recording layers stacked on the guide layer.
  • the guide layer is irradiated with a tracking guide beam via an objective lens for tracking control, and each of the plurality of recording layers is irradiated with a recording / reproducing recording beam via an objective lens for recording / reproduction.
  • the guide track of the guide layer is a single spiral track in which land tracks having a land structure and groove tracks having a groove structure are alternately arranged. That is, the guide track according to the present embodiment has a so-called single spiral land / groove structure.
  • a switching region for switching between land tracks and groove tracks is formed at a predetermined rotational phase position of the guide layer. During tracking control, it is required to reliably detect this switching area.
  • the switching area is detected based on a signal obtained by receiving and calculating reflected light obtained by irradiating the guide layer with a tracking guide beam by a light receiver (hereinafter referred to as “detection signal” as appropriate).
  • detection signal is a tangential push-pull signal.
  • the switching area described above has a first area in which pits and spaces are periodically arranged in the radial direction at a first period at the same rotational phase position. Furthermore, the switching area has a second area in which pits and spaces are periodically arranged in the radial direction at a second period at the same rotational phase position.
  • the “first period” and the “second period” are predetermined periods set in advance and are different from each other. That is, the switching area according to the present embodiment has two areas in which pits and spaces are arranged in the radial direction at different periods.
  • detection signals are obtained in different states according to differences in the period of each pit and space.
  • the waveform of the detection signal obtained in the first region has a shape corresponding to the first period
  • the waveform of the detection signal obtained in the second region has a shape corresponding to the second period.
  • the shape here includes not only amplitude but also distortion.
  • a waveform having a relatively small amplitude may be obtained in the first region
  • a waveform having a relatively large amplitude may be obtained in the second region.
  • a waveform having a relatively large amplitude may be obtained in the first region
  • a waveform having a relatively small amplitude may be obtained in the second region.
  • a waveform with relatively large distortion and difficult peak detection may be obtained in the first region, and a waveform with relatively small distortion and easy peak detection may be obtained in the second region.
  • a waveform with relatively small distortion and easy peak detection may be obtained in the first region, and a waveform with relatively large distortion and difficult peak detection may be obtained in the second region.
  • the switching region can be detected with the other waveform even if the switching region cannot be detected with only one waveform, for example. That is, since two types of detection signals are obtained, the possibility that the switching area can be detected can be increased accordingly. Therefore, for example, even when aberration, defocus, or the like occurs in the tracking guide beam, the switching region can be detected suitably.
  • the switching area is detected by providing a third area in which pits and spaces are arranged in a third period different from the first period and the second period (that is, by providing another area having a different period). The possibility can be further increased.
  • the switching region according to the present embodiment is set such that the first period and the second period are smaller than the spot diameter of the guide beam irradiated on the guide layer.
  • at least a plurality of pits and spaces are included in the spot of the guide beam. Therefore, a stable detection signal can be obtained regardless of the radial position through which the beam spot passes, and the first region and the second region can be detected more easily. For example, it is possible to detect the switching area not only when the tracking servo is closed but also when the tracking servo is open.
  • the land / groove switching area in the guide layer can be suitably detected by the two types of areas, the first area and the second area. .
  • the first area and the second area are arranged adjacent to each other in the track direction.
  • the detection signal for the first region and the detection signal for the second region are continuously obtained. Therefore, it becomes easy to discriminate between the detection signal for the first region and the detection signal for the second region, and as a result, the detection of the switching region using the detection signal can be suitably performed.
  • a plurality of the first areas and the second areas are formed and are alternately arranged in the track direction.
  • the detection signal for the first region and the detection signal for the second region are obtained alternately and continuously. For this reason, for example, the difference in detection timing is small when the switching region is detected from the detection signal for the first region and when the switching region is detected from the detection signal for the second region. Therefore, the detection of the switching area using the detection signal can be suitably performed.
  • one of the first area and the second area is arranged so that the pits are continuously connected in the radial direction.
  • any one of the first region and the second region only the pits are continuously connected when viewed in the radial direction.
  • the pits and zero-width spaces are periodically arranged in the radial direction.
  • the signal obtained is a signal independent of the radial position. For this reason, a stable detection signal can be obtained regardless of the radial position through which the beam spot passes.
  • the switching area according to the present embodiment also has the other area where the pits are not connected in the radial direction like the one area described above.
  • the other region whose period in the radial direction is different from the one region. For this reason, different detection signals are obtained in one region and the other region, and the switching region can be suitably detected.
  • the pits and the spaces are periodically arranged in the track direction in at least one of the first area and the second area.
  • the pits and spaces are periodically arranged not only in the radial direction but also in the track direction.
  • the detection signal is obtained as a signal having a peak at a predetermined period. For this reason, it becomes easy to discriminate the switching area, and the switching area can be suitably detected.
  • the first area and the second area may not have different periods.
  • the length of the pits and the spaces arranged in the first area and the second area in the track direction is a spot of the guide beam irradiated on the guide layer. Larger than the diameter.
  • an edge (boundary) that changes from a pit to a space and an edge that changes from a space to a pit are not simultaneously included in the beam spot. For this reason, the amplitude of the detection signal is increased, and the switching region can be detected suitably.
  • the length in the track direction of the pits and the spaces arranged in the first area and the second area is a minimum determined by a recording / reproducing clock and a disk rotation speed. It is an integral multiple of the unit length.
  • the on / off of the cutting laser is controlled when creating the master disk.
  • the formatter that generates the signal to be generated can be easily configured.
  • FIG. 1 shows a plurality of layers constituting a single guide layer-separated multilayer optical disc 11 which is disassembled at intervals in the stacking direction (vertical direction in FIG. 1), thereby making each layer easy to see. It is a typical perspective view.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the cross section of the guide layer separation type multilayer optical disc 11 together with the irradiation modes of the guide laser beam LB1 and the recording / reproducing laser beam LB2.
  • the guide layer separation type multilayer optical disc 11 includes a single guide layer 12 and one or more recording layers 13.
  • the recording / reproducing laser beam LB2 is focused on one desired recording layer 13 to be recorded or reproduced among the one or more recording layers 13 stacked on the guide layer 12.
  • the recording / reproducing laser beam LB2 is a blue laser beam having a relatively short wavelength, for example, like BD (Blu-ray (registered trademark) Disc: Blu-ray Disc).
  • the guide laser beam LB1 is a red laser beam having a relatively long wavelength as in the case of DVD, for example.
  • the diameter of the beam spot formed on the guide layer 12 by the guide laser beam LB1 is, for example, about several times the diameter of the beam spot formed on the recording layer 13 by the recording / reproducing laser beam LB2.
  • Each of the one or more recording layers 13 is a recording layer capable of optically recording and reproducing recording information independently. More specifically, each of the one or more recording layers 13 is composed of a translucent thin film containing a two-photon absorption material, for example.
  • a two-photon absorption material a fluorescent type using a fluorescent material in which the fluorescence intensity in a region where two-photon absorption occurs is changed, a refractive index changing type using a photorefractive material in which the refractive index is changed by electron localization, etc.
  • photochromic compounds, bis (aralkylidene) cycloalkanone compounds, etc. is promising as refractive index changing type two-photon absorption materials.
  • an optical disk structure using a two-photon absorption material (i) a bulk type in which the entire optical disk 11 is made of a two-photon absorption material, and (ii) a recording layer of a two-photon absorption material and a spacer layer of another transparent material are alternated.
  • the layer structure type has an advantage that focus control can be performed using light reflected at the interface between the recording layer 13 and the spacer layer.
  • the bulk type has an advantage that the manufacturing cost can be suppressed because there are few multilayer film forming steps.
  • Each of the plurality of recording layers 13 may be, for example, a dye material in addition to the above-described two-photon absorption material and phase change material.
  • the guide track TR is not formed in advance in an unrecorded state, and for example, the entire region is a mirror surface or a flat surface without unevenness.
  • the guide layer 12 of the guide layer separation type multilayer optical disc 11 has a single spiral land / groove structure. Specifically, the groove track GT is switched to the land track LT in a predetermined switching area 200 of the guide layer 12. Similarly, the land track LT is switched to the groove track GT in a predetermined switching area 200 of the guide layer 12. As a result, the groove track GT and the land track LT form a single spiral when viewed from the entire guide layer 12.
  • the wobbling may be appropriately performed on the groove track GT and the land track LT.
  • a reflective film made of, for example, a light-reflective material is formed on a transparent film as a substrate on which concave and convex grooves are formed, and is further transparent or opaque as a protective film. It may be formed by being filled with an appropriate film. Wobbling may be performed on the side walls of the groove track GT and the land track LT.
  • FIG. 4 is a plan view showing the configuration of the switching region 201 in the guide layer 12 of the guide layer separation type multilayer optical disc 11 according to the first embodiment.
  • the switching region 201 in the guide layer 12 of the guide layer separation type multilayer optical disc 11 has a first region 210 and a second region 220 that are adjacent to each other in the track direction of the disc. Yes.
  • pits PT1 and spaces SP1 are arranged at a predetermined first period in the radial direction of the disc.
  • the pit PT1 and the space SP1 are also periodically arranged in the track direction of the disk.
  • pits PT2 and spaces SP2 are arranged in a predetermined second period in the radial direction of the disc.
  • the pit PT2 and the space SP2 are also periodically arranged in the track direction of the disk.
  • the first period which is the period in the radial direction of the pits PT1 and the space SP1 in the first area 210, and the period in the radial direction of the pits PT2 and the space SP2 in the second area 220.
  • the second period is longer than the first period. That is, the first region 210 and the second region 220 are intentionally formed as different regions.
  • the first period and the second period are smaller than the beam spot BS of the guide beam. That is, the sum of the widths of the pit PT1 and the space SP1 in the track direction and the sum of the widths of the pit PT2 and the space SP2 in the track direction are smaller than the width of the beam spot BS in the track direction.
  • the switching area 201 By configuring the switching area 201 in this way, for example, when data is recorded on the guide layer separation type multilayer optical disc 11, the switching area 201 can be suitably detected.
  • the recording / reproducing laser beam LB2 follows the focus of the recording layer to be recorded / reproduced by the focus servo, but the tracking error signal amplitude obtained from the guide layer 12 becomes substantially maximum for the guide laser beam LB1.
  • the beam expander is adjusted, and recording / reproduction is performed in a state where the focus is statically approximately adjusted (not dynamically following) with respect to the guide layer. Therefore, the focus state of the guide laser beam LB1 with respect to the guide layer 12 is indefinite (although it is roughly matched).
  • the distance between the guide layer and the recording layer varies depending on the position in the disk surface due to the variation in the thickness of the guide layer and the recording layer or the intermediate layer between the recording layer and the recording layer. Join as a focus.
  • the optical system for the guide laser beam LB1 can only be designed to minimize the aberration of the guide laser LB1 when the recording / reproducing laser beam LB2 is focused on a certain recording layer, and a special aberration correction device is prepared. Unless otherwise, the guide laser beam LB1 has different aberrations depending on which recording layer the recording / reproducing laser beam LB2 is focused on.
  • the defocus state is indefinite and the amount of aberration is also on the recording layer that focuses the recording / reproducing laser beam LB2. It will be read in a situation where it changes accordingly.
  • a tangential push-pull signal obtained by receiving and calculating reflected light obtained by irradiating the guide layer 12 with the guide laser beam LB1 with a light receiver is used.
  • FIG. 5 shows the configuration of the photoreceiver together with a signal such as a tangential push-pull signal.
  • the period of the acquired tangential push-pull signal (a peak exceeding a set threshold value is detected).
  • the interval between the peaks is regarded as a period) is determined whether it corresponds to the first region 210 or the second region 220, and determined to correspond to the first region 210 or the second region 220. In such a case, the switching area 201 is detected.
  • the recording laser beam LB2 is focused on the recording layer L5 (that is, the sixth recording layer counted from the guide layer 12 side), and the tracking error signal amplitude obtained from the guide layer becomes substantially maximum.
  • the tangential push-pull signal waveform obtained from the switching region 201 when the guide laser beam LB1 is manually focused is shown.
  • An ideal waveform with less distortion is obtained from both the first region 210 and the second region 220, and the signal amplitude from the first region is relatively large, while the signal amplitude from the second region 220 is It is moderate.
  • FIG. 7 is an example of a tangential push-pull signal waveform obtained from the switching region 201 when the guide laser beam LB1 is intentionally defocused by about 2 ⁇ m from the state of FIG.
  • the signal amplitude obtained from the first region 210 is slightly smaller than that in FIG. Further, the signal obtained from the second region 220 is distorted as compared to FIG.
  • FIG. 8 is an example of a tangential push-pull signal waveform obtained from the switching area 201 when the focus is manually adjusted as described above.
  • the aberration generated in the guide laser beam LB1 is the largest.
  • the waveform obtained from the first region 210 has a relatively small amplitude, and the negative peak is hardly visible due to distortion.
  • the waveform obtained from the second region 220 has a relatively large amplitude although it differs from an ideal differential waveform due to distortion.
  • FIG. 9 is an example of a tangential push-pull signal waveform obtained from the switching region 201 when the guide laser beam LB1 is intentionally defocused by about 2 ⁇ m from the state of FIG.
  • the waveform obtained from the first region 210 has a medium amplitude.
  • the waveform obtained from the second region 220 has a relatively large amplitude. Both are less distorted.
  • the amplitude and distortion of the tangential push-pull signal waveform obtained from the switching region 201 of the guide layer 12 are focused on which recording layer the focus state of the guide laser beam LB1 and the recording / reproducing laser beam LB2 are focused on. (That is, the aberration generated in the guide laser beam LB1).
  • the switching area 201 it may be difficult to determine whether or not the switching area 201 is present due to the fluctuation. That is, there is a possibility that the switching area 201 cannot be detected depending on conditions.
  • the waveform of FIG. 8 described above if only the tangential push-pull signal obtained from the first region 201 can be used, the amplitude is small and the negative peak is hardly visible due to distortion. It is difficult to determine that the period is the corresponding period.
  • the switching area 201 has two areas, the first area 210 and the second area 220. Therefore, two types of periodic tangential push-pull signals having different amplitudes and distortions can be obtained from the first region 210 and the second region 220. As shown in FIGS. 5 and 6, even if the focus state and aberration of the guide laser beam LB1 change, two types of periodic tangential push-pull signals can be acquired in each case. Therefore, even if the amplitude of one of the two types of tangential push-pull signals is very small or the peak detection is difficult due to waveform distortion, the switching region 201 is detected if the peak can be detected by the other tangential push-pull signal. Therefore, the switching area 201 can be detected more reliably.
  • the lengths of the pits PT1 and the spaces SP1 in the track direction are not particularly limited. However, if the lengths of the pits PT1 and the spaces SP1 in the track direction are both larger than the spot diameter of the guide beam, the beam spots are arranged in the track direction. As a result, a plurality of edges are not included, and a tangential push-pull signal can be obtained more preferably.
  • the length of the pit PT1 and the space SP1 in the track direction is determined by the recording / reproducing clock of the recording / reproducing apparatus and the disc rotation speed, that is, the length in the track direction in which the disc rotates during one clock (so-called channel bit length If it is an integral multiple of T), the configuration of the signal generator (formatter) used when creating the master of the guide layer 12 becomes easy.
  • FIG. 10 is a plan view showing the configuration of the switching area 201b in the optical disc according to the comparative example.
  • the pits PT1b in the first area 210 are arranged at different periods for each track in the track direction. For this reason, the position of the edge of the pit (boundary changing from pit to space or from space to pit) when viewed in the track direction differs from track to track. In such a case, the waveform of the tangential push-pull signal acquired at the beam spot BS over a plurality of tracks fluctuates irregularly. Therefore, it becomes difficult to detect the switching area 201b from the tangential push-pull signal.
  • the edges of the pits PT1 and PT2 are aligned in each track (see FIG. 4). For this reason, even if it acquires with the beam spot over a some track
  • the pits PT2b in the second region 220 are arranged with a relatively large period T in the radial direction.
  • this period T is larger than the diameter of the beam spot BS.
  • the waveform of the tangential push-pull signal varies greatly depending on the position of the beam spot BS in the radial direction (for example, the position of the beam spot in the track direction near the center of the track group where no pit exists).
  • the tangential push-pull signal is almost zero). For this reason, it is difficult to stably detect the switching region 201b depending on the radial position through which the beam spot passes.
  • the pits PT1 and PT2 and the spaces SP1 and SP2 are arranged in a radial direction with a period smaller than the diameter of the beam spot BS. For this reason, even if the radial position of the beam spot BS changes (because the ratio of marks included in the beam spot does not change greatly when viewed in the radial direction), the tangential push-pull signal The waveform does not fluctuate greatly. Therefore, detection of the switching area 201 independent of the position of the beam spot BS can be realized. In this case, for example, detection with the tracking servo opened is also possible.
  • switching between the land track LT and the groove track GT in the guide layer 12 is performed by the two types of areas, the first area 210 and the second area 220. It is possible to detect suitably.
  • FIG. 11 is a plan view showing the configuration of the switching area 202 in the optical disc 11 according to the second embodiment.
  • the second embodiment is substantially the same as the first embodiment described above except for a part of the configuration. For this reason, below, a different part from 1st Example is demonstrated in detail, and description is abbreviate
  • the pits PT3 are arranged continuously in the radial direction of the disk.
  • pits PT3 having a predetermined width in the radial direction and zero-width spaces are periodically arranged at a predetermined cycle.
  • the pits PT3 in the first region 210 are periodically arranged with respect to the track direction of the optical disc 11 with the space SP3 interposed therebetween.
  • the pits PT4 and the spaces SP4 are arranged at a predetermined period in the radial direction and the track direction of the disc. That is, they are arranged in the same manner as the switching area 201 according to the first embodiment.
  • the pit PT3 in the first region 210 can be handled as a pit having a predetermined width and a space having a zero width arranged in an arbitrary cycle as described above. Therefore, regardless of the period in the radial direction in the second region 220, the period in the radial direction of the first region 210 and the period in the radial direction of the second region 220 are different from each other. It can be said.
  • the pit PT3 in the first region 210 described above is provided so as to be connected in the radial direction, and therefore, substantially the same tangential push-pull signal is generated regardless of the radial position of the beam spot BS. can get. Therefore, the first region 210 can be detected suitably.
  • a tangential push-pull signal different from that in the first area 210 is obtained. That is, in the switching area 202, two different types of tangential push-pull signals are obtained, as in the switching area 201 according to the first embodiment described above. Therefore, the switching area 202 can be detected more reliably.
  • FIG. 12 is a plan view showing the configuration of the switching area 203 in the optical disc 11 according to the third embodiment.
  • the third embodiment is substantially the same as the first and second embodiments described above, except that only a part of the configuration is different. For this reason, below, a different part from 1st and 2nd Example is demonstrated in detail, and description shall be abbreviate
  • the pit PT5 and the space SP5 are arranged at a predetermined first period in the radial direction of the disc, and the pit PT6 and the space SP6 are arranged.
  • the second regions 220 arranged in a predetermined second period (that is, a period different from the first period) in the radial direction of the disk are alternately arranged in units of one column. That is, when viewed in the track direction, a plurality of first regions 210 and second regions 220 are alternately arranged.
  • the tangential push-pull signal corresponding to the first area 210 and the tangential push-pull signal corresponding to the second area 220 are alternately and periodically obtained. . That is, different tangential push-pull signals are obtained alternately and periodically. Therefore, similarly to the first embodiment and the second embodiment described above, it is possible to detect the switching area 203 suitably.
  • the switching region is almost the same timing.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be appropriately changed without departing from the spirit or idea of the invention that can be read from the claims and the entire specification, and a recording medium accompanied with such a change can also be used. It is included in the technical scope of the present invention.

Abstract

 記録媒体(11)は、トラッキング用のガイドトラックが形成されているガイド層(12)、及びガイド層上に積層されている複数の記録層(13)を備える。ガイド層におけるガイドトラックは、ランド構造のランドトラック(LT)及びグルーブ構造のグルーブトラック(GT)が交互に配置されたシングルスパイラル状トラックであり、ガイド層の所定の回転位相位置には、ランドトラック及びグルーブトラックを切替える切替領域(200)が形成されている。切替領域は、同一の回転位相位置においてピット及びスペースが半径方向に第1周期で周期的に配置された第1領域(210)と、同一の回転位相位置においてピット及びスペースが半径方向に第2周期で周期的に配置された第2領域(220)とを有し、第1周期及び第2周期は、ガイド層に照射されるガイドビームのスポット径(BS)より小さい。

Description

記録媒体
 本発明は、例えば多数の記録層及びガイド層を備える光ディスク等の記録媒体の技術分野に関する。
 この種の記録媒体として、データが記録される複数の記録層と、トラッキング用のガイドトラックが記録されたガイド層とを有する多層式光ディスク(所謂、ガイド層分離型多層光ディスク)が知られている。ガイド層分離型多層光ディスクへの記録時には、例えばガイド層に対してトラッキングサーボ用の光ビーム(以下、ガイドビーム、ガイドレーザ光)が照射されトラッキング制御が行われると共に、記録層に対して記録再生用の光ビーム(以下、レコーディングビーム、記録再生レーザ光)が照射され記録が実行される。
 他方で、光ディスクに設けられるガイドトラックの構造として、シングルスパイラル・ランド/グルーブ構造が知られている(例えば、特許文献1参照)。このようなガイドトラック構造を有する光ディスクには、ディスクの1周毎にランドトラックとグルーブトラックとが切替えられる切替領域が存在する(例えば、特許文献2から4参照)。そして、シングルスパイラル・ランド/グルーブ構造を有する光ディスクを利用する場合には、上述した切替領域を確実に検出することが求められる。なお、切替領域は、トラッキングサーボクローズ後だけでなく、オープンの状態でも検出できることが好ましい。トラッキングサーボの引き込みを行ってクローズ状態に移行する際に切替領域を避けることが可能になるといった効果があるからである。
特許第2809043号公報 特許第2684969号公報 特許第3059026号公報 特許第3092510号公報
 ガイド層分離型多層光ディスクシステムにおいて、ガイドビーム(典型的にはDVD用の赤色レーザ光が用いられる)のガイド層上でのスポット径が、記録再生用の青色レーザ光に対応したトラックピッチに比べて大きくなり、複数のトラックを同時に読んでしまうという技術的問題点が起こりうる。また、レコーディングビームが、どの記録層にフォーカスされるかによってガイドビームに生じる収差の様子が異なるという技術的問題点も起こりうる。加えて、ディスク厚み(即ち、ガイド層と記録層の距離)のばらつきによって、ガイドビームにデフォーカスが生じてしまうという技術的問題点も起こりうる。
 したがって、上述した特許文献1から4に記載されているようなシングルスパイラル・ランド/グルーブ構造及びランド/グルーブの切替領域を、ガイド層分離型多層光ディスクのガイド層に採用する場合、仮に何らの対策も講じなければ様々な不具合が生じるおそれがある。
 本発明は、例えば上述した技術的問題に鑑みて為されたものであり、ランド/グルーブの切替領域を好適に検出可能な記録媒体を提供することを課題とする。
 本発明の記録媒体は上記課題を解決するために、トラッキング用のガイドトラックが形成されているガイド層、及び前記ガイド層上に積層されている複数の記録層を備える記録媒体であって、前記ガイドトラックは、ランド構造のランドトラック及びグルーブ構造のグルーブトラックが交互に配置されたシングルスパイラル状トラックであり、前記ガイド層の所定の回転位相位置には、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックを切替える切替領域が形成されており、前記切替領域は、同一の回転位相位置においてピット及びスペースが半径方向に第1周期で周期的に配置された第1領域と、同一の回転位相位置において前記ピット及び前記スペースが半径方向に前記第1周期とは異なる第2周期で周期的に配置された第2領域とを有し、前記第1周期及び前記第2周期は、前記ガイド層に照射されるガイドビームのスポット径より小さい。
 本発明の作用及び他の利得については、以下に示す発明を実施するための形態とともに説明する。
一枚のガイド層分離型多層光ディスクを構成する複数の層を、その積層方向(図1中、上下方向)について相互に間隔をあけて分解することで、各層を見易くしてなる模式的な斜視図である。 ガイド層分離型多層光ディスクの断面を、ガイドレーザ光及び記録再生レーザ光の照射態様と共に示す断面図である。 シングルスパイラル・ランド/グルーブ構造の構成を、切替領域及びその前後部分の拡大図と共に示す平面図である。 第1実施例に係るガイド層分離型多層光ディスクのガイド層における切替領域の構成を示す平面図である。 光ピックアップの構成を検出される各種信号と共に示す概念図である。 記録再生レーザ光をL5層にフォーカスし、ガイド層からのトラッキングエラー信号振幅が略最大となるようにガイドレーザ光のフォーカスを調整した際にガイド層の切替領域から得られるタンジェンシャルプッシュプル信号の波形の例を示すグラフである。 図6の波形が得られた状態から、約2μmガイドレーザ光をデフォーカスさせた際にガイド層の切替領域から得られるタンジェンシャルプッシュプル信号の波形の例を示すグラフである。 記録再生レーザ光をL0層にフォーカスし、ガイド層からのトラッキングエラー信号振幅が略最大となるようにガイドレーザ光のフォーカスを調整した際にガイド層の切替領域から得られるタンジェンシャルプッシュプル信号の波形の例を示すグラフである。 図8の波形が得られた状態から、約2μmガイドレーザ光をデフォーカスさせた際にガイド層の切替領域から得られるタンジェンシャルプッシュプル信号の波形の例を示すグラフである。 比較例に係るガイド層分離型多層光ディスクのガイド層における切替領域の構成を示す平面図である。 第2実施例に係るガイド層分離型多層光ディスクのガイド層における切替領域の構成を示す平面図である。 第3実施例に係るガイド層分離型多層光ディスクのガイド層における切替領域の構成を示す平面図である。
 本実施形態に係る記録媒体は、トラッキング用のガイドトラックが形成されているガイド層、及び前記ガイド層上に積層されている複数の記録層を備える記録媒体であって、前記ガイドトラックは、ランド構造のランドトラック及びグルーブ構造のグルーブトラックが交互に配置されたシングルスパイラル状トラックであり、前記ガイド層の所定の回転位相位置には、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックを切替える切替領域が形成されており、前記切替領域は、同一の回転位相位置においてピット及びスペースが半径方向に第1周期で周期的に配置された第1領域と、同一の回転位相位置において前記ピット及び前記スペースが半径方向に前記第1周期とは異なる第2周期で周期的に配置された第2領域とを有し、前記第1周期及び前記第2周期は、前記ガイド層に照射されるガイドビームのスポット径より小さい。
 本実施形態に係る記録媒体は、案内構造であるガイドトラックが形成されたガイド層と、該ガイド層上に積層された複数の記録層とを有する多層式の光ディスクであり、その記録再生時には、ガイド層に対物レンズを介してトラッキング用のガイドビームが照射されトラッキング制御が行われると共に、複数の記録層の各々に対物レンズを介して記録再生用のレコーディングビームが照射され記録再生が行われる。
 本実施形態に係る記録媒体は、ガイド層のガイドトラックが、ランド構造のランドトラック及びグルーブ構造のグルーブトラックが交互に配置されたシングルスパイラル状トラックとされている。即ち、本実施形態に係るガイドトラックは、所謂シングルスパイラル・ランド/グルーブ構造とされている。
 ガイド層の所定の回転位相位置には、ランドトラック及びグルーブトラックを切替える切替領域が形成されている。トラッキング制御時には、この切替領域を確実に検出することが求められる。なお、切替領域の検出は、ガイド層にトラッキング用のガイドビームを照射して得られる反射光を受光器で受光及び演算した信号(以下、適宜「検出用信号」と称する)に基づいて行われる。検出用信号としては、例えばタンジェンシャルプッシュプル信号が挙げられる。
 ここで特に、上述した切替領域は、同一の回転位相位置においてピット及びスペースが半径方向に第1周期で周期的に配置された第1領域を有している。更に、切替領域は、同一の回転位相位置においてピット及びスペースが半径方向に第2周期で周期的に配置された第2領域とを有している。なお、ここでの「第1周期」及び「第2周期」は、予め設定された所定の周期であり、互いに異なる周期である。即ち、本実施形態に係る切替領域は、相異なる周期でピット及びスペースが半径方向に配置された2つの領域を有している。
 上述した第1領域及び第2領域では、各々のピット及びスペースの周期の違いに応じて、検出用信号が互いに異なる状態で得られる。例えば、第1領域で得られる検出用信号の波形は第1周期に応じた形状となり、第2領域で得られる検出用信号の波形は第2周期に応じた形状となる。(ここでいう形状とは振幅のみならず、歪みも含む)このため、例えば第1領域では振幅が比較的小さい波形が得られ、第2領域では振幅が比較的大きい波形が得られることがある。また、第1領域では振幅が比較的大きい波形が得られ、第2領域では振幅が比較的小さい波形が得られることがある。また、第1領域では比較的歪みが大きくピークの検出が困難な波形が得られ、第2領域では比較的歪みが小さくピークの検出が容易な波形が得られることがある。また、第1領域では比較的歪みが小さくピークの検出が容易な波形が得られ、第2領域では比較的歪みが大きくピークの検出が困難な波形が得られることがある。
 このように、2つの波形が得られれば、例えば一方の波形だけでは切替領域を検出できない場合であっても、他方の波形により切替領域を検出できる可能性がある。即ち、2種類の検出用信号が得られるため、その分、切替領域を検出できる可能性を高めることができる。よって、例えばトラッキング用のガイドビームに収差やデフォーカス等が発生した場合であっても、好適に切替領域を検出することができる。
 なお、第1周期及び第2周期とは異なる第3周期でピット及びスペースが配置された第3領域を設けることで(即ち、周期が異なる他の領域を更に設けることで)、切替領域の検出可能性を更に高めることもできる。
 加えて本実施形態に係る切替領域は、第1周期及び第2周期が、ガイド層に照射されるガイドビームのスポット径より小さくなるよう設定されている。この場合、ガイドビームのスポット内に少なくとも複数のピット及びスペースが含まれることになる。このため、ビームスポットが通過する半径方向位置によらず、安定した検出用信号が得られ、より容易に第1領域及び第2領域を検出できる。例えば、トラッキングサーボをクローズした状態だけでなく、オープンした状態でも切替領域を検出することが可能となる。
 以上説明したように、本実施形態に係る記録媒体によれば、第1領域及び第2領域の2種類の領域により、ガイド層におけるランド/グルーブの切替領域を好適に検出することが可能である。
 本実施形態に係る記録媒体の一態様では、前記第1領域及び前記第2領域は、トラック方向で互いに隣り合うように配置されている。
 この態様によれば、トラック方向に走査する場合に、第1領域の検出用信号及び第2領域の検出用信号が連続して得られることになる。よって、第1領域の検出用信号及び第2領域の検出用信号の各々を判別することが容易となり、結果として検出用信号を利用した切替領域の検出を好適に実行できる。
 本実施形態に係る記録媒体の他の態様では、前記第1領域及び前記第2領域は夫々複数形成されており、トラック方向に交互に配置されている。
 この態様によれば、第1領域の検出用信号及び第2領域の検出用信号が連続して交互に得られることになる。このため、例えば第1領域の検出用信号から切替領域を検出した場合と、第2領域の検出用信号から切替領域を検出した場合とで、検出のタイミングの差が小さくなる。よって、検出用信号を利用した切替領域の検出を好適に実行できる。
 本実施形態に係る記録媒体の他の態様では、前記第1領域及び前記第2領域のいずれか一方は、前記ピットが半径方向に連続して繋がるように配置されている。
 この態様によれば、第1領域及び前記第2領域のいずれか一方の領域において、半径方向で見た場合にピットだけが連続して繋がるように配置される。この場合、ピット及び幅がゼロのスペースが半径方向に周期的に配置されているとも言える。
 ピットが半径方向に繋がるように配置された一方の領域では、得られる信号が半径方向位置によらない信号となる。このため、ビームスポットが通過する半径方向位置によらず、安定した検出用信号が得られる。
 一方で、本実施形態に係る切替領域は、上述した一方の領域のようにピットが半径方向に繋がらない他方の領域も有している。即ち、半径方向での周期が一方の領域とは異なる他方の領域が存在している。このため、一方の領域と他方の領域とで相異なる検出用信号が得られ、好適に切替領域の検出が行える。
 本実施形態に係る記録媒体の他の態様では、前記第1領域及び前記第2領域の少なくとも一方は、前記ピット及び前記スペースがトラック方向に周期的に配置されている。
 この態様によれば、第1領域及び第2領域の少なくとも一方において、ピット及びスペースは、半径方向だけでなくトラック方向にも周期的に配置される。このようにトラック方向にピット及びスペースが周期的に配置されると、検出用信号が所定の周期でピークを有するような信号として得られる。このため、切替領域を判別することが容易となり、好適に切替領域を検出できる。
 なお、トラック方向の周期に関しては、半径方向の周期とは異なり、第1領域と第2領域で互いに異なる周期とされずともよい。
 本実施形態に係る記録媒体の他の態様では、前記第1領域及び前記第2領域に配置される前記ピット及び前記スペースのトラック方向の長さは、前記ガイド層に照射されるガイドビームのスポット径より大きい。
 この態様によれば、トラック方向に見たときにピットからスペースに変化するエッジ(境界)とスペースからピットに変化するエッジがビームスポット内に同時に含まれなくなる。このため、検出用信号の振幅が大きくなり好適に切替領域の検出が行える。
 本実施形態に係る記録媒体の他の態様では、前記第1領域及び前記第2領域に配置される前記ピット及び前記スペースのトラック方向の長さは、記録再生クロックとディスク回転速度から決まる最小の単位長さの整数倍となっている。
 この態様によれば、第1領域及び第2領域に配置されるピット及びスペースは所謂チャネルビット長の整数倍となっているので、ディスクの原盤作成の際にカッティング用レーザのオン・オフを制御する信号を生成するフォーマッタの構成が容易になる。
 本実施形態に係る記録媒体の作用及び他の利得については、以下に示す実施例において、より詳細に説明する。
 以下では、図面を参照して本発明の実施例について詳細に説明する。
 <光ディスクの構成>
 はじめに、図1から図3を参照して、「記録媒体」の一具体例であるガイド層分離型多層光ディスク11の構成について説明する。図1は、一枚のガイド層分離型多層光ディスク11を構成する複数の層を、その積層方向(図1中、上下方向)について相互に間隔をあけて分解することで、各層を見易くしてなる模式的な斜視図である。図2は、ガイド層分離型多層光ディスク11の断面を、ガイドレーザ光LB1及び記録再生レーザ光LB2の照射態様と共に示す断面図である。図3は、シングルスパイラル・ランド/グルーブ構造のガイド層12の構成を、ランド/グルーブの切替領域の部分拡大図と共に示す平面図である。図1に示すように、ガイド層分離型多層光ディスク11は、単一のガイド層12と1つ以上の記録層13とを備える。
 ガイド層分離型多層光ディスク11に対する記録動作(特に、所望の記録層13に対する記録動作)が行われる場合には、ガイド層12に集光されるトラッキング用のガイドレーザ光LB1と、複数の記録層13の夫々に集光される記録再生レーザ光LB2とが、記録再生装置100から同時に照射される。一方で、ガイド層分離型多層光ディスク11に対する再生動作(特に、所望の記録層13に対する再生動作)が行われる場合にもまた、ガイドレーザ光LB1と記録再生レーザ光LB2とが、記録再生装置100から同時に照射される。但し、ガイド層分離型多層光ディスク11に対する再生動作が行われる場合には、記録再生レーザ光LB2が、トラッキング用に用いられてもよい(つまり、ガイドレーザ光LB1が用いられなくともよい)。
 図2に示すように、記録再生レーザ光LB2は、ガイド層12上に積層された1つ以上の記録層13のうち記録対象又は再生対象たる一つの所望の記録層13に集光される。記録再生レーザ光LB2は、例えばBD(Blu-ray(登録商標) Disc:ブルーレイディスク)と同じく比較的短波長の青色レーザビームである。一方で、ガイドレーザ光LB1は、例えばDVDと同じく比較的長波長の赤色レーザビームである。ガイドレーザ光LB1によりガイド層12上に形成されるビームスポットの直径は、記録再生レーザ光LB2により記録層13上に形成されるビームスポットの直径と比べて、例えば数倍程度となる。
 1つ以上の記録層13の夫々は、独立して記録情報を光学的に記録及び再生可能な記録層である。より具体的には、1つ以上の記録層13は夫々、例えば、2光子吸収材料を含む半透明の薄膜から構成される。例えば、2光子吸収材料としては、2光子吸収が起こった領域の蛍光強度が変化する蛍光物質を用いる蛍光タイプ、電子の局在化によって屈折率が変化するフォトリフラクティブ物質を用いる屈折率変化タイプなどが、採用可能である。屈折率変化タイプの2光子吸収材料としては、フォトクロミック化合物やビス(アラルキリデン)シクロアルカノン化合物などの利用が有望視されている。
 2光子吸収材料を利用した光ディスク構造としては、(i)光ディスク11の全体が2光子吸収材料からなるバルク型と、(ii)2光子吸収材料の記録層及び別の透明材料のスペーサ層を交互に積層した層構造型とが存在する。層構造型は、記録層13とスペーサ層との間の界面で反射される光を利用してフォーカス制御が可能となる利点がある。バルク型は、多層成膜工程が少なく、製造コストを抑えられる利点がある。
 複数の記録層13は夫々、上述の2光子吸収材料、相変化材料以外にも、例えば色素材料等であってもよい。複数の記録層13には夫々、未記録状態では、ガイドトラックTRは予め形成されておらず、例えば全域が鏡面或いは凹凸のない平面である。
 図3に示すように、ガイド層分離型多層光ディスク11のガイド層12は、シングルスパイラル・ランド/グルーブ構造とされている。具体的には、グルーブトラックGTは、ガイド層12の所定の切替領域200でランドトラックLTに切替わる。同様に、ランドトラックLTは、ガイド層12の所定の切替領域200でグルーブトラックGTに切替わる。これにより、グルーブトラックGT及びランドトラックLTは、ガイド層12全体で見ると一本の螺旋を形成している。
 尚、以下の説明では、説明の便宜上、グルーブトラックGT及びランドトラックLTがストレート構造を有する例を示す。しかしながら、グルーブトラックGT及びランドトラックLTには、ウォブリングが適宜に施されていてよい。例えば、グルーブトラックGT又はランドトラックLTは夫々、例えば光反射性の材料からなる反射膜が、凹凸溝が形成された基材としての透明膜上に成膜され、更に保護膜としての透明又は不透明な膜で埋められることで形成されてよい。このようなグルーブトラックGTやランドトラックLTの側壁に、ウォブリングが施されていてよい。
 <切替領域の構成>
 次に、上述したガイド層分離型多層光ディスク11のガイド層12における切替領域200の構成について、複数の実施例を挙げて、より詳細に説明する。
 <第1実施例>
 先ず、第1実施例に係るガイド層分離型多層光ディスク11のガイド層12における切替領域201の構成について、図4を参照して説明する。ここに図4は、第1実施例に係るガイド層分離型多層光ディスク11のガイド層12における切替領域201の構成を示す平面図である。
 図4に示すように、本実施例に係るガイド層分離型多層光ディスク11のガイド層12における切替領域201は、ディスクのトラック方向で互いに隣り合う第1領域210及び第2領域220を有している。
 第1領域210には、ピットPT1及びスペースSP1が、ディスクの半径方向に所定の第1周期で配置されている。また、ピットPT1及びスペースSP1は、ディスクのトラック方向についても周期的に配置されている。
 一方で第2領域220には、ピットPT2及びスペースSP2が、ディスクの半径方向に所定の第2周期で配置されている。また、ピットPT2及びスペースSP2は、ディスクのトラック方向についても周期的に配置されている。
 ここで特に、図を見ても分かるように、第1領域210におけるピットPT1及びスペースSP1の半径方向の周期である第1周期と、第2領域220におけるピットPT2及びスペースSP2の半径方向の周期である第2周期とは、互いに異なる(より具体的には、第2周期の方が第1周期より長い)。即ち、第1領域210及び第2領域220は、意図的に相異なる領域として形成されている。
 また、第1周期及び第2周期は、ガイドビームのビームスポットBSと比べて小さい。即ち、ピットPT1及びスペースSP1のトラック方向についての幅の和、並びにピットPT2及びスペースSP2のトラック方向についての幅の和は、ビームスポットBSのトラック方向についての幅より小さい。
 このように切替領域201を構成することで、例えばガイド層分離型多層光ディスク11にデータを記録する場合において、切替領域201を好適に検出することが可能となる。
 ここで、ガイド層分離型多層光ディスクシステムに存在する、ガイドビームのデフォーカス及び収差の問題について説明する。 ガイド層分離型多層光ディスクシステムにおいて、記録再生レーザ光LB2はフォーカスサーボによって記録再生対象の記録層をフォーカス追従するが、ガイドレーザ光LB1はガイド層12から得られるトラッキングエラー信号振幅が略最大となるようにビームエキスパンダーが調整されガイド層に対してフォーカスが静的におおよそ合っている状態(動的には追従しない)で記録再生が行われる。したがって、ガイドレーザ光LB1のガイド層12に対するフォーカス状態は(おおよそ合っているものの)不定となる。さらにガイド層と記録層もしくは記録層と記録層の間の中間層の厚みばらつきによってガイド層と記録層の間の距離はディスク面内位置に応じて変化し、この変化分がそのままガイドビームのデフォーカスとして加わる。
 また、ガイドレーザ光LB1用の光学系は記録再生レーザ光LB2をある1つの記録層にフォーカスした場合にガイドレーザLB1の収差が最小となるようにしか設計できず、特別に収差補正装置を用意しない限りガイドレーザ光LB1には記録再生レーザ光LB2をどの記録層にフォーカスするかによって異なる収差が生じる。
 上述のようにガイド層12に形成されている情報(例えば切替領域201)をガイドレーザ光LB1で読む場合、デフォーカスの状態が不定、収差の量も記録再生レーザ光LB2をフォーカスする記録層に応じて変化する、という状況で読むことになる。
 以下では、上述した切替領域201によって得られる効果について、図5から図9を参照して説明する。
 切替領域201の検出には、ガイド層12にガイドレーザ光LB1を照射して得られる反射光を受光器で受光及び演算したタンジェンシャルプッシュプル信号が利用される。(図5に受光器の構成をタンジェンシャルプッシュプル信号等の信号と共に示す。)具体的には、例えば取得されたタンジェンシャルプッシュプル信号の周期(設定された閾値を越えたピークを検出して、ピークの間隔を周期とみなす)が、第1領域210又は第2領域220に対応するものであるか否かが判定され、第1領域210又は第2領域220に対応するものであると判定された場合に切替領域201が検出される。
  図6は、記録レーザ光LB2が、記録層L5(即ち、ガイド層12側から数えて6つ目に位置する記録層)にフォーカスされ、ガイド層から得られるトラッキングエラー信号振幅が略最大となるように手動でガイドレーザ光LB1をフォーカス調整した場合に切替領域201から得られるタンジェンシャルプッシュプル信号波形の例である。第1領域210からも、第2領域220からも歪みの少ない理想的な波形が得られており、第1領域からの信号振幅は比較的大きく、一方で、第2領域220からの信号振幅は中程度となっている。
 図7は、図6の状態から故意に2μm程度ガイドレーザ光LB1をデフォーカスさせた場合に切替領域201から得られるタンジェンシャルプッシュプル信号波形の例である。第1領域210から得られる信号振幅が図6に比べて若干小さくなっている。また、第2領域220から得られる信号には図6に比べて歪みが生じている。
 図8は、記録レーザ光LB2が、記録層L0(即ち、ガイド層12側から数えて1つ目に位置する記録層13)にフォーカスされ、ガイド層からのトラッキングエラー信号振幅が略最大となるように手動でフォーカス調整した場合に切替領域201から得られるタンジェンシャルプッシュプル信号波形の例である。この波形を測定したシステムにおいて、設計上、記録再生レーザ光LB2が複数の記録層13のうちこのL0層にフォーカスされている時がガイドレーザ光LB1に生じる収差が最も大きくなる。第1領域210から得られる波形は振幅が比較的小さく、歪みによって負側のピークがほとんど見えない状態になっている。一方で、第2領域220から得られる波形は、歪みによって理想的な微分波形とは異なるものの、比較的大きい振幅を有している。
 図9は、図8の状態から故意に2μm程度ガイドレーザ光LB1をデフォーカスさせた場合に切り替え領域201から得られるタンジェンシャルプッシュプル信号波形の例である。第1領域210から得られる波形は中程度の振幅を有いる。一方で、第2領域220から得られる波形は比較的大きい振幅を有している。歪みは両者とも少ない。
 以上のように、ガイド層12の切替領域201から得られるタンジェンシャルプッシュプル信号波形の振幅や歪みの具合は、ガイドレーザ光LB1のフォーカス状態と記録再生レーザ光LB2がどの記録層にフォーカスされるか(すなわち、ガイドレーザ光LB1に生じる収差)により変動する。このため、仮に切替領域201において1種類のタンジェンシャルプッシュプル信号しか得られないとすると、その変動によって、切替領域201であるか否かの判定が困難となってしまうおそれがある。即ち、条件によっては切替領域201を検出できない可能性が生ずる。例えば、上述の図8の波形の場合、もし第一領域201から得られるタンジェンシャルプッシュプル信号しか使えないとすると、振幅が小さく、歪みにより負側のピークがほとんど見えないため、第一領域に対応した周期だと判定するのは困難となる。
 しかしながら本実施例では、上述したように、切替領域201が第1領域210及び第2領域220の2つの領域を有している。このため、第1領域210及び第2領域220から、振幅及び歪みの相異なる2種類の周期的なタンジェンシャルプッシュプル信号が得られる。そして、図5及び図6で示したように、ガイドレーザ光LB1のフォーカス状態や収差が変動したとしても、各々の場合において2種類の周期的なタンジェンシャルプッシュプル信号を取得できる。従って、仮に2種類のうち一方のタンジェンシャルプッシュプル信号の振幅が非常に小さかったり波形歪みによってピーク検出が困難であっても、他方のタンジェンシャルプッシュプル信号によるピーク検出ができれば切替領域201を検出することが可能なので、より確実に切替領域201を検出することが可能となる。
 なお、ピットPT1及びスペースSP1のトラック方向の長さに関して特に限定しなかったが、ピットPT1及びスペースSP1のトラック方向の長さが共にガイドビームのスポット径より大きければ、ビームスポット内にトラック方向に見て複数のエッジが含まれることが無くなりより好適にタンジェンシャルプッシュプル信号が得られる。
 また、ピットPT1及びスペースSP1のトラック方向の長さが、記録再生装置の記録再生クロックとディスク回転速度から決まる長さ、すなわち1クロックの間にディスクが回転するトラック方向長さ(所謂チャネルビット長T)の整数倍であれば、ガイド層12の原盤作成の際に使用する信号発生器(フォーマッタ)の構成が容易になる。
 <比較例>
 ここで、図10に示す比較例との対比により、上述した第1実施例に係る切替領域201の作用効果について、より具体的に説明する。図10は、比較例に係る光ディスクにおける切替領域201bの構成を示す平面図である。
 図10に示すように、比較例に係る切替領域201bでは、第1領域210におけるピットPT1bが、トラック方向でトラック毎に異なる周期で配置されている。このため、トラック方向で見た場合のピットのエッジ(ピットからスペースもしくはスペースからピットに変化する境界)位置がトラック毎に異なる。このような場合、複数トラックに跨るビームスポットBSで取得したタンジェンシャルプッシュプル信号の波形は不規則に変動することになる。よって、タンジェンシャルプッシュプル信号から切替領域201bを検出することは困難となる。
 一方で、上述した第1実施例に係る切替領域201では、ピットPT1及びPT2のエッジが各トラックで揃った状態とされている(図4参照)。このため、複数トラックに跨るビームスポットで取得しても図5及び図6で示したような周期的なタンジェンシャルプッシュプル信号が得られ、好適に切替領域201を検出することが可能となる。
 また、比較例に係る切替領域201bでは、第2領域220におけるピットPT2bが、半径方向に比較的大きな周期Tで配置されている。図を見ても分かるように、この周期Tは、ビームスポットBSの径より大きい。このような場合、ビームスポットBSの半径方向での位置により、タンジェンシャルプッシュプル信号の波形は大きく変化する(例えば、ビームスポットのトラック方向での位置が、ピットが存在しないトラック群の中心付近の場合、タンジェンシャルプッシュプル信号はほぼゼロになる)。このため、ビームスポットが通過する半径方向での位置によって切替領域201bの安定した検出は困難となる。
 一方で、第1実施例に係る切替領域201では、ピットPT1及びPT2、並びにスペースSP1及びSP2は、半径方向にビームスポットBSの径より小さい周期で夫々配置されている。このため、仮にビームスポットBSの半径方向の位置が変動した場合であっても、(半径方向で見たときにビームスポットに含まれるマークの比率が大きく変動しないので)、タンジェンシャルプッシュプル信号の波形は大きく変動しない。よって、ビームスポットBSの位置によらない切替領域201の検出を実現できる。この場合、例えばトラッキングサーボをオープンした状態での検出も可能となる。
 以上説明したように、第1実施例に係る切替領域201によれば、第1領域210及び第2領域220の2種類の領域により、ガイド層12におけるランドトラックLT及びグルーブトラックGTの切替わりを好適に検出することが可能である。
 <第2実施例>
 次に、第2実施例に係るガイド層分離型多層光ディスク11における切替領域202について、図11を参照して説明する。ここに図11は、第2実施例に係る光ディスク11における切替領域202の構成を示す平面図である。
 なお、第2実施例は、上述した第1実施例と比べて一部の構成が異なるのみで、その他の構成については概ね同様である。このため、以下では第1実施例と異なる部分について詳細に説明し、重複する部分については適宜説明を省略するものとする。
 図11に示すように、第2実施例に係る切替領域202における第1領域210では、ピットPT3が、ディスクの半径方向に連続して繋がるように配置されている。言い換えれば、第1領域210では、半径方向に所定幅を有するピットPT3と、幅ゼロのスペースが所定の周期で周期的に配置されている。なお、第1領域210におけるピットPT3は、光ディスク11のトラック方向については、スペースSP3を挟んで周期的に配置されている。
 他方、第2領域220では、ピットPT4及びスペースSP4が、ディスクの半径方向及びトラック方向に所定の周期で配置されている。即ち、第1実施形態に係る切替領域201と同様に配置されている。
 なお、第1領域210におけるピットPT3は、上述したように所定幅のピットと幅ゼロのスペースが任意の周期で配置されているものとして扱うことができる。このため、第2領域220における半径方向の周期がどのような周期であっても、第1領域210の半径方向の周期と、第2領域220の半径方向の周期とは、相異なる周期であると言える。
 ここで、上述した第1領域210におけるピットPT3によれば、半径方向について繋がるように設けられているが故に、ビームスポットBSの半径方向の位置によらず、ほぼ同一のタンジェンシャルプッシュプル信号が得られる。よって、第1領域210を好適に検出できる。
 また、第2領域220では、第1領域210とは異なるタンジェンシャルプッシュプル信号が得られる。即ち、切替領域202では、上述した第1実施例に係る切替領域201と同様に、相異なる2種類のタンジェンシャルプッシュプル信号が得られる。よって、より確実に切替領域202を検出することが可能となる。
 <第3実施例>
 次に、第3実施例に係る光ディスク11における切替領域203について、図12を参照して説明する。ここに図12は、第3実施例に係る光ディスク11における切替領域203の構成を示す平面図である。
 なお、第3実施例は、上述した第1及び第2実施例と比べて一部の構成が異なるのみで、その他の構成については概ね同様である。このため、以下では第1及び第2実施例と異なる部分について詳細に説明し、重複する部分については適宜説明を省略するものとする。
 図12に示すように、第3実施例に係る切替領域203では、ピットPT5及びスペースSP5がディスクの半径方向に所定の第1周期で配置された第1領域210と、ピットPT6及びスペースSP6がディスクの半径方向に所定の第2周期(即ち、第1周期とは異なる周期)で配置された第2領域220とが、1列単位で交互に周期的に配置されている。即ち、トラック方向で見た場合、複数の第1領域210と第2領域220とが交互に配置されている。
 この第3実施例に係る切替領域203によれば、第1領域210に対応するタンジェンシャルプッシュプル信号と、第2領域220に対応するタンジェンシャルプッシュプル信号とが、交互に周期的に得られる。即ち、相異なるタンジェンシャルプッシュプル信号が、交互に周期的に得られる。よって、上述した第1実施例及び第2実施例と同様に、好適に切替領域203を検出することが可能である。
 また第3実施例では特に、第2領域220が検出しづらく第1領域しか検出できない場合、逆に第1領域が検出しづらく第2領域しか検出できない場合、のどちらでもほぼ同じタイミングで切替領域203が検出できるという利点がある。
 本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨または思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う記録媒体もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
 11 光ディスク
 12 ガイド層
 13 記録層
 102L 対物レンズ
 200 切替領域
 210 第1領域
 220 第2領域
 BS ビームスポット
 GT グルーブトラック
 LT ランドトラック
 LB1 ガイドレーザ光
 LB2 記録再生レーザ光
 PT ピット
 SP スペース

Claims (7)

  1.  トラッキング用のガイドトラックが形成されているガイド層、及び前記ガイド層上に積層されている複数の記録層を備える記録媒体であって、
     前記ガイドトラックは、ランド構造のランドトラック及びグルーブ構造のグルーブトラックが交互に配置されたシングルスパイラル状トラックであり、
     前記ガイド層の所定の回転位相位置には、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックを切替える切替領域が形成されており、
     前記切替領域は、
     同一の回転位相位置においてピット及びスペースが半径方向に第1周期で周期的に配置された第1領域と、
     同一の回転位相位置において前記ピット及び前記スペースが半径方向に前記第1周期とは異なる第2周期で周期的に配置された第2領域と
     を有し、
     前記第1周期及び前記第2周期は、前記ガイド層に照射されるガイドビームのスポット径より小さい
     ことを特徴とする記録媒体。
  2.  前記第1領域及び前記第2領域は、トラック方向で互いに隣り合うように配置されていることを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
  3.  前記第1領域及び前記第2領域は夫々複数形成されており、トラック方向に交互に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
  4.  前記第1領域及び前記第2領域のいずれか一方は、前記ピットが半径方向に連続して繋がるように配置されていることを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
  5.  前記第1領域及び前記第2領域の少なくとも一方は、前記ピット及び前記スペースがトラック方向に周期的に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
  6.  前記第1領域及び前記第2領域に配置される前記ピット及び前記スペースのトラック方向の長さは、前記ガイド層に照射されるガイドビームのスポット径より大きいことを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
  7.  前記第1領域及び前記第2領域に配置された前記ピット及び前記スペースのトラック方向の長さは、記録再生クロックとディスク回転速度から決まる最小の単位長さの整数倍となっていることを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
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