WO2021132299A1 - 光記録媒体 - Google Patents

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康宏 曽根
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ソニーグループ株式会社
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    • G11B2007/2432Oxygen

Definitions

  • This disclosure relates to an optical recording medium.
  • a recording layer having the following composition is provided in an information signal layer located on the innermost side when viewed from a light irradiation surface (hereinafter, may be referred to as “innermost information signal layer”).
  • the recording layer includes a recording layer containing an oxide of metal MA, an oxide of metal MB, an oxide of metal MC, an oxide of metal MD, and an oxide of metal ME, and the metal MA is Mn.
  • the metal MB is at least one selected from the group consisting of W, Mo, Zr and Ta, the metal MC is Zn, and the metal MD is Cu.
  • the metal ME is Nb. Further, the contents of the metal MA, the metal MB and the metal ME are 0.30 ⁇ a / (b + e) ⁇ 0.71 (where a: the total of the metal MA, the metal MB, the metal MC, the metal MD and the metal ME).
  • Atomic ratio of metal MA [atomic%] b: Atomic ratio of metal MB to the total of metal MA, metal MB, metal MC, metal MD and metal ME [atom%]
  • e metal MA, metal MB, metal MC
  • the relationship of the atomic ratio of the metal ME to the total of the metal MD and the metal ME [atomic%]) is satisfied. Further, the atomic ratio e of the metal ME is 5 atomic% or more and 30 atomic% or less.
  • An object of the present disclosure is to provide an optical recording medium capable of achieving both reproduction durability (thermal durability) and reflectance of the innermost information signal layer while suppressing a decrease in storage reliability.
  • a recording layer having a first surface facing the light irradiation surface and a second surface opposite to the first surface.
  • a first dielectric layer provided on the first surface side and A second dielectric layer provided on the second surface side is provided.
  • the second dielectric layer provided in the information signal layer located on the innermost side when viewed from the light irradiation surface contains indium oxide and tin oxide, and contains indium oxide and tin oxide.
  • the recording layer provided in the information signal layer located on the innermost side when viewed from the light irradiation surface is an oxide of metal MA, an oxide of metal MB, an oxide of metal MD, and an oxidation of metal ME.
  • the metal MA is at least one selected from the group consisting of Mn and Ni.
  • the metal MB is at least one selected from the group consisting of W, Mo, Zr and Ta.
  • the metal MD is at least one selected from the group consisting of Cu and Ag.
  • the metal ME is Nb and The contents of the metal MA, the metal MB and the metal ME are 0.30 ⁇ a 1 / (b 1 + e 1 ) ⁇ 0.41 (where a 1 : the total of the metal MA, the metal MB, the metal MD and the metal ME).
  • Atomic ratio of metal MA [atomic%] b 1 : Atomic ratio of metal MB to total of metal MA, metal MB, metal MD and metal ME [atom%]
  • e 1 Metal MA, metal MB, metal MD and metal Satisfy the relationship of the atomic ratio of metal ME to the total of ME [atomic%])
  • a plurality of information signal layers are provided on the substrate, and a cover layer is provided on the information signal layers.
  • the thickness of this cover layer is not particularly limited, but since an objective lens with a high NA (numerical aperture) is used in a high-density optical recording medium, thin light transmission such as a sheet or a coating layer is used as the cover layer.
  • the incident surface of light for recording or reproducing the information signal is appropriately set on at least one of the surface on the cover layer side and the surface on the substrate side according to the format of the optical recording medium.
  • the optical recording medium preferably has a configuration including a first disc and a second disc.
  • the first disk and the second disk are on a substrate having a first surface and a second surface, a plurality of information signal layers provided on the first surface side of the substrate, and a plurality of information signal layers. It may be provided with a cover layer provided in. A spacer layer may be provided between the information signal layers.
  • the second surface of the substrate included in the first disk and the second surface of the substrate included in the second disk may be bonded to each other.
  • the optical recording medium preferably has a configuration including a substrate, a plurality of information signal layers provided on the substrate, and a cover layer provided on the plurality of information signal layers.
  • a spacer layer may be provided between the information signal layers.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a configuration example of an optical recording medium according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a configuration example of each information signal layer shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a configuration example of the optical recording medium according to the second embodiment of the present disclosure.
  • Patent Document 1 satisfies the relationship that the contents of the metal MA, the metal MB and the metal ME satisfy the relationship of 0.30 ⁇ a / (b + e) ⁇ 0.71 and the atomic ratio of the metal ME. It is disclosed that e is 5 atomic% or more and 30 atomic% or less.
  • the present inventor has conducted further diligent studies in order to solve the above problems in an optical recording medium in which the dielectric layer provided on the substrate side of the innermost information signal layer contains indium oxide and tin oxide. ..
  • the contents of metal MA, metal MB and metal ME are 0.30 ⁇ a. / (B + e) ⁇ 0.41 is satisfied, and the atomic ratio e of the metal ME is 5 atomic% or more and 18 atomic% or less, so that the reproduction durability (thermal durability) and reflection of the innermost information signal layer are satisfied.
  • both rates can be achieved and that the power margin of the innermost information signal layer can be secured.
  • an optical recording medium having such a configuration will be described.
  • the optical recording medium 1 is a so-called multi-layer write-once optical recording medium (for example, AD (Archival Disc)), and includes a first disc 10 and a first optical recording medium.
  • the second disc 20 and the bonding layer 30 provided between the first and second discs 10 and 20 are provided.
  • the optical recording medium 1 is an optical recording medium of a method of recording data on both a groove track and a land track (hereinafter referred to as "land / groove recording method”), and has an opening in the center (hereinafter referred to as "center hole”).
  • the shape of the optical recording medium 1 is not limited to the disk shape, and may be any other shape.
  • the information signal layer L0, the spacer layer S1, the information signal layer L1, ..., The spacer layer Sn, the information signal layer Ln, and the light transmitting layer 12 which is a cover layer are one of the substrates 11 in this order. It has a structure laminated on the main surface.
  • the information signal layer L0, the spacer layer S1, the information signal layer L1, ..., The spacer layer Sm, the information signal layer Lm, and the light transmitting layer 22 as the cover layer are one of the substrates 21 in this order. It has a structure laminated on the main surface.
  • n and m are independently integers of 2 or more, and are preferably integers of 3 or more from the viewpoint of improving the recording capacity.
  • the information signal layers L0 to Ln and L0 to Lm are not particularly distinguished, they are referred to as the information signal layer L.
  • the optical recording medium 1 has light irradiation surfaces on both sides, which are irradiated with laser light for recording or reproducing an information signal. More specifically, the recording or reproduction of the information signal of the first disk 10 and the first light irradiation surface C1 irradiated with the laser beam for recording or reproducing the information signal of the first disk 10 and the information signal of the second disk 20. It has a second light irradiation surface C2 to be irradiated with a laser beam for performing.
  • the information signal layer L0 is located at the innermost position with respect to the first light irradiation surface C1, and the information signal layers L1 to Ln are located in front of the first light irradiation surface C1. Therefore, the information signal layers L1 to Ln are configured to be capable of transmitting laser light used for recording or reproduction.
  • the information signal layer L0 is located at the innermost position with respect to the second light irradiation surface C2, and the information signal layers L1 to Lm are located in front of the second light irradiation surface C2. Therefore, the information signal layers L1 to Lm are configured to be capable of transmitting laser light used for recording or reproduction.
  • the light recording medium 1 may further include a hard coat layer on the surfaces of the light transmitting layers 12 and 22 (that is, the first and second light irradiation surfaces C1 and C2).
  • the information signal of the first disk 10 is recorded or reproduced as follows. That is, by irradiating the information signal layers L0 to Ln included in the first disk 10 with laser light from the first light irradiation surface C1 on the light transmitting layer 12 side, the information signal of the first disk 10 can be obtained. Recording or playback takes place. For example, laser light having a wavelength in the range of 350 nm or more and 410 nm or less is focused by an objective lens having a numerical aperture in the range of 0.84 or more and 0.86 or less, and the first disk is displayed from the light transmitting layer 12 side. By irradiating each of the information signal layers L0 to Ln included in 10, the information signal is recorded or reproduced.
  • the recording or reproduction of the information signal of the second disc 20 is performed as follows. That is, by irradiating each information signal layer L0 to Lm included in the second disk 20 with laser light from the second light irradiation surface C2 on the light transmitting layer 22 side, the information signal of the second disk 20 can be obtained. Recording or playback takes place. For example, laser light having a wavelength in the range of 350 nm or more and 410 nm or less is focused by an objective lens having a numerical aperture in the range of 0.84 or more and 0.86 or less, and a second disk is displayed from the light transmitting layer 22 side. By irradiating each of the information signal layers L0 to Lm included in 20, the information signal is recorded or reproduced.
  • the substrates 11 and 21, the bonding layer 30, the information signal layers L0 to Ln, L0 to Lm, the spacer layers S1 to Sn, S1 to Sm, and the light transmitting layers 12 and 22 constituting the optical recording medium 1 will be described in order. ..
  • the substrates 11 and 21 have, for example, a disk shape having a center hole provided in the center.
  • One main surface of the substrates 11 and 21 is, for example, an uneven surface, and the information signal layer L0 is formed on the uneven surface.
  • the concave portion of the uneven surface is referred to as a land Ld, and the convex portion is referred to as a groove Gv.
  • Examples of the shapes of the land Ld and the groove Gv include various shapes such as a spiral shape and a concentric circle shape. Further, the land Ld and / or the groove Gv may be wobbled (meandering) for stabilizing the linear velocity, adding address information, and the like.
  • the spiral directions of the first disc 10 and the second disc 20 may be opposite to each other.
  • simultaneous recording and playback of the optical recording medium (double-sided disc) 1 in which the first disc 10 and the second disc 20 are bonded is possible, so that the data transfer speed during recording and playback is approximately doubled. be able to.
  • the outer diameter (diameter) of the substrates 11 and 21 is selected to be, for example, 120 mm.
  • the inner diameter (diameter) of the substrates 11 and 21 is selected to be, for example, 15 mm.
  • the thickness of the substrate 11 is selected in consideration of rigidity, and is preferably 0.3 mm or more and 0.545 mm or less, and more preferably 0.445 mm or more and 0.545 mm or less.
  • a plastic material or glass can be used, and it is preferable to use a plastic material from the viewpoint of moldability.
  • a plastic material for example, a polycarbonate-based resin, a polyolefin-based resin, an acrylic-based resin, or the like can be used, and from the viewpoint of cost, it is preferable to use a polycarbonate-based resin.
  • the bonding layer 30 is made of a cured ultraviolet curable resin.
  • the first disk 10 and the second disk 20 are bonded by the bonding layer 30. More specifically, the substrate 11 of the first disk 10 and the substrate 21 of the second disk substrate are bonded so that the light transmitting layers 12 and 22 are on the front side, respectively.
  • the thickness of the bonded layer 30 is, for example, 0.01 mm or more and 0.22 mm or less.
  • the ultraviolet curable resin is, for example, a radically polymerized ultraviolet curable resin.
  • the information signal layer L has a concave track (hereinafter referred to as “land track”) and a convex track (hereinafter referred to as “groove track”).
  • the optical recording medium 1 according to the present embodiment is configured to be capable of recording an information signal on both a land track and a groove track.
  • the track pitch Tp of the land track and the groove track is preferably 0.225 nm or less from the viewpoint of high recording density.
  • the information signal layers L0 to Ln are an inorganic recording layer (hereinafter, simply referred to as “recording layer”) 41 having a first surface and a second surface, and a first surface of the recording layer 41.
  • a dielectric layer (first dielectric layer) 42 provided adjacent to the recording layer 41 on the side, and a dielectric layer (first dielectric layer) 42 provided adjacent to the recording layer 41 on the second surface side of the recording layer 41.
  • a second dielectric layer) 43 is provided.
  • the first surface is the surface of both main surfaces of the recording layer 41 that faces the first light irradiation surface C1 (that is, the side that is irradiated with the laser beam for recording or reproducing the information signal).
  • the surface), and the second surface means a surface opposite to the above-mentioned first surface (that is, a surface facing the substrate 11). Since the configuration of the information signal layers L0 to Lm can be the same as that of the information signal layers L0 to Ln, the description thereof will be omitted.
  • the reflectance of the information signal layer L0 is preferably 3.0% from the viewpoint of ensuring a good recorded signal. It is 4.5% or more, more preferably 3.5% or more and 4.5% or less.
  • the lower limit of the optimum recording power of the information signal layer L0 at the recording speed of 10 times and the reproduction speed of 10 times is repeatedly reproduced. From the viewpoint of ensuring durability, it is preferably 58 mW or more, more preferably 67 mW or more.
  • the upper limit of the optimum recording power of the information signal layer L0 at the recording speed of 10 times and the reproduction speed of 10 times is preferably 75 mW or less from the viewpoint of the upper limit of the recording Pw in the existing consumer drive.
  • the standard 1x speed of the recording / playback speed of 10x is 3.5 m / s.
  • the recording layer 41 provided in the information signal layer L0 contains an oxide of metal MA, an oxide of metal MB, an oxide of metal MD, and an oxide of metal ME as main components.
  • the recording layer 41 included in the information signal layer L0 may further contain an oxide of the metal MC.
  • the metal MA is at least one selected from the group consisting of Mn and Ni.
  • the metal MB is at least one selected from the group consisting of W, Mo, Zr and Ta.
  • the metal MC is Zn.
  • the metal MD is at least one selected from the group consisting of Cu and Ag.
  • the metal ME is Nb.
  • containing the oxide of the metal MA, the oxide of the metal MB, the oxide of the metal MD, and the oxide of the metal ME as main components means the above-mentioned four types of oxidation in the recording layer 41. It means that the total content of the substances is 50 atomic% or more. From the viewpoint of improving the characteristics of the optical recording medium 1, the total content of the above four types of oxides in the recording layer 41 is preferably 60 atomic% or more, more preferably 75 atomic% or more, still more preferably 75 atomic% or more. It is 90 atomic% or more.
  • the contents of the metal MA, the metal MB and the metal ME are 0.30 ⁇ a 1 / (b 1 + e 1 ) ⁇ 0.41 (where a 1 : the total of the metal MA, the metal MB, the metal MD and the metal ME).
  • Atomic ratio of metal MA [atomic%] b 1 : Atomic ratio of metal MB to total of metal MA, metal MB, metal MD and metal ME [atom%]
  • e 1 Metal MA, metal MB, metal MD and metal
  • the relationship of the atomic ratio of metal ME to the total of ME [atomic%]) is satisfied.
  • the atomic ratio e 1 of the metal ME to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MD and the metal ME is in the range of 5 atomic% or more and 18 atomic% or less.
  • the contents of the metal MA, the metal MB and the metal ME satisfy the relationship of 0.30 ⁇ a 1 / (b 1 + e 1 ) ⁇ 0.41, and the atomic ratio e 1 of the metal ME is 5.
  • the following effects can be obtained when the content is in the range of atomic% or more and 18 atomic% or less. That is, in the optical recording medium 1 in which the dielectric layer 43 of the information signal layer L0 contains a mixture of indium oxide and tin oxide (In 2 O 3- SnO 2 (ITO)), the reproduction durability of the innermost information signal layer L0 It is possible to achieve both property (thermal durability) and reflectance. Further, the power margin of the innermost information signal layer L0 can be secured.
  • the contents of metal MA, metal MB and metal ME are 0.30 ⁇ a 2 / (b 2 + e 2 ) ⁇ 0. 41
  • a 2 Atomic ratio of metal MA to the total of metal MA, metal MB, metal MC, metal MD and metal ME [atomic%]
  • b 2 Metal MA, metal MB, metal MC, metal MD and metal atomic ratio of the metal MB to the sum of ME [atomic%]
  • e 2 metal MA, metal MB, metal MC, the atomic ratio of the metal ME to the total metals MD and metal ME [atomic%]
  • the atomic ratio e 2 of the metal ME to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MC, the metal MD and the metal ME is in the range of 5 atomic% or more and 18 atomic% or less.
  • the contents of the metal MA, the metal MB and the metal ME are 0.30 ⁇ a 2 / (b 2 + e 2) as described above. ) ⁇ 0.41 and the atomic ratio e 2 of the metal ME is within the range of 5 atomic% or more and 18 atomic% or less, the following effects can be obtained. That is, in the optical recording medium 1 in which the dielectric layer 43 of the information signal layer L0 contains a mixture of indium oxide and tin oxide (In 2 O 3- SnO 2 (ITO)), the reproduction durability of the innermost information signal layer L0 It is possible to achieve both property (thermal durability) and reflectance. Further, the power margin of the innermost information signal layer L0 can be secured.
  • Metal MA, metal MB, the atomic ratio a 1 of the metal MA with respect to the total metals MD and metal ME is, for example 11 or less atomic% to 30 atomic%.
  • Metal MA, metal MB, the atomic ratio b 1 metal MB to the total metals MD and metal ME is, for example 31 or less atomic% or more 54 atomic%.
  • the atomic ratio d 1 of the metal MD to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MD, and the metal ME is, for example, 14 atomic% or more and 25 atomic% or less.
  • the recording layer 41 provided in the information signal layer L0 further comprises an oxide of a metal MC, metal MA, metal MB, metal MC, the atomic ratio a 2 metal MA with respect to the total metals MD and metal ME is, for example 11 Atomic% or more and 30 atomic% or less.
  • Metal MA, metal MB, metal MC, the atomic ratio b 2 metal MB to the total metals MD and metal ME is, for example 31 or less atomic% or more 54 atomic%.
  • the atomic ratio c 2 of the metal MC to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MC, the metal MD and the metal ME is, for example, greater than 0 atomic% and 10 atomic% or less.
  • the atomic ratio d 2 of the metal MD to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MC, the metal MD and the metal ME is, for example, 14 atomic% or more and 25 atomic% or less.
  • the recording layers 41 of the information signal layers L1 to Ln other than the information signal layer L0 are mainly composed of, for example, an oxide of metal MA, an oxide of metal MB, an oxide of metal MD, and an oxide of metal ME. Include as.
  • the atomic ratios of the metals MA, MB, MD, and ME are appropriately selected according to the characteristics required for each information signal layer L.
  • the recording layers 41 of the information signal layers L1 to Ln other than the information signal layer L0 may further contain an oxide of the metal MC.
  • the atomic ratios of the metals MA, MB, MC, MD, and ME are appropriately selected according to the characteristics required for each information signal layer L.
  • the thickness of the recording layer 41 is preferably in the range of 25 nm or more and 60 nm or less, more preferably 30 nm or more and 50 nm or less. When the thickness of the recording layer 41 is 25 nm or more, excellent signal characteristics can be obtained. On the other hand, when the thickness of the recording layer 41 is 60 nm or less, a wide recording power margin can be secured.
  • the dielectric layers 42 and 43 have a function as an oxygen barrier layer. Thereby, the durability of the recording layer 41 can be improved. Further, the dielectric layers 42 and 43 have a function of suppressing the escape of oxygen in the recording layer 41. As a result, changes in the film quality of the recording layer 41 (detected mainly as a decrease in reflectance) can be suppressed, and a preferable film quality as the recording layer 41 can be secured.
  • the dielectric layers 42 and 43 also have a function of improving recording characteristics. The expression of this function was changed because the thermal diffusion of the laser light incident on the dielectric layers 42 and 43 was appropriately controlled, the shape change in the recording portion became too large, and the decomposition of Mn oxide proceeded too much. It is considered that this is because the shape is suppressed from being crushed and the shape change at the time of recording can be improved.
  • the dielectric layer 43 provided in the information signal layer L0 contains a mixture of indium oxide and tin oxide (In 2 O 3- SnO 2 (ITO)). Since the dielectric layer 43 provided in the information signal layer L0 contains a mixture of indium oxide and tin oxide, the interface between the information signal layers L0 to Ln and the spacer layers S1 to Sn, the information signal layer Ln, and the light transmitting layer 22 It is possible to suppress the occurrence of film peeling at the interface of the above.
  • ITO indium oxide and tin oxide
  • the dielectric layer 42 provided in the information signal layers L0 to Ln and the dielectric layer 43 provided in the information signal layers L1 to Ln are, for example, a group consisting of oxides, nitrides, sulfides, carbides and fluorides. Includes at least one selected from.
  • the dielectric layers 42 of two or more layers of the information signal layers L0 to Ln may contain the same dielectric or may contain different dielectrics.
  • the dielectric layers 43 of two or more layers of the information signal layers L0 to Ln may contain the same dielectric or may contain different dielectrics.
  • the dielectric layers 42 and 43 provided on both sides of the information signal layers L0 to Ln may contain the same dielectric material or may contain different dielectric materials.
  • the nitride for example, a nitride of one or more elements selected from the group consisting of In, Sn, Ge, Cr, Si, Al, Nb, Mo, Ti, Nb, Mo, Ti, W, Ta and Zn.
  • the sulfide include Zn sulfide.
  • the carbides include, for example, carbides of one or more elements selected from the group consisting of In, Sn, Ge, Cr, Si, Al, Ti, Zr, Ta and W, preferably from the group consisting of Si, Ti and W.
  • Carbides of one or more selected elements can be mentioned.
  • Examples of the fluoride include fluorides of one or more elements selected from the group consisting of Si, Al, Mg, Ca and La.
  • the dielectric layer 42 of the information signal layers L0 to Ln and the dielectric layer 43 of the information signal layers L1 to Ln may contain, for example, a mixture of the above-mentioned materials.
  • the mixture include a mixture of zinc oxide and silicon oxide (ZnS—SiO 2 ), a mixture of silicon oxide, indium oxide and zirconium oxide (SiO 2-In 2 O 3- ZrO 2 (SIZ)).
  • a mixture of silicon oxide, chromium oxide and zinc oxide SiO 2- Cr 2 O 3- ZrO 2 (SCZ)), a mixture of indium oxide and tin oxide (In 2 O 3- SnO 2 (ITO)), indium oxide a mixture of cerium oxide (in 2 O 3 -CeO 2 ( ICO)), mixture of indium oxide and gallium (in 2 O 3 -Ga 2 O 3 (IGO)), indium oxide and gallium oxide and zinc oxide (In 2 O 3- Ga 2 O 3- ZnO (IGZO)), a mixture of tin oxide and tantalum oxide (Sn 2 O 3- Ta 2 O 5 (TTO)), a mixture of titanium oxide and silicon oxide.
  • TiO 2 -SiO 2 a mixture of aluminum oxide and zinc oxide (Al 2 O 3 -ZnO), a mixture of aluminum oxide barium oxide (Al 2 O 3 -BaO), or zinc oxide and a tin oxide
  • Al 2 O 3 -ZnO aluminum oxide and zinc oxide
  • Al 2 O 3 -BaO aluminum oxide barium oxide
  • zinc oxide and a tin oxide examples thereof include a mixture of zinc oxide (ZnO-SnO 2- ZrO 2).
  • the dielectric layer 42 provided in the information signal layers L0 to Ln contains a mixture of silicon oxide, indium oxide, and zirconium oxide (SiO 2-In 2 O 3- ZrO 2 ). It is preferable to include it.
  • a dielectric layer 43 provided in the information signal layers L1 ⁇ Ln is, may include zinc oxide and tin oxide mixture of zirconium oxide (ZnO-SnO 2 -ZrO 2) It is preferable, and it is more preferable that both the dielectric layer 42 and the dielectric layer 43 provided in the information signal layers L1 to Ln contain a mixture of zinc oxide, tin oxide and zirconium oxide.
  • the thickness of the dielectric layer 43 is preferably in the range of 2 nm or more and 30 nm or less. When the thickness of the dielectric layer 43 is 2 nm or more, it is possible to suppress a decrease in the barrier effect. On the other hand, when the thickness of the dielectric layer 43 is 30 nm or less, the decrease (deterioration) of the recording power margin can be suppressed.
  • the thickness of the dielectric layer 42 is preferably in the range of 2 nm or more and 50 nm or less. When the thickness of the dielectric layer 42 is 2 nm or more, it is possible to suppress a decrease in the barrier effect. On the other hand, when the thickness of the dielectric layer 42 is 50 nm or less, the decrease (deterioration) of the recording power margin can be suppressed.
  • the spacer layers S1 to Sn and S1 to Sm have a role of physically and optically separating the information signal layers L0 to Ln and L0 to Lm with sufficient distances, respectively, and the surface thereof is provided with an uneven surface. There is.
  • the uneven surface forms, for example, concentric or spiral land Ld and groove Gv.
  • the thickness of the spacer layers S1 to Sn and S1 to Sm is preferably 9 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less.
  • the material of the spacer layers S1 to Sn and S1 to Sm is not particularly limited, but it is preferable to use an ultraviolet curable acrylic resin. Further, since the spacer layers S1 to Sn and S1 to Sm serve as optical paths for laser light for recording and reproducing data in the inner layer, it is preferable that the spacer layers have sufficiently high light transmission.
  • the light transmitting layers 12 and 22 are resin layers obtained by curing a photosensitive resin such as an ultraviolet curable resin. Examples of the material of this resin layer include an ultraviolet curable acrylic resin. Further, the light transmitting layers 12 and 22 may be formed from a light transmitting sheet having an annular shape and an adhesive layer for adhering the light transmitting sheet to the information signal layers Ln and Lm. ..
  • the light-transmitting sheet is preferably made of a material having a low absorption ability with respect to the laser light used for recording and reproduction, and specifically, it is preferably made of a material having a transmittance of 90% or more.
  • the material of the light transmissive sheet for example, a polycarbonate resin or a polyolefin resin (for example, Zeonex (registered trademark)) or the like can be used.
  • a polycarbonate resin or a polyolefin resin for example, Zeonex (registered trademark)
  • the adhesive layer for example, an ultraviolet curable resin or a pressure-sensitive adhesive (PSA: Pressure Sensitive Adhesive) can be used.
  • the thickness of the light transmitting layers 12 and 22 is preferably selected from the range of 10 ⁇ m or more and 177 ⁇ m or less, for example, 57 ⁇ m.
  • the hard coat layer is for imparting scratch resistance and the like to the first and second light irradiation surfaces C1 and C2.
  • As the material of the hard coat layer for example, an acrylic resin, a silicone resin, a fluorine resin, an organic-inorganic hybrid resin, or the like can be used.
  • the hard coat layer may contain a fine powder of silica gel for improved mechanical strength.
  • the Mn oxide is heated by the laser light, decomposed to release oxygen, and the state of the portion irradiated with the laser light. Changes. As a result, the information signal can be irreversibly recorded.
  • the first disc 10 is manufactured as follows.
  • the substrate 11 having an uneven surface formed on one main surface is formed.
  • a method for molding the substrate 11 for example, an injection molding method or a photopolymerization method (2P method: Photopolymerization) can be used.
  • the information signal layer L0 is formed by sequentially laminating the dielectric layer 43, the recording layer 41, and the dielectric layer 42 on the substrate 11 by, for example, a sputtering method.
  • a sputtering method for example, a sputtering method.
  • the substrate 11 is conveyed into a vacuum chamber provided with a target for forming a dielectric layer, and the inside of the vacuum chamber is evacuated to a predetermined pressure. Then, while introducing a process gas such as Ar gas or O 2 gas into the vacuum chamber, the target is sputtered to form a dielectric layer 43 on the substrate 11.
  • a process gas such as Ar gas or O 2 gas
  • the substrate 11 is conveyed into a vacuum chamber provided with a target for forming a recording layer, and the inside of the vacuum chamber is evacuated to a predetermined pressure. Then, while introducing a process gas such as Ar gas or O 2 gas into the vacuum chamber, the target is sputtered to form a recording layer 41 on the dielectric layer 43.
  • a process gas such as Ar gas or O 2 gas
  • the target for film formation of the recording layer a target having the same composition as the recording layer 41 provided in the information signal layer L0 may be used, or the recording layer 41 provided in the information signal layer L0 may be used. May use those having different compositions.
  • the recording layer 41 may be formed by reactive sputtering with oxygen.
  • a target containing a metal MA, a metal MB, a metal MD, and a metal ME is used as the target for film formation of the recording layer.
  • the metal MA, the metal MB and the metal ME satisfy the relationship of 0.30 ⁇ a 1 / (b 1 + e 1 ) ⁇ 0.41 and with respect to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MD and the metal ME.
  • the atomic ratio e 1 of the metal ME is 5 atomic% or more and 18 atomic% or less.
  • the target for film formation of the recording layer may be a metal oxide target or an alloy target.
  • the targets for film formation of the recording layer include metal MA, metal MB, metal MC, metal MD, and metal ME.
  • a target containing is used.
  • the metal MA, the metal MB and the metal ME satisfy the relationship of 0.30 ⁇ a 2 / (b 2 + e 2 ) ⁇ 0.41 and the metal MA, the metal MB, the metal MC, the metal MD and the metal ME are satisfied.
  • the substrate 11 is conveyed into a vacuum chamber provided with a target for forming a dielectric layer, and the inside of the vacuum chamber is evacuated to a predetermined pressure. Then, while introducing a process gas such as Ar gas or O 2 gas into the vacuum chamber, the target is sputtered to form a dielectric layer 42 on the recording layer 41. As a result, the information signal layer L0 is formed on the substrate 11.
  • a process gas such as Ar gas or O 2 gas
  • the ultraviolet curable resin is uniformly applied onto the information signal layer L0 by a spin coating method. Then, the uneven pattern of the stamper is pressed against the ultraviolet curable resin uniformly applied on the information signal layer L0, the ultraviolet curable resin is irradiated with ultraviolet rays to cure the resin, and then the stamper is peeled off. As a result, the uneven pattern of the stamper is transferred to the ultraviolet curable resin, and for example, the spacer layer S1 provided with the land Ld and the groove Gv is formed on the information signal layer L0.
  • the target for film formation of the recording layer a target having the same composition as that of the recording layer 41 provided in each of the information signal layers L1 to Ln may be used, or the information signal layers L1 to Ln are provided with each target.
  • a layer having a composition different from that of the recorded recording layer 41 may be used.
  • the target for film formation of the recording layer for example, a target containing a metal MA, a metal MB, a metal MD, and a metal ME is used.
  • the target may further include the metal MC, if desired.
  • the target for film formation of the recording layer may be a metal oxide target or an alloy target.
  • a photosensitive resin such as an ultraviolet curable resin (UV resin) is spin-coated on the information signal layer Ln by a spin coating method, and then the photosensitive resin is irradiated with light such as ultraviolet rays to be cured. As a result, the light transmitting layer 12 is formed on the information signal layer Ln. As described above, the first disc 10 is produced.
  • UV resin ultraviolet curable resin
  • the ultraviolet curable resin as an adhesive is stretched between the first and second discs 10 and 20 produced as described above by, for example, a spin coating method as follows. First, an ultraviolet curable resin is applied in a ring shape along the peripheral edge of the center hole on the main surface of the second disc 20 opposite to the second light irradiation surface C2. Next, the main surface of both main surfaces of the first disk 10 opposite to the first light irradiation surface C1 and the second light irradiation surface C2 of both main surfaces of the second disk 20 The first disc 10 is pressed against the second disc 20 via the ultraviolet curable resin so that the main surface on the opposite side faces the second disc 20.
  • the first and second discs 10 and 20 are rotated, and the ultraviolet curable resin is stretched in the radial direction of the first and second discs 10 and 20 between the first and second discs 10 and 20. To do. As a result, the ultraviolet curable resin is spread between the first and second discs 10 and 20 from the inner peripheral portion to the outer peripheral portion of the first and second discs 10 and 20. At this time, the thickness of the ultraviolet curable resin is adjusted to a predetermined thickness by the rotation speed. As described above, the optical recording medium 1 having the bonded layer 30 in the uncured state can be obtained.
  • the stretching step of the ultraviolet curable resin it is preferable to irradiate the outer peripheral portions of the first and second discs 10 and 20 with ultraviolet rays to temporarily cure the ultraviolet curable resin stretched to the outer peripheral portions. As a result, it is possible to suppress the occurrence of opening on the outer peripheral portions of the first and second discs 10 and 20.
  • the bonded layer 30 is cured by irradiating ultraviolet rays from both sides of the optical recording medium 1 with an ultraviolet lamp. As a result, the target optical recording medium 1 can be obtained.
  • the optical recording medium 1 includes a plurality of information signal layers L0 to Ln.
  • the dielectric layer 43 provided in the information signal layer L0 located at the innermost side of the first and second light irradiation surfaces C1 and C2 contains a mixture of indium oxide and tin oxide.
  • the recording layer 41 provided in the information signal layer L0 located on the innermost side when viewed from the first and second light irradiation surfaces C1 and C2 is an oxide of metal MA.
  • the oxide of the metal MB, the oxide of the metal MD, and the oxide of the metal ME is an oxide of metal MA.
  • the metal MA is at least one selected from the group consisting of Mn and Ni
  • the metal MB is at least one selected from the group consisting of W, Mo, Zr and Ta
  • the metal MD is from Cu and Ag.
  • the metal ME is Nb, which is at least one selected from the group. Further, the contents of the metal MA, the metal MB and the metal ME satisfy the relationship of 0.30 ⁇ a 1 / (b 1 + e 1 ) ⁇ 0.41 and the metal MA, the metal MB, the metal MD and the metal ME are satisfied.
  • the optical recording medium 1A according to the second embodiment of the present disclosure is a so-called multilayer write-once optical recording medium, and is an information signal layer L0, a spacer layer S1, an information signal layer L1, ...
  • the spacer layer Sn, the information signal layer Ln, and the light transmitting layer 12 which is a cover layer are laminated on one main surface of the substrate 11 in this order.
  • the same reference numerals are given to the same parts as those in the first embodiment, and the description thereof will be omitted.
  • the optical recording medium 1A has a light irradiation surface C on one side, which is irradiated with light for recording or reproducing an information signal.
  • the information signal layer L0 is located at the innermost position with respect to the light irradiation surface C, and the information signal layers L1 to Ln are located in front of the information signal layer L0. Therefore, the information signal layers L1 to Ln are configured to be capable of transmitting laser light used for recording or reproduction.
  • information signals are recorded or reproduced by irradiating each information signal layer L0 to Ln with laser light from the light irradiation surface C on the light transmission layer 12 side. ..
  • laser light having a wavelength in the range of 400 nm or more and 410 nm or less is focused by an objective lens having a numerical aperture in the range of 0.84 or more and 0.86 or less, and each information signal layer L0 is condensed from the light transmission layer 12 side.
  • ⁇ Ln information signals are recorded or reproduced.
  • Examples of such an optical recording medium 1A include a multi-layer Blu-ray disc (BD: Blu-ray (registered trademark) Disc).
  • the optical recording medium 1A is typically a groove recording type optical recording medium, but may be an optical recording medium such as a land / groove recording type.
  • the diameter (diameter) of the substrate 11A is selected to be, for example, 120 mm.
  • the thickness of the substrate 11 is selected in consideration of rigidity, preferably 0.3 mm or more and 1.3 mm or less, more preferably 0.6 mm or more and 1.3 mm or less, for example, 1.1 mm.
  • the diameter (diameter) of the center hole is selected to be, for example, 15 mm.
  • the material of the substrate 11A is the same as that of the substrate 11 in the first embodiment described above.
  • the reflectance of the information signal layer L0 is preferably 3.0% or more and 4.5% or less, more preferably 3 from the viewpoint of ensuring a good recorded signal. It is 5.5% or more and 4.5% or less.
  • the lower limit of the optimum recording power of the information signal layer L0 at the recording speed of 4 times and the reproduction speed of 4 times is preferably 26 mW or more, more preferably 30 mW or more from the viewpoint of ensuring the repeat reproduction durability.
  • the upper limit of the optimum recording power of the information signal layer L0 at the recording speed of 4 times and the reproduction speed of 4 times is preferably 38 mW or less from the viewpoint of the upper limit of the recording Pw in the existing consumer drive.
  • the 1x speed which is the reference for the 4x recording / playback speed, is 3.9 m / s.
  • the reproduction durability of the innermost information signal layer is suppressed while suppressing a decrease in storage reliability. (Thermal durability) and reflectance can be achieved at the same time. Further, the power margin of the innermost information signal layer L0 can be secured.
  • the three information signal layers of the optical recording medium will be referred to as "L0 layer”, “L1 layer”, and “L2 layer” in this order from the substrate toward the laser irradiation surface.
  • “upper” means a direction from the substrate toward the laser light irradiation surface
  • “lower” means a direction from the laser light irradiation surface toward the substrate.
  • Examples 1-1 to 1-3, Comparative Examples 1-1 and 1-2 a polycarbonate substrate having a thickness of 1.1 mm was molded by injection molding. One main surface of this polycarbonate substrate was an uneven surface composed of lands and grooves. The track pitch Tp between the land and the groove was set to 0.225 nm.
  • the L0 layer was formed by sequentially laminating the second dielectric layer, the recording layer, and the first dielectric layer on the uneven surface of the polycarbonate substrate by the sputtering method.
  • the ultraviolet curable resin is uniformly applied on the L0 layer, the uneven pattern of the stamper is pressed against the ultraviolet curable resin applied on the L0 layer, and the ultraviolet rays are applied to the ultraviolet curable resin.
  • the stamper was peeled off.
  • a spacer layer having a thickness of 25 ⁇ m having an uneven surface composed of lands and grooves was formed.
  • the track pitch Tp between the land and the groove was set to 0.225 nm.
  • the L1 layer was formed by sequentially laminating the second dielectric layer, the recording layer, and the first dielectric layer on the uneven surface of the spacer layer by a sputtering method.
  • First dielectric layer (upper side) Material: Dielectric shown in Table 1 Thickness: 15 nm Recording layer Material: (Mn-W-Zn-Cu-Ag) -O Thickness: 33 nm Second dielectric layer (lower side) Material: Dielectric thickness shown in Table 1 Thickness: 17 nm
  • “(Mn-W-Zn-Cu-Ag) -O” means an oxide containing Mn, W, Zn, Cu and Ag.
  • the ultraviolet curable resin is uniformly applied onto the L1 layer, the uneven pattern of the stamper is pressed against the ultraviolet curable resin applied on the L1 layer, and the ultraviolet rays are applied to the ultraviolet curable resin.
  • the stamper was peeled off.
  • a spacer layer having a thickness of 18 ⁇ m having an uneven surface composed of lands and grooves was formed.
  • the track pitch Tp between the land and the groove was set to 0.225 nm.
  • the L2 layer was formed by sequentially laminating the second dielectric layer, the recording layer, and the first dielectric layer on the uneven surface of the spacer layer by a sputtering method.
  • First dielectric layer (upper side) Material: Dielectric thickness shown in Table 1 Thickness: 17 nm Recording layer Material: (Mn-W-Zn-Cu-Ag) -O Thickness: 33 nm Second dielectric layer (lower side) Material: Dielectric thickness shown in Table 1 Thickness: 17 nm
  • an ultraviolet curable resin was uniformly applied onto the L2 layer by a spin coating method, and the light transmissive layer having a thickness of 57 ⁇ m was formed by irradiating the L2 layer with ultraviolet rays and curing the resin. From the above, the target three-layer optical recording medium of the land / groove recording method was obtained.
  • Table 1 shows the configurations and evaluation results of the optical recording media of Examples 1-1 to 1-3 and Comparative Examples 1-1 and 1-2.
  • SIZ SiO 2 (15) In 2 O 3 (50) ZrO 2 (35) (However, the unit of the numerical value in parentheses is mol%.) ZnO-SnO 2 -ZrO 2 : ZnO (40) SnO 2 (40) ZrO 2 (20) (However, the unit of the numerical value in parentheses is mol%.) ITO: In 2 O 3 (90) SnO 2 (10) (However, the unit of the numerical value in parentheses is wt%.)
  • Examples 2-1 to 2-4, 2-10, Comparative Examples 2-2, 2-3, 2-5, 2-6 a polycarbonate substrate having a thickness of 1.1 mm was molded by injection molding. One main surface of this polycarbonate substrate was an uneven surface composed of lands and grooves. The track pitch Tp between the land and the groove was set to 0.225 nm.
  • the L0 layer was formed by sequentially laminating the second dielectric layer, the recording layer, and the first dielectric layer on the uneven surface of the polycarbonate substrate by the sputtering method.
  • First dielectric layer (upper side) Material: SIZ Thickness: 10 nm
  • Recording layer material Oxides containing metals MA, MB, MC, MD and ME shown in Table 2 (Oxides of metal MA, oxides of metal MB, oxides of metal MC, oxides of metal MD and metal ME Oxide)
  • Thickness 33 nm
  • Second dielectric layer (lower side) Material: ITO Thickness: 10 nm
  • the ultraviolet curable resin is uniformly applied on the L0 layer, the uneven pattern of the stamper is pressed against the ultraviolet curable resin applied on the L0 layer, and the ultraviolet rays are applied to the ultraviolet curable resin.
  • the stamper was peeled off.
  • a spacer layer having a thickness of 25 ⁇ m having an uneven surface composed of lands and grooves was formed.
  • the track pitch Tp between the land and the groove was set to 0.225 nm.
  • the L1 layer was formed by sequentially laminating the second dielectric layer, the recording layer, and the first dielectric layer on the uneven surface of the spacer layer by a sputtering method.
  • First dielectric layer (upper side) Material: SIZ Thickness: 15 nm Recording layer Material: (Mn-W-Zn-Cu-Ag) -O Thickness: 33 nm Second dielectric layer (lower side) Material: SIZ Thickness: 17 nm
  • the ultraviolet curable resin is uniformly applied onto the L1 layer, the uneven pattern of the stamper is pressed against the ultraviolet curable resin applied on the L1 layer, and the ultraviolet rays are applied to the ultraviolet curable resin.
  • the stamper was peeled off.
  • a spacer layer having a thickness of 18 ⁇ m having an uneven surface composed of lands and grooves was formed.
  • the track pitch Tp between the land and the groove was set to 0.225 nm.
  • the L2 layer was formed by sequentially laminating the second dielectric layer, the recording layer, and the first dielectric layer on the uneven surface of the spacer layer by a sputtering method.
  • First dielectric layer (upper side) Material: SIZ Thickness: 17 nm Recording layer Material: (Mn-W-Zn-Cu-Ag) -O Thickness: 33 nm Second dielectric layer (lower side) Material: SIZ Thickness: 17 nm
  • an ultraviolet curable resin was uniformly applied onto the L2 layer by a spin coating method, and the light transmissive layer having a thickness of 57 ⁇ m was formed by irradiating the L2 layer with ultraviolet rays and curing the resin. From the above, the target three-layer optical recording medium of the land / groove recording method was obtained.
  • Examples 2-5 to 2-9, Comparative Example 2-4 The recording layer of the L0 layer is formed by the oxides containing the metals MA, MB, MD and ME shown in Table 2 (oxides of metal MA, oxides of metal MB, oxides of metal MD and oxides of metal ME).
  • An optical recording medium was obtained in the same manner as in Example 1-1 except for the above.
  • the recording layer of the L0 layer is formed by the oxides containing the metals MA, MB, MC and MD shown in Table 2 (oxides of metal MA, oxides of metal MB, oxides of metal MC and oxides of metal MD).
  • An optical recording medium was obtained in the same manner as in Example 1-1 except for the above.
  • the line density is higher than the BDXL standard and higher than the AD1 standard.
  • a good recording signal can be obtained even at a density. If the reflectance is in the range of 3.0% ⁇ R ⁇ 3.5% and the reflectance is good, a good recording signal can be obtained even at a linear density higher than the BDXL standard. If the reflectance is in the range of 3.0% ⁇ R and the reflectance is poor, it becomes difficult to obtain a good recorded signal at a linear density higher than the BDXL standard.
  • reproduction durability In the evaluation of reproduction durability, the reason why reproduction durability can be evaluated by recording sensitivity is that there is a correlation between recording sensitivity (recording power) and reproduction durability (thermal durability), which lowers the sensitivity of the recording layer. This is because there is a relationship that the reproduction durability is improved.
  • reproduction durability specifically means that almost no deterioration is observed in the bottom characteristics even after 1 million times of reproduction. “Good reproduction durability” specifically means that it can be reproduced even after being reproduced 1 million times. “Poor reproduction durability” specifically means that reproduction becomes difficult after 1 million times of reproduction.
  • a signal was recorded in a groove of 10 tracks using a BD standard evaluation machine for the L0 layer of the optical recording medium obtained as described above.
  • the signal recorded in the groove was reproduced, i-MLSE (reproduction characteristic) was obtained, and the low recording power side with i-MLSE exceeding 13% was designated as Pwl and the high recording power side was designated as Pwh.
  • the recording and reproduction were performed in accordance with the BDXL standard. Specifically, the recording speed was set to 4 times, the reproduction speed was set to 4 times, and the recording density was equivalent to 32 GB.
  • the power margin PM of the L0 layer of the optical recording medium was evaluated according to the following criteria. Very good power margin PM: 25% ⁇ PM Good power margin PM: 20% ⁇ PM ⁇ 25% Poor power margin PM: PM ⁇ 20%
  • the symbols " ⁇ ”, “ ⁇ ”, and “ ⁇ ” are the evaluation results of "very good power margin”, “good power margin”, and “poor power margin”, respectively. Means.
  • the power margin PM is 20% or more, stable recording characteristics can be maintained even if the laser power at the time of recording fluctuates depending on the drive model.
  • Table 2 shows the configurations and evaluation results of the optical recording media of Examples 2-1 to 2-11 and Comparative Examples 2-1 to 2-6.
  • At% atomic% (atomic%)
  • R Reflectance of L0 layer
  • P WO (4 ⁇ ) Recording sensitivity during 4x speed recording / playback (optimal recording power)
  • PM (4x) Recording power margin during 4x speed recording / playback
  • the contents of the metal MA, the metal MB, and the metal ME are 0.30 ⁇ a / (b + e) ⁇ .
  • the configurations, methods, processes, shapes, materials, numerical values, etc. mentioned in the first and second embodiments described above are merely examples, and different configurations, methods, processes, shapes, materials, etc., if necessary. And numerical values and the like may be used.
  • the upper limit value or the lower limit value of the numerical range of one step is replaced with the upper limit value or the lower limit value of the numerical range of another step. You may.
  • first and second embodiments can be used alone or in combination of two or more unless otherwise specified.
  • the chemical formulas of the compounds and the like (for example, stoichiometric compounds and the like) exemplified in the above-mentioned first and second embodiments are typical ones, and if they are the general names of the same compounds, the stated values are used. It is not limited to the number. For example, it may be a non-stoichiometric compound or the like.
  • the recording layers 41 of the information signal layers L1 to Ln other than the information signal layer L0 may have the same composition as the recording layer 41 of the information signal layer L0.
  • the recording layer 41 of the information signal layers L1 to Ln may be a known recording layer containing Mn oxide, or a known recording layer containing Pd oxide. There may be. However, in order to reduce the cost of the optical recording media 1 and 1A, it is preferable that the recording layer 41 does not contain the precious metal Pd.
  • the information signal layer L is the recording layer 41, the dielectric layer 42 provided adjacent to the first surface of the recording layer 41, and the recording layer 41.
  • the configuration including the dielectric layer 43 provided adjacent to the second surface has been described, the configuration of the information signal layer L is not limited to this.
  • the dielectric layer may be provided on only one of the first surface and the second surface of the recording layer 41.
  • the information signal layer L may be composed of only the recording layer 41 single layer. With such a simple configuration, it is possible to reduce the cost of the optical recording media 1 and 1A and improve the productivity thereof. This effect becomes more remarkable as the number of layers of the information signal layer L is larger.
  • each layer of the optical recording media 1 and 1A is formed by the sputtering method has been described as an example, but the film forming method is not limited to this, and other methods are used.
  • the film forming method of the above may be used.
  • Other film deposition methods include, for example, CVD methods such as thermal CVD, plasma CVD, and optical CVD (Chemical Vapor Deposition: a technique for depositing a thin film from a vapor phase using a chemical reaction). PVD methods such as vacuum vapor deposition, plasma-assisted vapor deposition, sputtering, ion plating, etc. (Physical Vapor Deposition: a technique for agglomerating physically vaporized materials in vacuum onto a substrate to form a thin film), etc. Can be used.
  • the case where all the multi-layer information signal layers L have the same layer structure (three-layer structure) has been described, but the characteristics required for each information signal layer L (for example, the layer structure may be changed according to the optical characteristics, durability, etc.). However, from the viewpoint of productivity, it is preferable that all the information signal layers L have the same layer structure.
  • the optical recording medium to which the present disclosure is applicable is not limited to those having the configurations in the first and second embodiments.
  • a plurality of layers of information signal layers and protective layers are laminated in this order on a substrate, and information signals can be recorded or reproduced by irradiating the plurality of layers of information signal layers with laser light from the substrate side.
  • It has a configuration in which a plurality of layers of information signal layers are provided between an optical recording medium (for example, a CD (Compact Disc)) or two substrates, and a plurality of layers of laser light are emitted from the side of at least one substrate.
  • an optical recording medium for example, a DVD (Digital Versatile Disc) in which an information signal is recorded or reproduced by irradiating the information signal layer.
  • the present disclosure may also adopt the following configuration.
  • the plurality of information signal layers are A recording layer having a first surface facing the light irradiation surface and a second surface opposite to the first surface.
  • the first dielectric layer provided on the first surface side and A second dielectric layer provided on the second surface side is provided.
  • the second dielectric layer provided in the information signal layer located at the innermost side of the light irradiation surface contains indium oxide and tin oxide.
  • the recording layer provided in the information signal layer located at the innermost side of the light irradiation surface includes an oxide of metal MA, an oxide of metal MB, an oxide of metal MD, and a metal.
  • the metal MA is at least one selected from the group consisting of Mn and Ni, and is The metal MB is at least one selected from the group consisting of W, Mo, Zr and Ta.
  • the metal MD is at least one selected from the group consisting of Cu and Ag.
  • the metal ME is Nb and is The contents of the metal MA, the metal MB, and the metal ME are 0.30 ⁇ a 1 / (b 1 + e 1 ) ⁇ 0.41 (where a 1 : the metal MA, the metal MB, and the metal MD).
  • atomic ratio of the metal MA to the total of the metal ME [atomic%] b 1 : atomic ratio of the metal MB to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MD and the metal ME [atomic%]
  • e 1 The relationship of the atomic ratio [atomic%] of the metal ME to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MD and the metal ME) is satisfied.
  • An optical recording medium in which the atomic ratio e 1 of the metal ME to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MD, and the metal ME is 5 atomic% or more and 18 atomic% or less.
  • the atomic ratio of the metal MA to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MD, and the metal ME is, for example, 11 atomic% or more and 30 atomic% or less.
  • the atomic ratio of the metal MB to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MD, and the metal ME is, for example, 31 atomic% or more and 54 atomic% or less.
  • the atomic ratio of the metal MD to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MD, and the metal ME is, for example, 14 atomic% or more and 25 atomic% or less according to any one of (1) to (3).
  • the recording layer provided in the information signal layer located at the innermost side of the light irradiation surface further contains an oxide of metal MC.
  • the metal MC is Zn and is The contents of the metal MA, the metal MB, and the metal ME are 0.30 ⁇ a 2 / (b 2 + e 2 ) ⁇ 0.41 (where a 2 : the metal MA, the metal MB, and the metal MC). , Atomic ratio of the metal MA to the total of the metal MD and the metal ME [atomic%], b 2 : The metal MA, the metal MB, the metal MC, the metal MB to the total of the metal MD and the metal ME.
  • the metal MA, the metal MB, the metal MC, the metal MD and the atomic ratio e 2 of the metal ME to the sum of the metal ME is from 5 atomic% to 18 or less atomic% (1) (3)
  • the atomic ratio of the metal MA to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MC, the metal MD, and the metal ME is, for example, 11 atomic% or more and 30 atomic% or less.
  • the atomic ratio of the metal MB to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MC, the metal MD, and the metal ME is, for example, 31 atomic% or more and 54 atomic% or less.
  • the atomic ratio of the metal MC to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MC, the metal MD, and the metal ME is, for example, greater than 0 atomic% and 10 atomic% or less.
  • the optical recording medium according to (5), wherein the atomic ratio of the metal MD to the total of the metal MA, the metal MB, the metal MC, the metal MD, and the metal ME is, for example, 14 atomic% or more and 25 atomic% or less. ..
  • the first disc and With a second disc The first disc and the second disc are A substrate having a first surface and a second surface, The plurality of information signal layers provided on the first surface side of the substrate, and A cover layer provided on the plurality of information signal layers is provided.
  • Optical recording medium wherein the second surface of the substrate included in the first disk and the second surface of the substrate included in the second disk are bonded to each other.

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Abstract

光記録媒体は、複数の情報信号層を備える。複数の情報信号層は、光照射面と対向する第1の面と、第1の面とは反対側となる第2の面とを有する記録層と、第1の面側に設けられた第1の誘電体層と、第2の面側に設けられた第2の誘電体層とを備える。光照射面から見て最も奥側に位置している情報信号層に備えられた第2の誘電体層は、酸化インジウムと酸化スズを含む。光照射面から見て最も奥側に位置している情報信号層に備えられた記録層は、金属MAの酸化物と、金属MBの酸化物と、金属MDの酸化物と、金属MEの酸化物とを含み、金属MAは、MnおよびNiからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、金属MBは、W、Mo、ZrおよびTaからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、金属MDは、CuおよびAgからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、金属MEは、Nbであり、金属MA、金属MBおよび金属MEの含有量が、0.30≦a1/(b1+e1)≦0.41(但し、a1:金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MAの原子比率[原子%]、b1:金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MBの原子比率[原子%]、e1:金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MEの原子比率[原子%])の関係を満たし、金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MEの原子比率e1が、5原子%以上18原子%以下である。

Description

光記録媒体
 本開示は、光記録媒体に関する。
 近年、光記録媒体の記録容量を増大させるために、情報信号層を多層化する技術が広く採用されている。多層光記録媒体では、媒体特性を向上するために、情報信号層に含まれる記録層の材料について種々検討されている。
 例えば、特許文献1には、以下の組成を有する記録層を、光照射面から見て最も奥側に位置する情報信号層(以下「最奥の情報信号層」ということがある。)に備えることで、最奥の情報信号層の再生耐久性(熱耐久性)と反射率を両立することができることが開示されている。記録層は、金属MAの酸化物と、金属MBの酸化物と、金属MCの酸化物と、金属MDの酸化物と、金属MEの酸化物とを含む記録層を備え、金属MAは、MnおよびNiからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、金属MBは、W、Mo、ZrおよびTaからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、金属MCは、Znであり、金属MDは、CuおよびAgからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、金属MEは、Nbである。また、金属MA、金属MBおよび金属MEの含有量が、0.30≦a/(b+e)≦0.71(但し、a:金属MA、金属MB、金属MC、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MAの原子比率[原子%]、b:金属MA、金属MB、金属MC、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MBの原子比率[原子%]、e:金属MA、金属MB、金属MC、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MEの原子比率[原子%])の関係を満たす。さらに、金属MEの原子比率eが、5原子%以上30原子%以下である。
国際公開第2019/172081号パンフレット
 しかしながら、特許文献1に記載された多層光記録媒体では、保存環境に依っては、膜剥がれが発生し、保存信頼性が低下することがある。
 本開示の目的は、保存信頼性の低下を抑制しつつ、最奥の情報信号層の再生耐久性(熱耐久性)と反射率を両立することができる光記録媒体を提供することにある。
 上述の課題を解決するために、本開示は、
 複数の情報信号層を備え、
 複数の情報信号層は、
 光照射面と対向する第1の面と、第1の面とは反対側となる第2の面とを有する記録層と、
 第1の面側に設けられた第1の誘電体層と、
 第2の面側に設けられた第2の誘電体層と
 を備え、
 光照射面から見て最も奥側に位置している情報信号層に備えられた第2の誘電体層は、酸化インジウムと酸化スズを含み、
 光照射面から見て最も奥側に位置している情報信号層に備えられた記録層は、金属MAの酸化物と、金属MBの酸化物と、金属MDの酸化物と、金属MEの酸化物とを含み、
 金属MAは、MnおよびNiからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、
 金属MBは、W、Mo、ZrおよびTaからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、
 金属MDは、CuおよびAgからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、
 金属MEは、Nbであり、
 金属MA、金属MBおよび金属MEの含有量が、0.30≦a/(b+e)≦0.41(但し、a:金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MAの原子比率[原子%]、b:金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MBの原子比率[原子%]、e:金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MEの原子比率[原子%])の関係を満たし、
 金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MEの原子比率eが、5原子%以上18原子%以下である光記録媒体である。
 本開示では、複数の情報信号層が基板上に設けられ、その情報信号層上にカバー層が設けられていることが好ましい。このカバー層の厚さは特に限定されるものではないが、高密度の光記録媒体では、高NA(numerical aperture)の対物レンズが用いられるため、カバー層としてシート、コーティング層等の薄い光透過層を採用し、この光透過層の側から光を照射することにより情報信号の記録および再生を行うことが好ましい。この場合、基板としては、不透明性を有するものを採用することも可能である。情報信号を記録または再生するための光の入射面は、光記録媒体のフォーマットに応じてカバー層側および基板側の表面の少なくとも一方に適宜設定される。
 本開示において、光記録媒体は、第1のディスクと、第2のディスクとを備える構成のものが好ましい。第1のディスクおよび第2のディスクは、第1の面と第2の面とを有する基板と、基板の第1の面側に設けられた複数の情報信号層と、複数の情報信号層上に設けられたカバー層とを備えていてもよい。各情報信号層の間には、スペーサ層が備えられていてもよい。第1のディスクが備える基板の第2の面と、第2のディスクが備える基板の第2の面とが貼り合わされていてもよい。
 本開示において、光記録媒体は、基板と、基板上に設けられた複数の情報信号層と、複数の情報信号層上に設けられたカバー層とを備える構成のものが好ましい。各情報信号層の間には、スペーサ層が備えられていてもよい。
図1は、本開示の第1の実施形態に係る光記録媒体の一構成例を示す断面図である。 図2は、図1に示した各情報信号層の一構成例を示す概略断面図である。 図3は、本開示の第2の実施形態に係る光記録媒体の一構成例を示す断面図である。
 本開示の実施形態について以下の順序で説明する。
1 第1の実施形態
 1.1 概要
 1.2 光記録媒体の構成
 1.3 光記録媒体の製造方法
 1.4 効果
2 第2の実施形態
 2.1 光記録媒体の構成
 2.2 光記録媒体の製造方法
 2.3 効果
<1 第1の実施形態>
[1.1 概要]
 本発明者は、特許文献1に記載された多層の光記録媒体について、膜剥がれの発生の原因について鋭意検討を行った。その結果、以下のことを見出すに至った。すなわち、膜剥がれは、最奥の情報信号層の基板側に設けられた誘電体層の材料の種類に起因するものであり、上記誘電体層として酸化インジウムと酸化スズを含む誘電体層を用いた場合には、膜剥の発生が抑制されることを見出すに至った。
 また、上述したように、特許文献1には、金属MA、金属MBおよび金属MEの含有量が0.30≦a/(b+e)≦0.71の関係を満たし、かつ、金属MEの原子比率eが5原子%以上30原子%以下であることが開示されている。しかしながら、最奥の情報信号層の基板側に設けられた誘電体層が酸化インジウムと酸化スズを含む光記録媒体の特性について鋭意検討したところ、特許文献1に記載されたa/(b+e)および金属MEの原子比率eの数値範囲では、最奥の情報信号層の再生耐久性(熱耐久性)と反射率を両立することは困難であること、および最奥の情報信号層のパワーマージンを確保できなくなることを見出すに至った。
 そこで、本発明者は、最奥の情報信号層の基板側に設けられた誘電体層が酸化インジウムと酸化スズを含む光記録媒体において、上記問題点を解決すべく、さらに鋭意検討を行った。その結果、最奥の情報信号層の基板側に設けられた誘電体層が酸化インジウムと酸化スズを含む光記録媒体においては、金属MA、金属MBおよび金属MEの含有量が0.30≦a/(b+e)≦0.41を満たし、かつ、金属MEの原子比率eが5原子%以上18原子%以下であることで、最奥の情報信号層の再生耐久性(熱耐久性)と反射率を両立することができること、および最奥の情報信号層のパワーマージンを確保することができることを見出すに至った。以下、このような構成を有する光記録媒体について説明する。
[1.2 光記録媒体の構成]
 図1に示すように、本開示の第1の実施形態に係る光記録媒体1は、いわゆる多層の追記型光記録媒体(例えばAD(Archival Disc))であり、第1のディスク10と、第2のディスク20と、第1、第2のディスク10、20の間に設けられた貼合層30とを備える。光記録媒体1は、グルーブトラックおよびランドトラックの両方にデータを記録する方式(以下「ランド/グルーブ記録方式」という。)の光記録媒体であり、中央に開口(以下「センターホール」という。)が設けられた円盤形状を有する。なお、光記録媒体1の形状は円盤形状に限定されるものではなく、これ以外の形状であってもよい。
 第1のディスク10は、情報信号層L0、スペーサ層S1、情報信号層L1、・・・、スペーサ層Sn、情報信号層Ln、カバー層である光透過層12がこの順序で基板11の一主面に積層された構成を有する。第2のディスク20は、情報信号層L0、スペーサ層S1、情報信号層L1、・・・、スペーサ層Sm、情報信号層Lm、カバー層である光透過層22がこの順序で基板21の一主面に積層された構成を有する。但し、n、mはそれぞれ独立して2以上の整数であり、記録容量の向上の観点からすると、3以上の整数であることが好ましい。なお、以下の説明において、情報信号層L0~Ln、L0~Lmを特に区別しない場合には、情報信号層Lという。
 光記録媒体1は、情報信号を記録または再生するためのレーザー光が照射される光照射面を両面に有する。より具体的には、第1のディスク10の情報信号の記録または再生を行うためのレーザー光が照射される第1の光照射面C1と、第2のディスク20の情報信号の記録または再生を行うためのレーザー光が照射される第2の光照射面C2とを有する。
 第1のディスク10では、情報信号層L0が第1の光照射面C1を基準として最も奥に位置し、その手前に情報信号層L1~Lnが位置している。このため、情報信号層L1~Lnは、記録または再生に用いられるレーザー光を透過可能に構成されている。一方、第2のディスク20では、情報信号層L0が第2の光照射面C2を基準として最も奥に位置し、その手前に情報信号層L1~Lmが位置している。このため、情報信号層L1~Lmは、記録または再生に用いられるレーザー光を透過可能に構成されている。なお、図示しないが、光記録媒体1が、光透過層12、22の表面(すなわち第1、第2の光照射面C1、C2)にハードコート層をさらに備えていてもよい。
 光記録媒体1では、第1のディスク10の情報信号の記録または再生は以下のようにして行われる。すなわち、光透過層12側の第1の光照射面C1からレーザー光を、第1のディスク10に含まれる各情報信号層L0~Lnに照射することにより、第1のディスク10の情報信号の記録または再生が行われる。例えば、350nm以上410nm以下の範囲の波長を有するレーザー光を、0.84以上0.86以下の範囲の開口数を有する対物レンズにより集光し、光透過層12の側から、第1のディスク10に含まれる各情報信号層L0~Lnに照射することにより、情報信号の記録または再生が行われる。
 一方、第2のディスク20の情報信号の記録または再生は以下のようにして行われる。すなわち、光透過層22側の第2の光照射面C2からレーザー光を、第2のディスク20に含まれる各情報信号層L0~Lmに照射することにより、第2のディスク20の情報信号の記録または再生が行われる。例えば、350nm以上410nm以下の範囲の波長を有するレーザー光を、0.84以上0.86以下の範囲の開口数を有する対物レンズにより集光し、光透過層22の側から、第2のディスク20に含まれる各情報信号層L0~Lmに照射することにより、情報信号の記録または再生が行われる。
 以下、光記録媒体1を構成する基板11、21、貼合層30、情報信号層L0~Ln、L0~Lm、スペーサ層S1~Sn、S1~Smおよび光透過層12、22について順次説明する。
(基板)
 基板11、21は、例えば、中央にセンターホールが設けられた円盤形状を有する。この基板11、21の一主面は、例えば、凹凸面となっており、この凹凸面上に情報信号層L0が成膜される。以下では、凹凸面のうち凹部をランドLdといい、凸部をグルーブGvという。
 ランドLdおよびグルーブGvの形状としては、例えば、スパイラル状、同心円状等の各種形状が挙げられる。また、ランドLdおよび/またはグルーブGvが、線速度の安定化やアドレス情報付加等のためにウォブル(蛇行)されていてもよい。
 なお、第1のディスク10と第2のディスク20のスパイラル方向は逆であってもよい。この場合、第1のディスク10と第2のディスク20を貼り合わせた光記録媒体(両面ディスク)1の同時記録再生が可能となるため、記録や再生時のデータ転送速度を約2倍に高めることができる。
 基板11、21の外径(直径)は、例えば120mmに選ばれる。基板11、21の内径(直径)は、例えば15mmに選ばれる。基板11の厚さは、剛性を考慮して選ばれ、好ましくは0.3mm以上0.545mm以下、より好ましくは0.445mm以上0.545mm以下である。
 基板11、21の材料としては、例えば、プラスチック材料またはガラスを用いることができ、成形性の観点から、プラスチック材料を用いることが好ましい。プラスチック材料としては、例えば、ポリカーボネート系樹脂、ポリオレフィン系樹脂またはアクリル系樹脂等を用いることができ、コストの観点からすると、ポリカーボネート系樹脂を用いることが好ましい。
(貼合層)
 貼合層30は、硬化した紫外線硬化樹脂により構成されている。この貼合層30により、第1のディスク10と第2のディスク20とが貼り合わされる。より具体的には、光透過層12、22がそれぞれ表面側となるようにして、第1のディスク10の基板11と第2のディスク基板の基板21とが貼り合わされる。
 貼合層30の厚さは、例えば0.01mm以上0.22mm以下である。紫外線硬化樹脂は、例えばラジカル重合紫外線硬化樹脂である。
(情報信号層)
 情報信号層Lは、凹状のトラック(以下「ランドトラック」という。)および凸状のトラック(以下「グルーブトラック」という。)を有している。本実施形態に係る光記録媒体1は、ランドトラックおよびグルーブトラックの両方に情報信号を記録可能に構成されている。ランドトラックとグルーブトラックとのトラックピッチTpが、高記録密度の観点からすると、0.225nm以下であることが好ましい。
 図2に示すように、情報信号層L0~Lnは、第1の面と第2の面を有する無機記録層(以下単に「記録層」という。)41と、記録層41の第1の面側に記録層41に隣接して設けられた誘電体層(第1の誘電体層)42と、記録層41の第2の面側に記録層41と隣接して設けられた誘電体層(第2の誘電体層)43とを備える。このような構成とすることで、記録層41の耐久性を向上することができる。ここで、第1の面とは、記録層41の両主面のうち、第1の光照射面C1と対向する面(すなわち情報信号を記録または再生するためのレーザー光が照射される側の面)をいい、第2の面とは、上述の第1の面とは反対側となる面(すなわち基板11に対向する側の面)をいう。なお、情報信号層L0~Lmの構成は、情報信号層L0~Lnと同様とすることができるので、説明を省略する。
 第1、第2のディスク10、20の情報信号層Lの層数が3層である場合、情報信号層L0の反射率は、良好な記録信号の確保の観点から、好ましくは3.0%以上4.5%以下、より好ましくは3.5%以上4.5%以下である。
 第1、第2のディスク10、20の情報信号層Lの層数が3層である場合、記録速度10倍速および再生速度10倍速における情報信号層L0の最適記録パワーの下限値は、繰り返し再生耐久性の確保の観点から、好ましくは58mW以上、より好ましくは67mW以上である。記録速度10倍速および再生速度10倍速における情報信号層L0の最適記録パワーの上限値は、既存の民生用ドライブにおける記録Pwの上限値の観点から、好ましくは75mW以下である。ここで、記録/再生速度10倍速の基準となる1倍速は、3.5m/sである。
(記録層)
 情報信号層L0に備えられた記録層41は、金属MAの酸化物と、金属MBの酸化物と、金属MDの酸化物と、金属MEの酸化物とを主成分として含む。情報信号層L0に含まれる記録層41は、金属MCの酸化物をさらに含んでいてもよい。金属MAは、MnおよびNiからなる群より選ばれる少なくとも1種である。金属MBは、W、Mo、ZrおよびTaからなる群より選ばれる少なくとも1種である。金属MCは、Znである。金属MDは、CuおよびAgからなる群より選ばれる少なくとも1種である。金属MEは、Nbである。
 ここで、“金属MAの酸化物と、金属MBの酸化物と、金属MDの酸化物と、金属MEの酸化物とを主成分として含む”とは、記録層41中における上記4種の酸化物の合計の含有量が、50原子%以上であることを意味する。なお、光記録媒体1の特性向上の観点からすると、記録層41中における上記4種の酸化物の合計の含有量は、好ましくは60原子%以上、より好ましくは75原子%以上、さらに好ましくは90原子%以上である。
 金属MA、金属MBおよび金属MEの含有量が、0.30≦a/(b+e)≦0.41(但し、a:金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MAの原子比率[原子%]、b:金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MBの原子比率[原子%]、e:金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MEの原子比率[原子%])の関係を満たす。また、金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MEの原子比率eが、5原子%以上18原子%以下の範囲内である。
 上述のように、金属MA、金属MBおよび金属MEの含有量が0.30≦a/(b+e)≦0.41の関係を満たし、かつ、金属MEの原子比率eが5原子%以上18原子%以下の範囲内であることで、以下の効果を得ることができる。すなわち、情報信号層L0の誘電体層43が酸化インジウムと酸化スズの混合体(In-SnO(ITO))を含む光記録媒体1において、最奥の情報信号層L0の再生耐久性(熱耐久性)と反射率を両立することができる。また、最奥の情報信号層L0のパワーマージンを確保することができる。
 情報信号層L0に含まれる記録層41が金属MCの酸化物をさらに含む場合、金属MA、金属MBおよび金属MEの含有量が、0.30≦a/(b+e)≦0.41(但し、a:金属MA、金属MB、金属MC、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MAの原子比率[原子%]、b:金属MA、金属MB、金属MC、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MBの原子比率[原子%]、e:金属MA、金属MB、金属MC、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MEの原子比率[原子%])の関係を満たす。また、金属MA、金属MB、金属MC、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MEの原子比率eが、5原子%以上18原子%以下の範囲内である。
 情報信号層L0に含まれる記録層41が金属MCの酸化物をさらに含む場合、上述のように、金属MA、金属MBおよび金属MEの含有量が0.30≦a/(b+e)≦0.41の関係を満たし、かつ、金属MEの原子比率eが5原子%以上18原子%以下の範囲内であることで、以下の効果を得ることができる。すなわち、情報信号層L0の誘電体層43が酸化インジウムと酸化スズの混合体(In-SnO(ITO))を含む光記録媒体1において、最奥の情報信号層L0の再生耐久性(熱耐久性)と反射率を両立することができる。また、最奥の情報信号層L0のパワーマージンを確保することができる。
 金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MAの原子比率aは、例えば11原子%以上30原子%以下である。金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MBの原子比率bは、例えば31原子%以上54原子%以下である。金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MDの原子比率dは、例えば14原子%以上25原子%以下である。
 情報信号層L0に備えられた記録層41が金属MCの酸化物をさらに含む場合、金属MA、金属MB、金属MC、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MAの原子比率aは、例えば11原子%以上30原子%以下である。金属MA、金属MB、金属MC、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MBの原子比率bは、例えば31原子%以上54原子%以下である。金属MA、金属MB、金属MC、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MCの原子比率cは、例えば0原子%より大きく10原子%以下である。金属MA、金属MB、金属MC、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MDの原子比率dは、例えば14原子%以上25原子%以下である。
 情報信号層L0以外の情報信号層L1~Lnの記録層41は、例えば、金属MAの酸化物と、金属MBの酸化物と、金属MDの酸化物と、金属MEの酸化物とを主成分として含む。金属MA、MB、MD、MEそれぞれの原子比率は、各情報信号層Lに要求される特性に応じて適宜選択される。
 情報信号層L0以外の情報信号層L1~Lnの記録層41は、金属MCの酸化物をさらに含んでいてもよい。この場合、金属MA、MB、MC、MD、MEそれぞれの原子比率は、各情報信号層Lに要求される特性に応じて適宜選択される。
 記録層41の厚さは、好ましくは25nm以上60nm以下、より好ましくは30nm以上50nm以下の範囲内である。記録層41の厚さが25nm以上であると、優れた信号特性を得ることが可能である。一方、記録層41の厚さが60nm以下であると、広い記録パワーマージンを確保することができる。
(誘電体層)
 誘電体層42、43は、酸素バリア層として機能を有する。これにより、記録層41の耐久性を向上することができる。また、誘電体層42、43は、記録層41の酸素の逃避を抑制する機能を有する。これにより、記録層41の膜質の変化(主に反射率の低下として検出)を抑制することができ、記録層41として好ましい膜質を確保することができる。また、誘電体層42、43は、記録特性を向上させる機能も有する。この機能の発現は、誘電体層42、43に入射したレーザー光の熱拡散が適度に制御されて、記録部分における形状変化が大きくなりすぎたり、Mn酸化物の分解が進みすぎて、変化した形状がつぶれるといったことが抑制され、記録時の形状変化を良好にすることができるためと考えられる。
 情報信号層L0に備えられた誘電体層43は、酸化インジウムと酸化スズの混合体(In-SnO(ITO))を含む。情報信号層L0に備えられた誘電体層43が酸化インジウムと酸化スズの混合体を含むことで、情報信号層L0~Lnとスペーサ層S1~Snの界面および情報信号層Lnと光透過層22の界面等で膜剥がれが発生することを抑制することができる。
 情報信号層L0~Lnに備えられた誘電体層42、および情報信号層L1~Lnに備えられた誘電体層43は、例えば、酸化物、窒化物、硫化物、炭化物およびフッ化物からなる群より選ばれる少なくとも1種以上を含む。情報信号層L0~Lnのうちの2層以上の誘電体層42は、同一の誘電体を含んでいてもよいし、異なる誘電体を含んでいてもよい。情報信号層L0~Lnのうちの2層以上の誘電体層43は、同一の誘電体を含んでいてもよいし、異なる誘電体を含んでいてもよい。情報信号層L0~Lnの両面に設けられた誘電体層42、43は、互いに同一の誘電体を含んでいてもよいし、互いに異なる誘電体を含んでいてもよい。
 酸化物としては、例えば、In、Zn、Sn、Al、Si、Ge、Ti、Ga、Ta、Nb、Hf、Zr、Cr、BiおよびMgからなる群から選ばれる1種以上の元素の酸化物が挙げられる。窒化物としては、例えば、In、Sn、Ge、Cr、Si、Al、Nb、Mo、Ti、Nb、Mo、Ti、W、TaおよびZnからなる群から選ばれる1種以上の元素の窒化物、好ましくはSi、GeおよびTiからなる群から選ばれる1種以上の元素の窒化物が挙げられる。硫化物としては、例えば、Znの硫化物が挙げられる。炭化物としては、例えば、In、Sn、Ge、Cr、Si、Al、Ti、Zr、TaおよびWからなる群より選ばれる1種以上の元素の炭化物、好ましくはSi、TiおよびWからなる群より選ばれる1種以上の元素の炭化物が挙げられる。フッ化物としては、例えば、Si、Al、Mg、CaおよびLaからなる群より選ばれる1種以上の元素のフッ化物が挙げられる。
 情報信号層L0~Lnの誘電体層42および情報信号層L1~Lnの誘電体層43は、例えば、上述の材料の混合体を含んでいてもよい。混合体の具体例としては、硫化亜鉛と酸化ケイ素の混合体(ZnS-SiO)、酸化ケイ素と酸化インジウムと酸化ジルコニウムの混合体(SiO-In-ZrO(SIZ))、酸化ケイ素と酸化クロムと酸化ジルコニウムの混合体(SiO-Cr-ZrO(SCZ))、酸化インジウムと酸化スズの混合体(In-SnO(ITO))、酸化インジウムと酸化セリウムの混合体(In-CeO(ICO))、酸化インジウムと酸化ガリウムの混合体(In-Ga(IGO))、酸化インジウムと酸化ガリウムと酸化亜鉛の混合体(In-Ga-ZnO(IGZO))、酸化スズと酸化タンタルの混合体(Sn-Ta(TTO))、酸化チタンと酸化ケイ素の混合体(TiO-SiO)、酸化アルミニウムと酸化亜鉛の混合体(Al-ZnO)、酸化アルミニウムと酸化バリウムの混合体(Al-BaO)、または酸化亜鉛と酸化スズと酸化ジルコニウムの混合体(ZnO-SnO-ZrO)等が挙げられる。
 再生耐久性の向上の観点からすると、情報信号層L0~Lnに備えられた誘電体層42は、酸化ケイ素と酸化インジウムと酸化ジルコニウムの混合体(SiO-In-ZrO)を含むことが好ましい。
 再生耐久性の向上の観点からすると、情報信号層L1~Lnに備えられた誘電体層43が、酸化亜鉛と酸化スズと酸化ジルコニウムの混合体(ZnO-SnO-ZrO)を含むことが好ましく、また、情報信号層L1~Lnに備えられた誘電体層42および誘電体層43の両方が酸化亜鉛と酸化スズと酸化ジルコニウムの混合体を含むことがより好ましい。
 誘電体層43の厚さは、好ましくは2nm以上30nm以下の範囲内である。誘電体層43の厚さが2nm以上であると、バリア効果の低下を抑制することができる。一方、誘電体層43の厚さが30nm以下であると、記録パワーマージンの減少(悪化)を抑制することができる。
 誘電体層42の厚さは、好ましくは2nm以上50nm以下の範囲内である。誘電体層42の厚さが2nm以上であると、バリア効果の低下を抑制することができる。一方、誘電体層42の厚さが50nm以下であると、記録パワーマージンの減少(悪化)を抑制することができる。
(スペーサ層)
 スペーサ層S1~Sn、S1~Smはそれぞれ、情報信号層L0~Ln、L0~Lmを物理的および光学的に十分な距離をもって離間させる役割を有し、その表面には凹凸面が設けられている。その凹凸面は、例えば、同心円状または螺旋状のランドLdおよびグルーブGvを形成している。スペーサ層S1~Sn、S1~Smの厚みは、好ましくは9μm以上50μm以下である。スペーサ層S1~Sn、S1~Smの材料としては特に限定されるものではないが、紫外線硬化性アクリル樹脂を用いることが好ましい。また、スペーサ層S1~Sn、S1~Smは奥層へのデータの記録および再生のためのレーザー光の光路となることから、十分に高い光透過性を有していることが好ましい。
(光透過層)
 光透過層12、22は、例えば、紫外線硬化樹脂等の感光性樹脂を硬化してなる樹脂層である。この樹脂層の材料としては、例えば、紫外線硬化型のアクリル系樹脂が挙げられる。また、円環形状を有する光透過性シートと、この光透過性シートを情報信号層Ln、Lmに対して貼り合わせるための接着層とから光透過層12、22を構成するようにしてもよい。光透過性シートは、記録および再生に用いられるレーザー光に対して、吸収能が低い材料からなることが好ましく、具体的には透過率90パーセント以上の材料からなることが好ましい。光透過性シートの材料としては、例えば、ポリカーボネート系樹脂またはポリオレフィン系樹脂(例えばゼオネックス(登録商標))等を用いることができる。接着層の材料としては、例えば、紫外線硬化樹脂または感圧性粘着剤(PSA:Pressure Sensitive Adhesive)等を用いることができる。
 光透過層12、22の厚さは、好ましくは10μm以上177μm以下の範囲内から選ばれ、例えば57μmに選ばれる。このような薄い光透過層12、22と、例えば0.85程度の高NA化された対物レンズとを組み合わせることによって、高密度記録を実現することができる。
(ハードコート層)
 ハードコート層は、第1、第2の光照射面C1、C2に耐擦傷性等を付与するためのものである。ハードコート層の材料としては、例えば、アクリル系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂または有機無機ハイブリッド系樹脂等を用いることができる。ハードコート層が、機械的強度の向上のために、シリカゲルの微粉末を含んでいてもよい。
 上述の構成を有する光記録媒体1では、記録層41にレーザー光が照射されると、Mn酸化物がレーザー光により加熱され、分解して酸素を放出し、レーザー光が照射された部分の状態が変化する。これにより、情報信号の不可逆的な記録を行うことができる。
[1.3 光記録媒体の製造方法]
 次に、本開示の第1の実施形態に係る光記録媒体1の製造方法の一例について説明する。
(第1のディスクの作製工程)
 第1のディスク10を以下のようにして作製する。
(基板の成形工程)
 まず、一主面に凹凸面が形成された基板11を成形する。基板11の成形の方法としては、例えば、射出成形(インジェクション)法またはフォトポリマー法(2P法:Photo Polymerization)等を用いることができる。
(情報信号層の成膜工程)
 次に、例えばスパッタリング法により、基板11上に、誘電体層43、記録層41、誘電体層42を順次積層することにより、情報信号層L0を成膜する。以下に、誘電体層43、記録層41および誘電体層42の成膜工程について具体的に説明する。
(誘電体層の成膜工程)
 まず、基板11を、誘電体層成膜用のターゲットが備えられた真空チャンバー内に搬送し、真空チャンバー内を所定の圧力になるまで真空引きする。その後、真空チャンバー内にArガスやOガス等のプロセスガスを導入しながら、ターゲットをスパッタリングして、基板11上に誘電体層43を成膜する。
(記録層の成膜工程)
 次に、基板11を、記録層成膜用のターゲットが備えられた真空チャンバー内に搬送し、真空チャンバー内を所定の圧力になるまで真空引きする。その後、真空チャンバー内にArガスやOガス等のプロセスガスを導入しながら、ターゲットをスパッタリングして、誘電体層43上に記録層41を成膜する。
 ここで、記録層成膜用のターゲットとしては、情報信号層L0に備えられた記録層41と同様の組成を有するものを用いてもよいし、情報信号層L0に備えられた記録層41とは異なる組成を有するものを用いてもよい。記録層成膜用のターゲットとして、後者を用いる場合には、酸素との反応性スパッタリングにより記録層41を成膜するようにしてもよい。
 記録層成膜用のターゲットとしては、金属MAと、金属MBと、金属MDと、金属MEとを含むターゲットが用いられる。但し、金属MA、金属MBおよび金属MEが、0.30≦a/(b+e)≦0.41の関係を満たし、かつ、金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MEの原子比率eが、5原子%以上18原子%以下である。記録層成膜用のターゲットは、金属酸化物ターゲットでもよいし、合金ターゲットであってもよい。
 情報信号層L0に含まれる記録層41が金属MCの酸化物をさらに含む場合、記録層成膜用のターゲットとしては、金属MAと、金属MBと、金属MCと、金属MDと、金属MEとを含むターゲットが用いられる。但し、金属MA、金属MBおよび金属MEが、0.30≦a/(b+e)≦0.41の関係を満たし、かつ、金属MA、金属MB、金属MC、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MEの原子比率eが、5原子%以上18原子%以下である。
(誘電体層の成膜工程)
 次に、基板11を、誘電体層成膜用のターゲットが備えられた真空チャンバー内に搬送し、真空チャンバー内を所定の圧力になるまで真空引きする。その後、真空チャンバー内にArガスやOガス等のプロセスガスを導入しながら、ターゲットをスパッタリングして、記録層41上に誘電体層42を成膜する。
 以上により、基板11上に情報信号層L0が成膜される。
(スペーサ層の形成工程)
 次に、例えばスピンコート法により紫外線硬化樹脂を情報信号層L0上に均一に塗布する。その後、情報信号層L0上に均一に塗布された紫外線硬化樹脂に対してスタンパの凹凸パターンを押し当て、紫外線を紫外線硬化樹脂に対して照射して硬化させた後、スタンパを剥離する。これにより、スタンパの凹凸パターンが紫外線硬化樹脂に転写され、例えばランドLdおよびグルーブGvが設けられたスペーサ層S1が情報信号層L0上に形成される。
(情報信号層の成膜工程およびスペーサ層の形成工程)
 次に、上述の“情報信号層の成膜工程”および“スペーサ層の形成工程”と同様にして、情報信号層L1、スペーサ層S2、情報信号層L3、・・・、スペーサ層Sn、情報信号層Lnをこの順序でスペーサ層S1上に積層する。
 ここで、記録層成膜用のターゲットとしては、情報信号層L1~Lnにそれぞれ備えられた記録層41と同様の組成を有するものを用いてもよいし、情報信号層L1~Lnにそれぞれ備えられた記録層41とは異なる組成を有するものを用いてもよい。記録層成膜用のターゲットとしては、例えば、金属MAと、金属MBと、金属MDと、金属MEを含むターゲットが用いられる。ターゲットが、必用に応じて金属MCをさらに含んでいてもよい。記録層成膜用のターゲットは、金属酸化物ターゲットでもよいし、合金ターゲットであってもよい。
(光透過層の形成工程)
 次に、例えばスピンコート法により、紫外線硬化樹脂(UVレジン)等の感光性樹脂を情報信号層Ln上にスピンコートした後、紫外線等の光を感光性樹脂に照射し硬化する。これにより、情報信号層Ln上に光透過層12が形成される。以上により、第1のディスク10が作製される。
(第2のディスクの作製工程)
 “第2のディスクの作製工程”は、上述の“第1のディスクの作製工程”と同様であるので、説明を省略する。
(貼り合わせ工程)
 次に、以下のようにして、例えばスピンコート法により、上述のようにして作製された第1、第2のディスク10、20の間に接着剤としての紫外線硬化樹脂を延伸させる。まず、第2のディスク20の両主面のうち第2の光照射面C2とは反対側の主面に、センターホールの周縁に沿って紫外線硬化樹脂をリング状に塗布する。次に、第1のディスク10の両主面のうち第1の光照射面C1とは反対側の主面と、第2のディスク20の両主面のうち第2の光照射面C2とは反対側の主面とが対向するようにして、第1のディスク10を紫外線硬化樹脂を介して第2のディスク20に対して押し付ける。
 次に、第1、第2のディスク10、20を回転させて、第1、第2のディスク10、20間において、紫外線硬化樹脂を第1、第2のディスク10、20の半径方向に延伸する。これにより、第1、第2のディスク10、20間において、紫外線硬化樹脂が第1、第2のディスク10、20の内周部から外周部まで行き渡される。この際、回転速度により紫外線硬化樹脂の厚さが所定の厚さになるように調整される。以上により、未硬化状態の貼合層30を有する光記録媒体1が得られる。
 なお、上記の紫外線硬化樹脂の延伸工程において、第1、第2のディスク10、20の外周部に対して紫外線を照射し、外周部まで延伸された紫外線硬化樹脂を仮硬化させることが好ましい。これにより、第1、第2のディスク10、20の外周部における開きの発生を抑制できる。
 次に、紫外線ランプにより、光記録媒体1の両面側から紫外線を照射して、貼合層30を硬化する。これにより、目的とする光記録媒体1が得られる。
[1.4 効果]
 上述の第1の実施形態に係る光記録媒体1は、複数の情報信号層L0~Lnを備える。第1、第2の光照射面C1、C2から見て最も奥側に位置する情報信号層L0に備えられた誘電体層43は、酸化インジウムと酸化スズの混合体を含む。複数の情報信号層L0~Lnのうち、第1、第2の光照射面C1、C2から見て最も奥側に位置する情報信号層L0に備えられた記録層41は、金属MAの酸化物と、金属MBの酸化物と、金属MDの酸化物と、金属MEの酸化物とを含む。金属MAは、MnおよびNiからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、金属MBは、W、Mo、ZrおよびTaからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、金属MDは、CuおよびAgからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、金属MEは、Nbである。また、金属MA、金属MBおよび金属MEの含有量が、0.30≦a/(b+e)≦0.41の関係を満たし、かつ、金属MA、金属MB、金属MDおよび金属MEの合計に対する金属MEの原子比率eが、5原子%以上18原子%以下である。これにより、保存信頼性の低下を抑制しつつ、最奥の情報信号層L0の再生耐久性(熱耐久性)と反射率を両立することができる。また、最奥の情報信号層L0のパワーマージンを確保することができる。
<2 第2の実施形態>
[2.1 光記録媒体の構成]
 図3に示すように、本開示の第2の実施形態に係る光記録媒体1Aは、いわゆる多層の追記型光記録媒体であり、情報信号層L0、スペーサ層S1、情報信号層L1、・・・、スペーサ層Sn、情報信号層Ln、カバー層である光透過層12がこの順序で基板11の一主面に積層された構成を有する。なお、第2の実施形態において第1の実施形態と同様の箇所には同一の符号を付して説明を省略する。
 光記録媒体1Aは、情報信号を記録または再生するための光が照射される光照射面Cを片面に有する。情報信号層L0が光照射面Cを基準として最も奥に位置し、その手前に情報信号層L1~Lnが位置している。このため、情報信号層L1~Lnは、記録または再生に用いられるレーザー光を透過可能に構成されている。
 この第2の実施形態に係る光記録媒体1Aでは、光透過層12側の光照射面Cからレーザー光を各情報信号層L0~Lnに照射することにより、情報信号の記録または再生が行われる。例えば、400nm以上410nm以下の範囲の波長を有するレーザー光を、0.84以上0.86以下の範囲の開口数を有する対物レンズにより集光し、光透過層12の側から各情報信号層L0~Lnに照射することにより、情報信号の記録または再生が行われる。このような光記録媒体1Aとしては、例えば多層のブルーレイディスク(BD:Blu-ray(登録商標) Disc)が挙げられる。
 光記録媒体1Aは、典型的には、グルーブ記録方式の光記録媒体であるが、ランド/グルーブ記録方式等の光記録媒体であってもよい。
 基板11Aの径(直径)は、例えば120mmに選ばれる。基板11の厚さは、剛性を考慮して選ばれ、好ましくは0.3mm以上1.3mm以下、より好ましくは0.6mm以上1.3mm以下、例えば1.1mmに選ばれる。また、センターホールの径(直径)は、例えば15mmに選ばれる。基板11Aの材料は、上述の第1の実施形態における基板11と同様である。
 情報信号層Lの層数が3層である場合、情報信号層L0の反射率は、良好な記録信号の確保の観点から、好ましくは3.0%以上4.5%以下、より好ましくは3.5%以上4.5%以下である。
 記録速度4倍速および再生速度4倍速における情報信号層L0の最適記録パワーの下限値は、繰り返し再生耐久性の確保の観点から、好ましくは26mW以上、より好ましくは30mW以上である。記録速度4倍速および再生速度4倍速における情報信号層L0の最適記録パワーの上限値は、既存の民生用ドライブにおける記録Pwの上限値の観点から、好ましくは38mW以下である。ここで、記録/再生速度4倍速の基準となる1倍速は、3.9m/sである。
[2.2 光記録媒体の製造方法]
 本開示の第2の実施形態に係る光記録媒体1Aの製造方法は、上述の第1の実施形態における“第1のディスクの作製工程”と同様である。
[2.3 効果]
 上述の第2の実施形態に係る光記録媒体1Aでは、第1の実施形態に係る光記録媒体1と同様に、保存信頼性の低下を抑制しつつ、最奥の情報信号層の再生耐久性(熱耐久性)と反射率を両立することができる。また、最奥の情報信号層L0のパワーマージンを確保することができる。
[実施例]
 以下、実施例により本開示を具体的に説明するが、本開示はこれらの実施例のみに限定されるものではない。
 以下では、光記録媒体の3層の情報信号層を、基板からレーザー光照射面に向かって順に“L0層”、“L1層”、“L2層”という。また、“上”とは、基板からレーザー光照射面に向かう方向をいい、“下”とは、レーザー光照射面から基板に向かう方向をいう。
 本開示の実施例について以下の順序で説明する。
 i 第1、第2の誘電体層の材料についての検討
 ii L0層に備えられた記録層の組成についての検討
<i 第1、第2の誘電体層の材料についての検討>
[実施例1-1~1-3、比較例1-1、1-2]
 まず、射出成形により、厚さ1.1mmのポリカーボネート基板を成形した。なお、このポリカーボネート基板の一主面を、ランドおよびグルーブからなる凹凸面とした。また、ランド-グルーブ間のトラックピッチTpを0.225nmとした。次に、スパッタリング法により、ポリカーボネート基板の凹凸面上に第2の誘電体層、記録層、第1の誘電体層を順次積層することにより、L0層を成膜した。
 以下に、具体的なL0層の構成を示す。
 第1の誘電体層(上側)
  材料:表1に示す誘電体
  厚さ:10nm
 記録層
  材料:金属MA(=Mn)、MB(=W)、MC(=Zn)、MD(=Cu)およびME(=Nb)を含む酸化物(但し、a=20原子%、b=38原子%、c=10原子%、d=14原子%、e=18原子%、a/(b+e)=0.36)
 厚さ:33nm
 第2の誘電体層(下側)
  材料:表1に示す誘電体
  厚さ:10nm
 次に、スピンコート法により、紫外線硬化樹脂をL0層上に均一に塗布し、L0層上に塗布された紫外線硬化樹脂に対してスタンパの凹凸パターンを押し当て、紫外線を紫外線硬化樹脂に対して照射して硬化させた後、スタンパを剥離した。これにより、ランドおよびグルーブからなる凹凸面を有する、厚さ25μmのスペーサ層が形成された。なお、ランド-グルーブ間のトラックピッチTpを0.225nmとした。次に、スパッタリング法により、上記のスペーサ層の凹凸面上に第2の誘電体層、記録層、第1の誘電体層を順次積層することにより、L1層を成膜した。
 以下に、具体的なL1層の構成を示す。
 第1の誘電体層(上側)
  材料:表1に示す誘電体
  厚さ:15nm
 記録層
  材料:(Mn-W-Zn-Cu-Ag)-O
 厚さ:33nm
 第2の誘電体層(下側)
  材料:表1に示す誘電体
  厚さ:17nm
 ここで、“(Mn-W-Zn-Cu-Ag)-O”は、Mn、W、Zn、CuおよびAgを含む酸化物を意味する。
 次に、スピンコート法により、紫外線硬化樹脂をL1層上に均一に塗布し、L1層上に塗布された紫外線硬化樹脂に対してスタンパの凹凸パターンを押し当て、紫外線を紫外線硬化樹脂に対して照射して硬化させた後、スタンパを剥離した。これにより、ランドおよびグルーブからなる凹凸面を有する、厚さ18μmのスペーサ層が形成された。なお、ランド-グルーブ間のトラックピッチTpを0.225nmとした。次に、スパッタリング法により、上記のスペーサ層の凹凸面上に第2の誘電体層、記録層、第1の誘電体層を順次積層することにより、L2層を成膜した。
 以下に、具体的なL2層の構成を示す。
 第1の誘電体層(上側)
  材料:表1に示す誘電体
  厚さ:17nm
 記録層
  材料:(Mn-W-Zn-Cu-Ag)-O
 厚さ:33nm
 第2の誘電体層(下側)
  材料:表1に示す誘電体
  厚さ:17nm
 次に、スピンコート法により、紫外線硬化樹脂をL2層上に均一塗布し、これに紫外線を照射して硬化させることにより、厚さ57μmを有する光透過層を形成した。以上により、目的とするランド/グルーブ記録方式の3層の光記録媒体を得た。
(保存信頼性の評価)
 まず、上述のようにして得られた光記録媒体に加速試験(温度80℃、湿度85%RH、保存時間400時間)を行った後、光記録媒体に膜剥がれ発生しているか否かを目視観察により確認した。その結果を表1に示す。また、膜剥がれが確認された光記録媒体については、どの界面で膜剥が発生しているかを組成分析により確認した。その結果、膜剥がれは、L0層とスペーサ層の界面、L1層とスペーサ層の界面およびL2層とカバー層の界面で発生することが確認された。
 表1は実施例1-1~1-3、比較例1-1、1-2の光記録媒体の構成および評価結果を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に記載された各誘電体(SIZ、ZnO-SnO-ZrO、ITO)の組成比は、以下のとおりである。
 SIZ:SiO(15)In(50)ZrO(35)(但し、カッコ内の数値の単位はmol%である。)
 ZnO-SnO-ZrO:ZnO(40)SnO(40)ZrO(20)(但し、カッコ内の数値の単位はmol%である。)
 ITO:In(90)SnO(10)(但し、カッコ内の数値の単位はwt%である。)
 表1から以下のことがわかる。
 L0層の第2の誘電体層をITOで構成した光記録媒体(実施例13~15)では、光記録媒体の膜剥がれは発生しない。一方、L0層の第2の誘電体層をZnO-SnO-ZrOまたはSIZで構成した光記録媒体(比較例7、8)では、光記録媒体の膜剥がれが発生する。
<ii L0層に備えられた記録層の組成についての検討>
[実施例2-1~2-4、2-10、比較例2-2、2-3、2-5、2-6]
 まず、射出成形により、厚さ1.1mmのポリカーボネート基板を成形した。なお、このポリカーボネート基板の一主面を、ランドおよびグルーブからなる凹凸面とした。また、ランド-グルーブ間のトラックピッチTpを0.225nmとした。次に、スパッタリング法により、ポリカーボネート基板の凹凸面上に第2の誘電体層、記録層、第1の誘電体層を順次積層することにより、L0層を成膜した。
 以下に、具体的なL0層の構成を示す。
 第1の誘電体層(上側)
  材料:SIZ
  厚さ:10nm
 記録層
  材料:表2に示す金属MA、MB、MC、MDおよびMEを含む酸化物(金属MAの酸化物、金属MBの酸化物、金属MCの酸化物、金属MDの酸化物および金属MEの酸化物)
 厚さ:33nm
 第2の誘電体層(下側)
  材料:ITO
  厚さ:10nm
 次に、スピンコート法により、紫外線硬化樹脂をL0層上に均一に塗布し、L0層上に塗布された紫外線硬化樹脂に対してスタンパの凹凸パターンを押し当て、紫外線を紫外線硬化樹脂に対して照射して硬化させた後、スタンパを剥離した。これにより、ランドおよびグルーブからなる凹凸面を有する、厚さ25μmのスペーサ層が形成された。なお、ランド-グルーブ間のトラックピッチTpを0.225nmとした。次に、スパッタリング法により、上記のスペーサ層の凹凸面上に第2の誘電体層、記録層、第1の誘電体層を順次積層することにより、L1層を成膜した。
 以下に、具体的なL1層の構成を示す。
 第1の誘電体層(上側)
  材料:SIZ
  厚さ:15nm
 記録層
  材料:(Mn-W-Zn-Cu-Ag)-O
 厚さ:33nm
 第2の誘電体層(下側)
  材料:SIZ
  厚さ:17nm
 次に、スピンコート法により、紫外線硬化樹脂をL1層上に均一に塗布し、L1層上に塗布された紫外線硬化樹脂に対してスタンパの凹凸パターンを押し当て、紫外線を紫外線硬化樹脂に対して照射して硬化させた後、スタンパを剥離した。これにより、ランドおよびグルーブからなる凹凸面を有する、厚さ18μmのスペーサ層が形成された。なお、ランド-グルーブ間のトラックピッチTpを0.225nmとした。次に、スパッタリング法により、上記のスペーサ層の凹凸面上に第2の誘電体層、記録層、第1の誘電体層を順次積層することにより、L2層を成膜した。
 以下に、具体的なL2層の構成を示す。
 第1の誘電体層(上側)
  材料:SIZ
  厚さ:17nm
 記録層
  材料:(Mn-W-Zn-Cu-Ag)-O
 厚さ:33nm
 第2の誘電体層(下側)
  材料:SIZ
  厚さ:17nm
 次に、スピンコート法により、紫外線硬化樹脂をL2層上に均一塗布し、これに紫外線を照射して硬化させることにより、厚さ57μmを有する光透過層を形成した。以上により、目的とするランド/グルーブ記録方式の3層の光記録媒体を得た。
[実施例2-5~2-9、比較例2-4]
 表2に示す金属MA、MB、MDおよびMEを含む酸化物(金属MAの酸化物、金属MBの酸化物、金属MDの酸化物および金属MEの酸化物)により、L0層の記録層を形成したこと以外は実施例1-1と同様にして光記録媒体を得た。
[比較例2-1]
 表2に示す金属MA、MB、MCおよびMDを含む酸化物(金属MAの酸化物、金属MBの酸化物、金属MCの酸化物および金属MDの酸化物)により、L0層の記録層を形成したこと以外は実施例1-1と同様にして光記録媒体を得た。
(反射率の評価)
 まず、上述のようにして得られた光記録媒体のL0層の反射率Rを、BD標準評価機を用いてグルーブの未記録部で測定した。次に、測定した反射率Rを以下の基準で評価した。その結果を表2に示す。
 反射率Rが非常に良好:3.5%≦R≦4.5%
 反射率Rが良好:3.0%≦R<3.5%
 反射率Rが不良:3.0%<R
 なお、表2において記号“◎”、“○”、“×”はそれぞれ、評価結果として“反射率が非常に良好”、“反射率が良好”、“反射率が不良”を意味する。
 上述のように、反射率が3.5%≦R≦4.5%の範囲内であり、反射率が非常に良好であると、BDXL規格よりも高い線密度であるAD1規格よりも高い線密度でも良好な記録信号が得られる。反射率が3.0%≦R<3.5%の範囲であり、反射率が良好であると、BDXL規格よりも高い線密度でも良好な記録信号が得られる。反射率が3.0%<Rの範囲であり、反射率が不良であると、BDXL規格よりも高い線密度において、良好な記録信号を得ることが困難になる。
(再生耐久性の評価)
 まず、上述のようにして得られた光記録媒体のL0層に対し、BD標準評価機を用いて10トラックのグルーブに信号を記録した。次に、グルーブに記録された信号を再生し、i-MLSE(再生特性)を求め、i-MLSEが最小値となる記録パワー(最適記録パワー)PWOを記録感度PWOとした。なお、記録および再生は、BDXL規格に準拠して行われた。具体的には、記録速度を4倍速、再生速度を4倍速、記録密度を32GB相当とした。次に、求めた記録感度PWOに基づき、以下の基準で再生耐久性を評価した。その結果を表2に示す。
 再生耐久性が非常に良好:30mW≦PWO
 再生耐久性が良好:26mW≦PWO<30mW
 再生耐久性が不良:PWO<26mW
 なお、表2の再生耐久性の評価欄において記号“◎”、“○”、“×”はそれぞれ、評価結果として“再生耐久性が非常に良好”、“再生耐久性が良好”、“再生耐久性が不良”を意味する。
 再生耐久性の評価において、記録感度により再生耐久性を評価可能なのは、記録感度(記録パワー)と再生耐久性(熱耐久性)との間には相関関係があり、記録層を低感度化することで、再生耐久性が向上するという関係があるからである。
 再生耐久性の評価において、“再生耐久性が非常に良好”とは、具体的には100万回再生後にもボトム特性に殆ど劣化が見られないことを意味する。“再生耐久性が良好”とは、具体的には100万回再生後にも再生可能であることを意味する。“再生耐久性が不良”とは、具体的には100万回再生後に再生が困難となることを意味する。
(パワーマージンの評価)
 まず、上述のようにして得られた光記録媒体のL0層に対し、BD標準評価機を用いて10トラックのグルーブに信号を記録した。次に、グルーブに記録された信号を再生し、i-MLSE(再生特性)を求め、i-MLSEが13%を超える記録パワーの低い側をPwl、高い側をPwhとした。なお、記録および再生は、BDXL規格に準拠して行われた。具体的には、記録速度を4倍速、再生速度を4倍速、記録密度を32GB相当とした。次に、求めた記録パワーPwl、Pwh、最適記録パワーPwoを下記の式に代入してSERに対するパワーマージンPMを求めた。
 PM[%]=((Pwh-Pwl)/Pwo)×100
 次に、光記録媒体のL0層のパワーマージンPMを以下の基準で評価した。
 パワーマージンPMが非常に良好:25%≦PM
 パワーマージンPMが良好:20%≦PM<25%
 パワーマージンPMが不良:PM<20%
 なお、表2のパワーマージン評価欄において記号“◎”、“○”、“×”はそれぞれ、評価結果として“パワーマージンが非常に良好”、“パワーマージンが良好”、“パワーマージンが不良”を意味する。
 なお、パワーマージンPMが20%以上であると、ドライブの機種により、記録時のレーザーパワーが変動しても、安定した記録特性を維持することができる。
(総合評価)
 上述の反射率、再生耐久性およびパワーマージンの評価結果を用いて、以下の基準で光記録媒体の総合的な評価を行った。
 総合的な特性が非常に良好:反射率、再生耐久性およびパワーマージンのすべてが非常に良好である
 総合的な特性が良好:反射率、再生耐久性およびパワーマージンのいずれにも不良がなく、かつ、これらの特性のうちの少なくとも1つが良好である
 総合的な特性が不良:反射率、再生耐久性およびパワーマージンのうちの少なくとも1つが不良
 なお、表2の総合評価欄において記号“◎”、“○”、“×”はそれぞれ、評価結果として“総合的な特性が非常に良好”、“総合的な特性が良好”、“総合的な特性が不良”を意味する。
 表2は、実施例2-1~2-11、比較例2-1~2-6の光記録媒体の構成および評価結果を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2中の“at%”、“PWO(4×)”、“PM(4×)”は以下のとおりである。
 at%:atomic%(原子%)
 R:L0層の反射率
 PWO(4×):4倍速記録再生時の記録感度(最適記録パワー)
 PM(4×):4倍速記録再生時の記録パワーマージン
 表2から以下のことがわかる。
 L0層の第2の誘電体層(基板側の誘電体層)をITOで構成した光記録媒体では、金属MA、金属MBおよび金属MEの含有量が、0.30≦a/(b+e)≦0.41の関係を満たし、かつ、金属MEの原子比率eが、5原子%以上18原子%以下であることにより、L0層の再生耐久性(熱耐久性)と反射率を両立することができる。また、L0層のパワーマージンを確保することができる。
[変形例]
 以上、本開示の第1、第2の実施形態について具体的に説明したが、本開示は、上述の第1、第2の実施形態に限定されるものではなく、本開示の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
 例えば、上述の第1、第2の実施形態において挙げた構成、方法、工程、形状、材料および数値等はあくまでも例に過ぎず、必要に応じてこれと異なる構成、方法、工程、形状、材料および数値等を用いてもよい。
 また、上述の第1、第2の実施形態で段階的に記載された数値範囲において、ある段階の数値範囲の上限値または下限値は、他の段階の数値範囲の上限値または下限値に置き換えてもよい。
 また、上述の第1、第2の実施形態に例示した材料は、特に断らない限り、1種を単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることができる。
 また、上述の第1、第2の実施形態に例示した化合物等(例えば化学量論的化合物等)の化学式は代表的なものであって、同じ化合物の一般名称であれば、記載された価数等に限定されない。例えば、非化学量論的化合物等であってもよい。
 また、第1、第2の実施形態において、情報信号層L0以外の情報信号層L1~Lnの記録層41は、情報信号層L0の記録層41と同様の組成を有していてもよい。
 また、第1、第2の実施形態において、情報信号層L1~Lnの記録層41は、Mn酸化物を含む公知の記録層であってもよいし、Pd酸化物を含む公知の記録層であってもよい。但し、光記録媒体1、1Aの低コスト化のためには、記録層41が、貴金属であるPdを含まないことが好ましい。
 また、上述の第1、第2の実施形態では、情報信号層Lが、記録層41と、記録層41の第1の面に隣接して設けられた誘電体層42と、記録層41の第2の面に隣接して設けられた誘電体層43とを備える構成について説明したが、情報信号層Lの構成はこれに限定されるものではない。例えば、記録層41の第1の面および第2の面のいずれか一方にのみ誘電体層を設けるようにしてもよい。また、情報信号層Lを記録層41単層のみから構成するようにしてもよい。このような単純な構成とすることで、光記録媒体1、1Aを低廉化し、かつ、その生産性を向上することができる。この効果は、情報信号層Lの層数が多い媒体ほど、顕著となる。
 また、上述の第1、第2の実施形態では、スパッタリング法により光記録媒体1、1Aの各層を形成する場合を例として説明したが、成膜方法はこれに限定されるものではなく、他の成膜方法を用いてもよい。他の成膜方法としては、例えば、熱CVD、プラズマCVD、光CVD等のCVD法(Chemical Vapor Deposition(化学蒸着法):化学反応を利用して気相から薄膜を析出させる技術)のほか、真空蒸着、プラズマ援用蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング等のPVD法(Physical Vapor Deposition(物理蒸着法):真空中で物理的に気化させた材料を基板上に凝集させ、薄膜を形成する技術)等を用いることができる。
 また、上述の第1、第2の実施形態では、多層の情報信号層Lがすべて、同一の層構成(3層構成)を有する場合について説明したが、情報信号層Lごとに求められる特性(例えば光学特性や耐久性等)に応じて層構成を変えるようにしてもよい。但し、生産性の観点からすると、全ての情報信号層Lを同一の層構成とすることが好ましい。
 また、本開示を適用可能な光記録媒体は、第1、第2の実施形態における構成を有するものに限定されるわけではない。例えば、基板上に複数層の情報信号層、保護層がこの順序で積層された構成を有し、基板側からレーザー光を複数層の情報信号層に照射することにより情報信号の記録または再生が行われる光記録媒体(例えばCD(Compact Disc))、または2枚の基板の間に複数層の情報信号層が設けられた構成を有し、少なくとも一方の基板の側からレーザー光を複数層の情報信号層に照射することにより情報信号の記録または再生が行われる光記録媒体(例えばDVD(Digital Versatile Disc))に対しても本開示は適用可能である。
 また、本開示は以下の構成を採用することもできる。
(1)
 複数の情報信号層を備え、
 前記複数の情報信号層は、
 光照射面と対向する第1の面と、前記第1の面とは反対側となる第2の面とを有する記録層と、
 前記第1の面側に設けられた第1の誘電体層と、
 前記第2の面側に設けられた第2の誘電体層と
 を備え、
 前記光照射面から見て最も奥側に位置している前記情報信号層に備えられた前記第2の誘電体層は、酸化インジウムと酸化スズを含み、
 前記光照射面から見て最も奥側に位置している前記情報信号層に備えられた前記記録層は、金属MAの酸化物と、金属MBの酸化物と、金属MDの酸化物と、金属MEの酸化物とを含み、
 前記金属MAは、MnおよびNiからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、
 前記金属MBは、W、Mo、ZrおよびTaからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、
 前記金属MDは、CuおよびAgからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、
 前記金属MEは、Nbであり、
 前記金属MA、前記金属MBおよび前記金属MEの含有量が、0.30≦a/(b+e)≦0.41(但し、a:前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MAの原子比率[原子%]、b:前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MBの原子比率[原子%]、e:前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MEの原子比率[原子%])の関係を満たし、
 前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MEの原子比率eが、5原子%以上18原子%以下である光記録媒体。
(2)
 前記光照射面から見て最も奥側以外に位置している前記情報信号層に備えられた前記第2の誘電体層は、酸化亜鉛、酸化スズおよび酸化ジルコニウムを含む(1)に記載の光記録媒体。
(3)
 前記複数の情報信号層に備えられた第1の誘電体層は、酸化ケイ素と酸化インジウムと酸化ジルコニウムの混合体を含む(1)または(2)に記載の光記録媒体。
(4)
 前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MAの原子比率は、例えば11原子%以上30原子%以下であり、
 前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MBの原子比率は、例えば31原子%以上54原子%以下であり、
 前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MDの原子比率は、例えば14原子%以上25原子%以下である(1)から(3)のいずれかに記載の光記録媒体。
(5)
 前記光照射面から見て最も奥側に位置している前記情報信号層に備えられた前記記録層は、金属MCの酸化物をさらに含み、
 前記金属MCは、Znであり、
 前記金属MA、前記金属MBおよび前記金属MEの含有量が、0.30≦a/(b+e)≦0.41(但し、a:前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MAの原子比率[原子%]、b:前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MBの原子比率[原子%]、e:前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MEの原子比率[原子%])の関係を満たし、
 前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MEの原子比率eが、5原子%以上18原子%以下である(1)から(3)のいずれかに記載の光記録媒体。
(6)
 前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MAの原子比率は、例えば11原子%以上30原子%以下であり、
 前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MBの原子比率は、例えば31原子%以上54原子%以下であり、
 前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MCの原子比率は、例えば0原子%より大きく10原子%以下であり、
 前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MDの原子比率は、例えば14原子%以上25原子%以下である(5)に記載の光記録媒体。
(7)
 前記光照射面から見て最も奥側に位置している前記情報信号層の反射率は、3.0%以上4.5%以下である(1)から(6)のいずれかに記載の光記録媒体。
(8)
 第1のディスクと、
 第2のディスクと
 を備え、
 前記第1のディスクおよび前記第2のディスクは、
 第1の面と第2の面とを有する基板と、
 前記基板の第1の面側に設けられた前記複数の情報信号層と、
 前記複数の情報信号層上に設けられたカバー層と
 を備え、
 前記第1のディスクが備える前記基板の前記第2の面と、前記第2のディスクが備える前記基板の前記第2の面とが貼り合わされている(1)から(7)のいずれかに記載の光記録媒体。
(9)
 前記光照射面から見て最も奥側に位置している前記情報信号層の最適記録パワーは、58mW以上である(8)に記載の光記録媒体。
(10)
 基板と、
 前記基板上に設けられた前記複数の情報信号層と、
 前記複数の情報信号層上に設けられたカバー層と
 を備える(1)から(7)のいずれかに記載の光記録媒体。
(11)
 前記光照射面から見て最も奥側に位置している前記情報信号層の最適記録パワーは、26mW以上である(10)に記載の光記録媒体。
 1、1A  光記録媒体
 10  第1のディスク
 20  第2のディスク
 30 貼合層
 11、11A、21  基板
 12、22  光透過層
 41  記録層
 42  誘電体層(第1の誘電体層)
 43  誘電体層(第2の誘電体層)
 L0~Ln、L0~Lm  情報信号層
 S1~Sn、S1~Sm  スペーサ層
 C  光照射面
 C1  第1の光照射面
 C2  第2の光照射面
 Gv  グルーブ
 Ld  ランド
 Tp  ピッチ

Claims (11)

  1.  複数の情報信号層を備え、
     前記複数の情報信号層は、
     光照射面と対向する第1の面と、前記第1の面とは反対側となる第2の面とを有する記録層と、
     前記第1の面側に設けられた第1の誘電体層と、
     前記第2の面側に設けられた第2の誘電体層と
     を備え、
     前記光照射面から見て最も奥側に位置している前記情報信号層に備えられた前記第2の誘電体層は、酸化インジウムと酸化スズを含み、
     前記光照射面から見て最も奥側に位置している前記情報信号層に備えられた前記記録層は、金属MAの酸化物と、金属MBの酸化物と、金属MDの酸化物と、金属MEの酸化物とを含み、
     前記金属MAは、MnおよびNiからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、
     前記金属MBは、W、Mo、ZrおよびTaからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、
     前記金属MDは、CuおよびAgからなる群より選ばれる少なくとも1種であり、
     前記金属MEは、Nbであり、
     前記金属MA、前記金属MBおよび前記金属MEの含有量が、0.30≦a/(b+e)≦0.41(但し、a:前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MAの原子比率[原子%]、b:前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MBの原子比率[原子%]、e:前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MEの原子比率[原子%])の関係を満たし、
     前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MEの原子比率eが、5原子%以上18原子%以下である光記録媒体。
  2.  前記光照射面から見て最も奥側以外に位置している前記情報信号層に備えられた前記第2の誘電体層は、酸化亜鉛、酸化スズおよび酸化ジルコニウムを含む請求項1に記載の光記録媒体。
  3.  前記複数の情報信号層に備えられた第1の誘電体層は、酸化ケイ素と酸化インジウムと酸化ジルコニウムの混合体を含む請求項1に記載の光記録媒体。
  4.  前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MAの原子比率は、例えば11原子%以上30原子%以下であり、
     前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MBの原子比率は、例えば31原子%以上54原子%以下であり、
     前記金属MA、前記金属MB、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MDの原子比率は、例えば14原子%以上25原子%以下である請求項1に記載の光記録媒体。
  5.  前記光照射面から見て最も奥側に位置している前記情報信号層に備えられた前記記録層は、金属MCの酸化物をさらに含み、
     前記金属MCは、Znであり、
     前記金属MA、前記金属MBおよび前記金属MEの含有量が、0.30≦a/(b+e)≦0.41(但し、a:前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MAの原子比率[原子%]、b:前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MBの原子比率[原子%]、e:前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MEの原子比率[原子%])の関係を満たし、
     前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MEの原子比率eが、5原子%以上18原子%以下である請求項1に記載の光記録媒体。
  6.  前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MAの原子比率は、例えば11原子%以上30原子%以下であり、
     前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MBの原子比率は、例えば31原子%以上54原子%以下であり、
     前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MCの原子比率は、例えば0原子%より大きく10原子%以下であり、
     前記金属MA、前記金属MB、前記金属MC、前記金属MDおよび前記金属MEの合計に対する前記金属MDの原子比率は、例えば14原子%以上25原子%以下である請求項5に記載の光記録媒体。
  7.  前記光照射面から見て最も奥側に位置している前記情報信号層の反射率は、3.0%以上4.5%以下である請求項1に記載の光記録媒体。
  8.  第1のディスクと、
     第2のディスクと
     を備え、
     前記第1のディスクおよび前記第2のディスクは、
     第1の面と第2の面とを有する基板と、
     前記基板の第1の面側に設けられた前記複数の情報信号層と、
     前記複数の情報信号層上に設けられたカバー層と
     を備え、
     前記第1のディスクが備える前記基板の前記第2の面と、前記第2のディスクが備える前記基板の前記第2の面とが貼り合わされている請求項1に記載の光記録媒体。
  9.  前記光照射面から見て最も奥側に位置している前記情報信号層の最適記録パワーは、58mW以上である請求項8に記載の光記録媒体。
  10.  基板と、
     前記基板上に設けられた前記複数の情報信号層と、
     前記複数の情報信号層上に設けられたカバー層と
     を備える請求項1に記載の光記録媒体。
  11.  前記光照射面から見て最も奥側に位置している前記情報信号層の最適記録パワーは、26mW以上である請求項10に記載の光記録媒体。
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