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追记型光学记录媒体.pdf

  • 上传人:li****8
  • 文档编号:1362481
  • 上传时间:2018-06-10
  • 格式:PDF
  • 页数:14
  • 大小:380.89KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN01800806.2

    申请日:

    2001.04.03

    公开号:

    CN1366492A

    公开日:

    2002.08.28

    当前法律状态:

    撤回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    发明专利申请公布后的视为撤回|||公开|||实质审查的生效

    IPC分类号:

    B41M5/26; G11B7/24

    主分类号:

    B41M5/26; G11B7/24

    申请人:

    索尼株式会社;

    发明人:

    小山田光明; 岩村贵; 田村真一郎

    地址:

    日本东京

    优先权:

    2000.04.03 JP 100948/00

    专利代理机构:

    中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

    代理人:

    王杰

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    内容摘要

    一种追记型光学记录媒体,在支承体上顺序形成记录层和透光性保护层,从所述透光性保护层侧照射波长为380-450nm的激光来进行记录和再现,将所述记录层的光学吸收系数达到峰值的波长设为λmax时,λmax≤370nm。

    权利要求书

    1.一种追记型光学记录媒体,在支承体上顺序形成记录层和透光性保护层,
    从所述透光性保护层侧照射波长为380-450nm的激光来进行记录和再现,其特
    征在于:
    将所述记录层的光学吸收系数达到峰值的波长设为λmax时,λmax≤
    370nm。
    2.根据权利要求1所述的追记型光学记录媒体,其特征在于:所述记录层
    包含下述[化学式10]所示的化合物。
    [化学式10]

    (其中,Ar1、Ar2、Ar3、Ar4各自是取代或未取代的苯基、取代或未取代的
    萘基、取代或未取代的联苯基,既可相同也可不同。)
    3.根据权利要求1所述的追记型光学记录媒体,其特征在于:所述记录层
    包含下述[化学式11]所示的化合物。
    [化学式11]

    (其中,Ar5、Ar6、Ar7、Ar8、Ar9、Ar10各自是取代或未取代的苯基、取代
    或未取代的萘基、取代或未取代的联苯基,既可相同也可不同。)
    4.根据权利要求1所述的追记型光学记录媒体,其特征在于:所述记录层
    包含Cn(其中,n为60以上的能够形成几何球形化合物的整数。)
    5.根据权利要求4所述的追记型光学记录媒体,其特征在于:所述Cn的n
    为60。
    6.根据权利要求1所述的追记型光学记录媒体,其特征在于:所述记录层
    包含下述[化学式12]所示的化合物。
    [化学式12]

    (其中,Ar11、Ar12、Ar13、Ar14各自是取代或未取代的苯基、取代功未取代
    的萘基、取代或未取代的联苯基,既可相同也可不同。)

    说明书

    追记型光学记录媒体

    技术领域

    本发明涉及一种追记型光学记录媒体。

    背景技术

    近年来,可用激光来记录再现信息的光学记录媒体的开发和应用一直在进行。

    仅能一次写入信息的所谓追记型光学记录媒体作为可保存动画等大量数据
    且兼价的光学记录媒体尤为引人注目。

    作为追记型光学记录媒体,广泛使用的有用与CD-ROM(致密盘-只读存储
    器)相同的格式记录再现的CD-R(可记录致密盘)。

    作为比CD-ROM记录容量大的光学记录媒体,还开发应用了DVD-ROM(数字
    通用光盘-只读存储器),还发展了可用与DVD-ROM相同的格式记录再现的DVD-R
    (可记录的数字通用光盘)。

    追记型光学记录媒体的上述CD-R、上述DVD-R分别用780nm、650nm的激
    光来进行记录再现。

    其中,原理上,光学记录媒体的记录密度与光波长的平方成反比地变大。

    即,为了进行更高密度的记录,必需使所使用的激光波长变短。

    近年来,开发了使用GaN或SHG(二次谐波)等可射出波长为380-450nm
    的激光的激光器,所以大容量光学记录媒体的开发也盛行起来。

    但是,在现实中,实现使用波长为380-450nm的激光的追记型光学记录媒
    体所需的记录层用材料尚未得到充分开发。

    另外,波长为380-450nm的激光的能量密度高,在激光束直径变小、数值
    孔径NA大的光学系统中,即使读出时功率小,但由于对记录层产生损坏,所以
    在反复读出时产生稳定性问题。

    因此,本发明人对上述问题进行仔细研究后,提供一种光学记录媒体,该
    记录媒体是使用波长380-450nm激光的追记型光学记录媒体中适用的记录用材
    料,实现了在反复读出时具有高稳定性的光学记录媒体。

    发明概述

    本发明的追记型光学记录媒体在支承体上形成记录层,在该记录层上形成
    透光性保护层,从透光性保护层的面照射波长为380-450nm的激光来进行信号
    的记录和再现,其特征在于:将记录层的光学吸收系数达到峰值的波长设为λmax
    时,λmax≤370nm。

    根据本发明,可得到一种追记型光学记录媒体,在使用波长为380-450nm
    的激光的情况下,即使使用激光束直径小、数值孔径NA大的光学系统进行重复
    读出,上述追记型光学记录媒体也可具有高的稳定性。

    附图的简要说明

    图1表示本发明追记型光学记录媒体的一个实例的示意剖面图。

    图2表示本发明追记型光学记录媒体的另一实例的示意剖面图。

    图3表示[化学式5]所示的化合物的吸收系数k的波长依赖性。

    实施发明的最佳形式

    本发明的追记型光学记录媒体可利用波长为380-450nm的激光来进行记录
    和再现,在由热塑性树脂构成的支承体表面上形成引导沟,在该支承体表面上形
    成记录层,在该记录层上形成透光性保护层,从透光性保护层的侧面上照射波长
    为380-450nm的激光,进行信号的记录和再现。

    下面举例说明本发明追记型光学记录媒体的实施例,但本发明的追记型光
    学记录媒体不限于如下所示的实例。

    图1表示本发明追记型光学记录媒体的一个实例的示意剖面图。

    本发明的追记型光学记录媒体100在由热塑性树脂构成的支承体10的表面
    上形成引导沟12,在支承体上具有记录层14,在记录层14上形成透光性保护
    层16。

    在该追记型光学记录媒体100中,从透光性保护层16侧照射波长为380-
    450nm的激光来记录和再现信息信号。

    由热塑性树脂构成的支承体10可适用例如聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸酯、聚
    烯烃等,可使用具有引导沟转写用凹凸的压模通过注射成型来制作。

    对于激光而言,支承体10既可是透明的,也可是不透明的。

    支承体10上的记录层14由有机和无机记录用材料构成,作为记录层14的
    形成方法,例如将记录用材料溶解于规定溶剂中、用旋涂来涂布该溶液、进行干
    燥处理来形成的旋涂法,或将支承体10和记录用材料设置在真空槽内、加热记
    录用材料使其升华而堆积在支承体10上来形成的真空气相沉积法等。

    就读出稳定性而言,作为记录层中所要求的物理性能例如有吸收系数k。
    对于记录层的光学常数中的激光波长,当吸收系数k的值大时,即使功率很小,
    但因为记录层变化产生充足的热量,所以k的值必须小。另外,为了抑制作为波
    长比激光波长长的光的可见光、红外线引起的记录层的变化,在可见光、红外线
    领域中的k值最好小。

    当考虑满足这种条件的吸收光谱时,就k极大这点而言,即吸收峰值也可
    以是比激光波长短的波长。

    作为记录层14中使用的记录用材料,例如下述[化学式1]所示的化合物。

    [化学式1]

    (其中,Ar1、Ar2、Ar3、Ar4各自是取代或未取代的苯基、取代或未取代的
    萘基、取代或来取代的联苯基,既可相同也可不同。)。

    作为上述[化学式1]所示化合物的具体实例,例如,Ar1、Ar3=苯基,Ar2
    Ar4=4’(二苯基氨基)联苯-4-基的下述[化学式2],或Ar1、Ar3=苯基,Ar2、Ar4
    萘基的下述[化学式3],或Ar1、Ar3=苯基,Ar2、Ar4=4’(二苯基氨基)苯基的
    下述[化学式4]等。

    [化学式2]

    [化学式3]

    [化学式4]

    作为记录层14中使用的记录层材料,可适用下述[化学式5]所示的化合物。

    [化学式5]

    (其中,Ar5、Ar6、Ar7、Ar8、Ar9、Ar10各自是取代或未取代的苯基、取代
    或未取代的萘基、取代或未取代的联苯基,既可相同也可不同。)。

    作为上述[化学式5]所示化合物的具体实例,例如,Ar5、Ar7、Ar9=苯基,
    Ar6、Ar8、Ar10=3-(甲基)苯基的下述[化学式6]的化合物。

    [化学式6]

    另外,适用于记录层14的记录用材料中,可适用Cn(其中n为能够形成几
    何球形化合物的整数)、特别是n=60的球烯(フラ-レン)。

    另外,适用于记录层14的记录用材料中,可适用下述[化学式7]所示的化
    合物。

    [化学式7]

    (其中,Ar11、Ar12、Ar13、Ar14各自是取代或未取代的苯基、取代或未取代
    的萘基、取代或未取代的联苯基,既可相同也可不同。)

    作为上述[化学式7]所示化合物的具体实例,例如Ar11、Ar12、Ar13、Ar14
    苯基的下述[化学式8]所示的化合物。

    [化学式8]

    在上述记录层14上形成透光性保护层16。该保护层16可由透光性热塑性
    树脂、玻璃或粘接层构成,厚度为10-177μm左右。

    在插入透光性粘接层时,可适用透光性双面粘接片或光固化性树脂,必要
    时可进一步形成透明保护层。

    作为该透明保护层,可适用Mg、Al、Si、Ti、Zn、Ga、Ge、Zr、In、Sn、
    Sb、Ba、Hf、Ta、Sc、Y等稀土类元素的氧化物、氮化物、硫化物、氟化物等单
    体和其混合物构成的材料。

    本发明的追记型光学记录媒体可如图2所示构成。

    图2所示的追记型光学记录媒体200在由热塑性树脂构成的支承体10的表
    面上形成引导沟12,在该支承体10上形成反射层18和记录层14,在该记录层
    14上形成透光性保护层16来构成。

    在该追记型光学记录媒体200中,从保护层16侧用波长为380-450nm的激
    光照射,记录和再现信号,在形成反射层18方面,与图1所示的追记型光学记
    录媒体100不同。

    反射层18可以使用Al、Ag、Au的单质或合金等通过溅射法来形成。

    下面举出具体实施例来说明本发明的追记型光学记录媒体。

    实施例1

    在形成引导沟12的聚碳酸酯制成的支承体10上,通过真空气相沉积法形
    成膜厚为100nm的上述[化学式2]所示的化合物(折射率2.3)的记录层14。

    图3中的曲线31表示该[化学式2]所示的化合物的吸收波长系数k的波长
    依赖性,曲线32表示折射率n的波长依赖性。

    吸收系数的峰值波长(λmax)为370nm。

    在该记录层14上通过粘贴作为透光性保护层16的与支承体10尺寸相同、
    厚度为100μm的聚碳酸酯制成的透明粘接膜,形成保护层16,制作追记型光学
    记录媒体100。

    在如此制作的追记型光学记录媒体100中,从透光性保护层16侧照射具有
    405nm激发波长的激光,用3mW的激光功率进行记录,在记录层14中形成凹坑。

    作为光学系统,使用物镜的数值孔径NA为0.85的系统。

    以下的实施例、比较例也一样。

    从透光性保护层16侧照射激光,用比记录时弱的0.2mW的激光功率来进行
    该记录的光学记录媒体100的读出,重复进行1万次读出。刚写入后的CNR为
    50.0dB,重复进行1万次读出后的CNR为49.6dB,基本上等于刚写入后的值

    实施例2

    在形成引导沟12的聚碳酸酯制成的支承体10上,通过真空气相沉积法形
    成上述[化学式6]所示的化合物(折射率2.3)的记录层14。该[化学式6]所示
    化合物的吸收波长峰值(λmax)=360nm,记录层膜厚为100nm。

    在该记录层14上通过粘贴作为透光性保护层16的与支承体10尺寸相同、
    厚度为100μm的聚碳酸酯制成的透明粘接膜,形成保护层16,制作追记型光学
    记录媒体100。

    在如此制作的追记型光学记录媒体100中,从透光性保护层16侧照射具有
    405nm激发波长的激光,用3mW的激光功率进行记录,在记录层14中形成凹坑。

    从透光性保护层16侧照射激光,用比记录时弱的0.2mW的激光功率来进行
    该记录的光学记录媒体100的读出,重复进行1万次读出。刚写入后的CNR为
    48.9dB,重复进行1万次读出后的CNR为48.6dB,基本上等于刚写入后的值。

    实施例3

    在形成引导沟12的聚碳酸酯制成的支承体10上,通过真空气相沉积法形
    成球烯(C60)的记录层14(折射率2.5)。该球烯的吸收系数峰值波长(λmax)
    =335nm,记录层膜厚为100nm。

    在该记录层14上通过粘贴作为透光性保护层16的与支承体10尺寸相同、
    厚度为100μm的聚碳酸酯制成的透明粘接膜,形成保护层16,制作追记型光学
    记录媒体100。

    在如此制作的追记型光学记录媒体100中,从透光性保护层16侧照射具有
    405nm激发波长的激光,用3mW的激光功率进行记录,在记录层14中形成凹坑。

    从透光性保护层16侧照射激光,用比记录时弱的0.2mW的激光功率来进行
    该记录的光学记录媒体100的读出,重复进行1万次读出。刚写入后的CNR为
    47.7dB,重复进行1万次读出后的CNR为47.3dB,基本上等于刚写入后的值。

    实施例4

    在形成引导沟12的聚碳酸酯制成的支承体10上,通过真空气相沉积法形
    成上述[化学式8]所示的化合物(折射率2.3)的记录层14。

    该[化学式8]所示化合物的吸收系数峰值波长(λmax)=308nm,记录层膜
    厚为100nm。

    在该记录层14上通过粘贴作为透光性保护层16的与支承体10尺寸相同、
    厚度为100μm的聚碳酸酯制成的透明粘接膜,形成保护层16,制作追记型光学
    记录媒体100。

    在如此制作的追记型光学记录媒体100中,从透光性保护层16侧照射具有
    405nm激发波长的激光,用3mW的激光功率进行记录,在记录层14中形成凹坑。

    从透光性保护层16侧照射激光,用比记录时弱的0.2mW的激光功率来进行
    该记录的光学记录媒体100的读出,重复进行1万次读出。刚写入后的CNR为
    48.8dB,重复进行1万次读出后的CNR为48.3dB,基本上等于刚写入后的值。

    比较例

    在形成引导沟12的聚碳酸酯制成的支承体10上,通过旋涂法形成下述[化
    学式9]所示化合物的花青色记录层14。

    [化学式9]

    该[化学式9]所示化合物的吸收系数峰值波长(λmax)=405nm,记录层膜
    厚为100nm。

    在该记录层14上通过粘贴作为透光性保护层16的与支承体10尺寸相同、
    厚度为100μm的聚碳酸酯制成的透明粘接膜,形成保护层16,制作追记型光学
    记录媒体100。

    在如此制作的追记型光学记录媒体100中,从透光性保护层16侧照射具有
    405nm激发波长的激光,用3mW的激光功率进行记录,在记录层14中形成凹坑。

    从透光性保护层16侧照射激光,用比记录时弱的0.2mW的激光功率来进行
    该记录的光学记录媒体100的读出,重复进行1万次读出。刚写入后的CNR为
    40.8dB,重复进行1万次读出后的CNR因为凹坑形状变化大,所以不能再现信
    号。

    根据本发明,可提供一种追记型光学记录媒体,在使用波长为380-450nm
    的激光时,即使使用激光束直径变小、数值孔径NA大的光学系统来进行记录再
    现时,也可稳定性高地再现和记录信息,即使重复多次读出时,也能有效避免记
    录层的劣化,具有高的可靠性。

    关 键  词:
    追记 光学 记录 媒体
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