HU224503B1 - Többrétegű optikai információhordozó - Google Patents

Többrétegű optikai információhordozó Download PDF

Info

Publication number
HU224503B1
HU224503B1 HU9801353A HUP9801353A HU224503B1 HU 224503 B1 HU224503 B1 HU 224503B1 HU 9801353 A HU9801353 A HU 9801353A HU P9801353 A HUP9801353 A HU P9801353A HU 224503 B1 HU224503 B1 HU 224503B1
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
layer
density
density layer
carrier
high density
Prior art date
Application number
HU9801353A
Other languages
English (en)
Inventor
Josephus Johannes Maria Braat
Gerardus Johannes Josephus Vos
Original Assignee
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Koninklijke Philips Electronics N.V. filed Critical Koninklijke Philips Electronics N.V.
Publication of HUP9801353A2 publication Critical patent/HUP9801353A2/hu
Publication of HUP9801353A3 publication Critical patent/HUP9801353A3/hu
Publication of HU224503B1 publication Critical patent/HU224503B1/hu

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • G11B7/2403Layers; Shape, structure or physical properties thereof
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/125Optical beam sources therefor, e.g. laser control circuitry specially adapted for optical storage devices; Modulators, e.g. means for controlling the size or intensity of optical spots or optical traces
    • G11B7/127Lasers; Multiple laser arrays
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/28Re-recording, i.e. transcribing information from one optical record carrier on to one or more similar or dissimilar record carriers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/005Reproducing

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)

Description

A találmány tárgya információhordozó, amelyben egy hordozón információt reprezentáló, optikailag olvasható alakzatokat tartalmazó adatrétegek vannak, amely adatrétegek között van egy szokványos sűrűségű réteg, amely szokványos adatsűrűségű pitékét (információt hordozó fizikai képződményeket) tartalmaz, és egy első hullámhosszúságú fényből képzett nyalábbal olvasható ki, amely nyaláb a hordozó belépési oldala felől vetül a hordozóra, a szokványos sűrűségű réteg a belépési oldallal átellenben helyezkedik el; és van egy nagy sűrűségű réteg, amely nagy adatsűrűségű pitékét tartalmaz, ahol a nagy sűrűségű réteg átlátszó az első hullámhosszúságú fényből képzett nyaláb számára, és legalább részlegesen visszaverő egy második hullámhosszúságú fényből képzett, a nagy adatsűrűségű pitékét kiolvasó nyaláb számára.
Szokványos sűrűségnek fent és a továbbiakban a technika állásából ismeretes, és a szakirodalomban a nagy adatsűrűségűként említettnél érdemileg alacsonyabb adatsűrűségű architektúrát nevezzük.
Ilyen többrétegű információhordozó ismeretes például az EP-0 520 619 lajstromszámú szabadalomból. Az ismertetett rögzítőmédia két külön adatrögzítő réteget tartalmaz, amelyek egy hordozóra vitt alapréteggel vannak elválasztva. Az első adatrögzítő réteg visszaverő egy első hullámhosszúságú fény számára és átlátszó egy második hullámhosszúságú fény számára, míg a második adatrögzítő réteg visszaverő a második hullámhosszúságú fény számára is. Az információ kiolvasása az adatrögzítő rétegből a hordozón keresztül, megfelelő hullámhosszúságú fény nyalábbá fokuszálásával történik. Letapogatják az adatrögzítő rétegben levő pitékét, és a visszavert fényt alakítják át villamos jellé. Az információt ezen jelből nyerik, a visszavert fény optikai tulajdonságai változásainak észlelése révén. A rögzített réteg optikailag olvasható, szokványos adatsűrűségű vagy nagy adatsűrűségű pitékét tartalmaz. A lemez gyengéje, hogy a második réteg kiolvasása során a kiolvasónyalábot zavarja az első réteg, amelyen kétszer kell áthaladnia. Ez a visszanyert információ hibájához vezethet.
Találmányunk célja olyan információhordozó, amelynek kiolvasása során a kiolvasott jel minősége jobb. Ennek megfelelően találmányunk megvalósításának legáltalánosabb formájában a nagy sűrűségű réteg a hordozó belépési oldala és a szokványos sűrűségű réteg között úgy van kialakítva, hogy a nagy sűrűségű réteg és a hordozó belépési oldala közötti távolság lényegesen kisebb, mint a szokványos sűrűségű réteg és a hordozó belépési oldala közötti távolság. Ez azzal az előnnyel jár, hogy a szokványos sűrűségű réteg kiolvasásakor a kapott jel kevésbé terhelt a zavaró jelinterferenciától.
A találmány a következő felismerésen alapul. Amikor a hordozó egyik oldalán kialakított többszörös rétegszerkezet van, akkor a szokványos sűrűségű réteg kiolvasása során a kiolvasónyalábnak nagy az átmérője, amikor az attól jól elkülönülő mélységi helyzetű nagy adatsűrűségű rétegen átlép. A nagy adatsűrűségű rétegben tapasztalható egyenetlenségek, mint például a felvétellel kialakított piték, jelek, adatokat tartalmazó vagy bevezető mintázatok kevéssé befolyásolják a nyalábot. Mindazonáltal a nagy adatsűrűségű rétegből származó jelek jelentős mértékben leromolhatnak a felületen levő porszemek vagy karcok következtében, így a nagy adatsűrűségű réteget a belépési oldalhoz közelebb kell elhelyezni, de nem túl közel ahhoz, hogy a por leronthassa az innen jövő jelet.
További előny a nagy adatsűrűségű rétegből kiolvasott jel jobb minősége. A rétegre fókuszált, foltszerű fénypont mérete függ az alkalmazott hullámhossztól, és a fokuszálólencse úgynevezett NA- (numerikus apertúra, vagy fényerő) számától. Ha azonban az NA-számot a foltszerű fénypont méretének csökkentése érdekében növeljük, akkor a hordozó vastagságát pedig csökkentenünk kell, hogy a lemezdőlés kiolvasónyalábra gyakorolt kedvezőtlen hatását csökkentsük. A kisebb fényfolt a szomszédos piték közötti kisebb zavaróhatást, jobb kiolvasott jelet eredményez. Másként megközelítve nagyobb adatsűrűséget érhetünk el (ugyanazon hullámhossznál és ugyanazon optikai adottságok mellett), mivel kisebb fényfolttal kisebb pitékét, például keskenyebb sávokban rövidebb jeleket tudunk kiolvasni. A szokványos adatsűrűségű réteg és a nagy adatsűrűségű réteg közötti távolság megnövelésének további előnye, hogy a többrétegű lejátszási lehetőséget nem nyújtó lejátszóberendezések működését kevésbé zavarja a másik réteg, ami például abból származhat, hogy rossz rétegre próbálja a kiolvasónyalábot fókuszálni. Ez a helyzet például a közönséges CD-lejátszóknál, amelyek csak szokványos adatsűrűségű réteg kiolvasására alkalmasak, vagy olyan nagy adatsűrűségű olvasóknál, amelyek kizárólag nagy adatsűrűségű réteg kiolvasására alkalmasak. Szintén kisebb a téves fokuszálás esélye a hordozható CD-lejátszóknál, amelyek működés közben erős rázkódásnak vannak kitéve.
A találmány elsődleges kiviteli alakja szerint a nagy sűrűségű réteg és a hordozó belépési oldala közötti távolság a fele, vagy kisebb, mint a szokványos sűrűségű réteg és a hordozó belépési oldala közötti távolság. Ennek előnye, hogy ki tudjuk egyensúlyozni egyfelől a rétegek közötti zavaróhatás csökkentését, másfelől a nagy sűrűségű réteget befolyásoló por és a belépési oldali felületi hibák okozta zavaróhatás csökkentését. További előny, hogy gyártáskor két azonos vastagságú félből tudjuk a hordozót kialakítani.
A találmány egyik további kivitele szerint a szokványos sűrűségű réteg és a hordozó belépési oldala közötti távolság kb. 1,2 mm. Ennek előnye, hogy egy ilyen CD-szabvány szerint elkészített lemezt szokványos CD-lejátszón és nagy sűrűségű lejátszón egyaránt használni tudunk.
A találmány egyik kivitele szerint a nagy sűrűségű réteg részlegesen átlátszó egy, a szokványos sűrűségű réteg kiolvasására alkalmas második hullámhosszúságú fényből képzett nyaláb számára. Ennek előnye, hogy nagy sűrűségű lejátszón le lehet játszani a szokványos sűrűségű réteget is.
A találmány egyik kivitele szerint a nagy sűrűségű réteg visszaverő tulajdonságú egy, a második hullám2
HU 224 503 Β1 hosszúságú fényből képzett nyaláb számára. Ennek előnye, hogy egy olyan nagy sűrűségű lejátszó működését, amely szokványos sűrűségű réteg kiolvasására nem alkalmas, a szokványos sűrűségű réteg jelenléte nem fogja zavarni, mivel az a második hullámhosszúságú fényből képzett nyaláb számára szinte láthatatlan.
A találmány egyik kivitele szerint a nagy sűrűségű réteg, más egyéb mellett, tartalmazza ugyanazt az információt, mint a szokványos sűrűségű réteg. Ennek előnye, hogy nagy sűrűségű lejátszóknál nem kell a rétegeket váltogatni.
A találmány egyik kivitele szerint a nagy sűrűségű réteg tartalmazza ugyanazt az információt, mint a szokványos sűrűségű réteg, de másként kódolva (jelen találmány vonatkozásában a kódolás módja közömbös). Ennek előnye, hogy fejlettebb lejátszókészülékkel ugyanaz az információ elérhető, mint egy egyszerűbb készülékkel, csak kibővített változatban.
Végül a találmány egyik kivitele szerint az információhordozó tartalmaz egy első hordozóréteget és egy második hordozóréteget, amelyek kötőanyaggal vannak elválasztva, és mind az első hordozóréteg, mind a második hordozóréteg egy-egy adatréteget tartalmaz. Ennek előnye, hogy a két fél darab külön állítható elő, és egyszerű művelettel lehet azokat egyesíteni.
Mindezek és további részletek derülnek ki a következő leírásból, amelyet a következőkben felsorolt ábrákkal kísérünk.
Az 1. ábra az új információhordozó szerkezetét mutatja.
A 2. ábra egy információhordozót mutat, egy hagyományos CD-lejátszó nyalábjával együtt.
A 3. ábra is egy információhordozót mutat, ezúttal egy nagy adatsűrűségű olvasónyalábjával együtt.
Az 1. ábra a találmány szerinti információhordozót mutatja. Az információhordozó kivitelében lehet lemezformátumú, mint a hagyományos CD-lemezek, vagy lehet optikai szalag vagy kártyaformátumú. A szabványos hagyományos CD-lemezek leírása megtalálható például Bouwhuis és szerzőtársai: Principles of Optical Disc Systems című művében (ISBN 0-85274-785-3). A találmány szerinti információhordozó tartalmaz egy első 5 hordozóréteget, amelyben van legalább egy nagy sűrűségű réteg. Ez a 3 nagy sűrűségű réteg lényegileg átlátszó egy első hullámhosszúságú, például infravörös (780 nm-es) sugárzás számára, de legalább részlegesen visszaver egy ennél rövidebb második hullámhosszúságú, például vörös színű (635 nm-es) lézersugárzást. A 3 nagy sűrűségű réteg optikailag kiolvasható, nagy sűrűségű 7 pitékét tartalmaz. A 7 piték lehetnek kidudorodások vagy bemélyedések, avagy más optikailag kiolvasható, megváltozott tulajdonságú területrészek, így például fázisváltozások vagy MO(magnetooptikai) jelek. Az 5 első hordozóréteget egy második hordozóréteg követi, amin egy 2 szokványos sűrűségű réteg van kialakítva. A 2 szokványos sűrűségű réteg szokványos sűrűségben tartalmaz optikailag kiolvasható 6 pitékét, amelyek viszonylag terjedelmes méretűek. A 4 második és 5 első hordozórétegek együtt - bár nem feltétlenül egyenlő arányban biztosítják a hordozó egészének a merevségét. Az egész rétegszerkezetben a 2 szokványos sűrűségű réteg és a 3 nagy sűrűségű réteg között nagy a távolság, összevetve az EP 0 520 619 számú európai szabadalmi iratból ismert megoldással. Az információs rétegeket egy, az 5 első hordozóréteg felől (az 1. ábrán alulról) belépő nyalábbal tapogatjuk le. Mikor a 3 nagy sűrűségű réteget olvassuk a második hullámhosszúságú nyalábbal, az itt levő 7 piték észleléséhez kellő mértékű visszaverődést kapunk. Mikor a 2 szokványos sűrűségű réteget olvassuk az első hullámhosszúságú nyalábbal, az itt levő 6 piték a beeső sugárzás zömét, például 70%-át visszaverve biztosítják az észleléséhez szükséges mértékű visszaverődést. Mikor a 2 szokványos sűrűségű réteget olvassuk, az első hullámhosszúságú nyaláb kétszer halad keresztül a 3 nagy sűrűségű rétegen, és erről egy csekély hányada visszaverődik. Mivel azonban a fókuszsík és a 3 nagy sűrűségű réteg között viszonylag nagy a távolság, az eltérő részek, így a jeleket megtestesítő 7 piték, alig befolyásolják a visszaverődő sugarat, mert a nyaláb nagy átmérőjén kiátlagolódnak, amikor a nyaláb a fókuszsíktól távol metszi ezt a 3 nagy sűrűségű réteget. Továbbá a csak szokványos adatsűrűségű réteg adott mélységből való kiolvasására alkalmas CD-lejátszóknál, ahol a CD-hordozó vastagsága 1,2 mm, a működést mindez nem befolyásolja, ha a 2 szokványos sűrűségű réteg és a 3 nagy sűrűségű réteg közötti távolságot minimum 0,3 mm, vagyis a teljes hordozóvastagság 25%-a nagyságúra választjuk. Azonban a hordozó belépőfelülete, azaz belépési oldala és a 3 nagy sűrűségű réteg közötti távolságnak minimum egy H nagyságúnak kell lennie, hogy a felületi por, szennyeződés vagy ujjlenyomat kellemetlen hatását korlátozzuk. Azt találtuk, hogy a biztonságosan elegendő H érték a fokuszálólencse NA (numerikus apertúrája, fényereje) értékétől függ, és a H>84/NA összefüggéssel írható le. Ha NA=0,6, akkor ebből H>0,14 mm. így egy CD-kompatibilis lemezre a 3 nagy sűrűségű rétegnek vagy rétegeknek 0,14 mm és 0,9 mm közötti távolságban kell lennie a hordozó belépési oldalától, vagyis ez a hordozó teljes vastagságának 10-70%-a.
A találmány egyik kiviteli alakja szerint a 3 nagy sűrűségű réteg félúton van a hordozó belépési oldala és a 2 szokványos sűrűségű réteg között. Azt találtuk, hogy ez jó kompromisszumot jelent abban, hogy növeljük a 2 szokványos sűrűségű réteg és a 3 nagy sűrűségű réteg közötti távolságot, ugyanakkor a hordozó belépési oldala és a 3 nagy sűrűségű réteg közötti távolságot is a leolvasáshoz megfelelően nagynak hagyjuk.
A találmány egyik kiviteli alakja szerint az 5 első hordozóréteget egy 4 második hordozóréteg együttes vastagsága a CD-lemezekre szabványosított 1,2 mm. A 2 szokványos sűrűségű réteg CD-információhordozó réteg, amely egy erősen visszaverő tükörréteg, és jól visszaveri mind az infravörös, mind a vörös lézerfényt, kielégítve a CD-szabvány által előírt 70% minimumot
HU 224 503 Β1
800 nm hullámhosszon. Az erősen visszaverő tükörréteg ismert anyaga az alumínium. Az előző kiviteli alakkal kombinálva a lemez két hordozórétegből áll, melyek egyenként kb. 0,6 mm vastagságúak (gyakorlatban a 0,5-0,7 mm tartomány megfelelő).
A 2. ábra egy lemezt mutat, egy első hullámhosszúságú 8 nyalábbal, például egy szokványos CD-lejátszóéval. Ez a 8 nyaláb eléri a 2 szokványos sűrűségű réteget, és áthaladását gyakorlatilag nem akadályozza a 3 nagy sűrűségű réteg vagy rétegek.
A 3. ábra is egy lemezt mutat, egy az elsőnél rövidebb második hullámhosszúságú 9 nyalábbal. A 9 nyaláb a 3 nagy sűrűségű réteget éri.
A találmány egyik kiviteli alakja szerint a 3 nagy sűrűségű réteg lényegében teljesen visszaverő a második hullámhosszúságú fény számára. Ez esetben a lemez egy nagy sűrűségű lejátszóban mint egy „csak nagy sűrűségű lemez” viselkedik, mivel a 2 szokványos sűrűségű réteg nem pásztázható a második (a rövidebb) hullámhosszúságú fénnyel. így a lemez nagy sűrűségű lejátszóban mint „egyrétegű” nagy sűrűségű lemez játszható le, és semmi külön követelménynek nem kell eleget tenni a 3 nagy sűrűségű réteg letapogatásához, vagy az arra történő fokuszáláshoz.
A találmány másik kiviteli alakja szerint a 3 nagy sűrűségű réteg részlegesen átlátszó a második hullámhosszúságú fény számára. Ez esetben a lemez bármelyik adatrétegét kiolvashatjuk, ha arra ráfokuszálunk. Ilyen módszerrel működő nagy sűrűségű lejátszó van az EP-A-95200619.5 számú európai szabadalmi bejelentésben ismertetve. Ezen túlmenően ha a 2 szokványos sűrűségű réteg CD-sűrűségű, akkor ez gond nélkül kiolvasható egy szokványos CD-lejátszóval, feltéve ha a közbeeső 3 nagy sűrűségű réteg(ek) kellő mértékben átlátszóak a CD-lejátszóban használt első hullámhosszúságú fény számára. A gyakorlatban a beeső fény 70%-ának kell visszajutnia a 2 szokványos sűrűségű rétegről a detektorhoz.
A találmány egyik kiviteli alakja szerint a 3 nagy sűrűségű réteg, más egyéb mellett, tartalmazza ugyanazt az információt, mint a 2 szokványos sűrűségű réteg. Példa lehet erre egy CD-ROM, amelyben a 2 szokványos sűrűségű réteg egy szoftver alapverzióját tartalmazza PC-s felhasználáshoz, míg 3 nagy sűrűségű réteg tartalmazza ugyanezt, de egy sor kiterjesztéssel, kiegészítő adatállománnyal együtt. Egy nagy sűrűségű lejátszóval ellátott PC-nek nem kell a rétegek között váltogatnia, hanem használhatja a szoftver nagy sűrűségű verzióját. Másik példa lehet egy opera, amelynek a 2 szokványos sűrűségű rétegben csak a hanganyaga van, míg a 3 nagy sűrűségű rétegben mind a hanganyaga, mind a videoanyaga megtalálható.
A találmány egyik kiviteli alakja szerint a 3 nagy sűrűségű réteg tartalmazza ugyanazt az információt is, mint a 2 szokványos sűrűségű réteg, csak másképpen kódolva. így például a 2 szokványos sűrűségű rétegében a lemez tartalmazhatja egy zenedarab szokásos minőségű audiováltozatát, a kifinomult zenerajongók számára pedig a 3 nagy sűrűségű rétegben pedig el lehet tárolni ugyanennek a zenedarabnak egy kifinomultabb változatát, például nagyobb felbontással, többcsatornás surroundhangzással.
A találmány egyik további kiviteli alakja szerint végül az az információhordozó tartalmaz egy 5 első hordozóréteget és egy 4 második hordozóréteget, amelyek kötőanyaggal vannak elválasztva, és mind az 5 első hordozóréteg, mind a 4 második hordozóréteg egy-egy adatréteget tartalmaz. Mindkét hordozóréteget préseljük, és ellátjuk a megfelelő adatréteggel. A kötőanyagnak lehet visszaverő szerepe is (legalábbis részlegesen), avagy a visszaverő szerepet egy külön réteg révén biztosíthatjuk. A 3 nagy sűrűségű rétegből lehet egynél több is. Például az egyik 3 nagy sűrűségű réteg lehet az 5 első hordozóréteg felső oldalán, a másik 3 nagy sűrűségű réteg lehet a 4 második hordozóréteg alsó oldalán. A 2 szokványos sűrűségű réteg a 4 második hordozóréteg felső oldalán nyerhet elhelyezést. A két hordozóréteg el van választva egymástól egy további vékony réteggel, például a kötőanyagból képezett réteggel. Letapogatás közben, a 3. ábrának megfelelően, a második (rövidebb) hullámhosszúságú 9 nyalábot a 3 nagy sűrűségű rétegek egyikére kell fókuszálni.

Claims (7)

1. Többrétegű optikai információhordozó, amelyben egy hordozón információt reprezentáló, optikailag olvasható alakzatokat tartalmazó adatrétegek vannak, amely adatrétegek között van egy szokványos sűrűségű réteg, amely szokványos adatsűrűségű pitékét tartalmaz, és egy első hullámhosszúságú fényből képzett nyalábbal olvasható ki, amely nyaláb a hordozó belépési oldala felől vetül a hordozóra, a szokványos sűrűségű réteg a belépési oldallal átellenben helyezkedik el; és van egy nagy sűrűségű réteg, amely nagy adatsűrűségű pitékét tartalmaz, ahol a nagy sűrűségű réteg átlátszó az első hullámhosszúságú fényből képzett nyaláb számára, és legalább részlegesen visszaverő egy második hullámhosszúságú fényből képzett, a nagy adatsűrűségű pitékét kiolvasó nyaláb számára, azzal jellemezve, hogy nagy sűrűségű réteg (3) és a hordozó belépési oldala közötti távolság a fele, vagy kisebb, mint a szokványos sűrűségű réteg (2) és a hordozó belépési oldala közötti távolság.
2. Az 1. igénypont szerinti információhordozó, azzal jellemezve, hogy a szokványos sűrűségű réteg (2) és a hordozó belépési oldala közötti távolság 1,2 mm.
3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti információhordozó, azzal jellemezve, hogy a nagy sűrűségű réteg (3) részlegesen átlátszó egy, a szokványos sűrűségű réteg (2) kiolvasására alkalmas második hullámhosszúságú fényből képzett nyaláb (9) számára.
4. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti információhordozó, azzal jellemezve, hogy a nagy sűrűségű réteg (3) visszaverő egy, a második hullámhosszúságú fényből képzett nyaláb (9) számára.
5. Az előző igénypontok bármelyike szerinti információhordozó, azzal jellemezve, hogy a nagy sűrűsé4
HU 224 503 Β1 gű réteg (3), más egyéb mellett, tartalmazza ugyanazt az információt, mint a szokványos sűrűségű réteg (2).
6. Az 1-5. igénypontok bármelyike szerinti információhordozó, azzal jellemezve, hogy a nagy sűrűségű réteg (3) tartalmazza ugyanazt az információt, 5 mint a szokványos sűrűségű réteg (2), de másként kódolva.
7. Az előző igénypontok bármelyike szerinti információhordozó, azzal jellemezve, hogy az információhordozó tartalmaz egy első hordozóréteget (5) és egy második hordozóréteget (4), amelyek kötőanyaggal vannak elválasztva, és mind az első hordozóréteg (5), mind a második hordozóréteg (4) egy-egy adatréteget tartalmaz.
HU9801353A 1995-09-08 1996-08-29 Többrétegű optikai információhordozó HU224503B1 (hu)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP95202445 1995-09-08

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HUP9801353A2 HUP9801353A2 (hu) 1998-08-28
HUP9801353A3 HUP9801353A3 (en) 2002-11-28
HU224503B1 true HU224503B1 (hu) 2005-10-28

Family

ID=8220621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9801353A HU224503B1 (hu) 1995-09-08 1996-08-29 Többrétegű optikai információhordozó

Country Status (16)

Country Link
US (1) US5732065A (hu)
EP (1) EP0796492B1 (hu)
JP (1) JP4618822B2 (hu)
KR (1) KR100406624B1 (hu)
CN (1) CN1088235C (hu)
CA (1) CA2204496C (hu)
CZ (1) CZ294345B6 (hu)
DE (1) DE69627811T2 (hu)
ES (1) ES2195004T3 (hu)
HU (1) HU224503B1 (hu)
MX (1) MX9703319A (hu)
PL (1) PL181642B1 (hu)
PT (1) PT796492E (hu)
RU (1) RU2181509C2 (hu)
TW (1) TW308688B (hu)
WO (1) WO1997009716A1 (hu)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08203126A (ja) * 1995-01-27 1996-08-09 Nec Corp 光学的情報記録媒体ならびに光学的情報再生方法および 光学的情報記録再生消去方法
JP4037904B2 (ja) * 1995-07-13 2008-01-23 日立マクセル株式会社 光磁気記録媒体及びその記録再生方法
TW453493U (en) * 1996-02-13 2001-09-01 Tokyo Shibaura Electric Co Reproducing device of optical disk
FR2750528A1 (fr) * 1996-06-28 1998-01-02 Thomson Multimedia Sa Disque optique compatible a deux systemes de lecture differents
KR100242129B1 (ko) * 1997-06-18 2000-02-01 윤종용 복수 규격을 만족하는 광 디스크
JP3867347B2 (ja) * 1997-06-20 2007-01-10 ソニー株式会社 多層光ディスク
AU7935198A (en) 1997-07-01 1999-01-25 Sanyo Electric Co., Ltd. Recording medium, recorder, and player
KR19990011140A (ko) * 1997-07-21 1999-02-18 윤종용 광디스크
US6563793B1 (en) 1998-11-25 2003-05-13 Enron Warpspeed Services, Inc. Method and apparatus for providing guaranteed quality/class of service within and across networks using existing reservation protocols and frame formats
US7151729B1 (en) * 2000-06-29 2006-12-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Optical recording medium having read-only storage area and writeable storage area and recording/reproducing apparatus and method therefor
MXPA03000471A (es) * 2001-05-22 2003-10-14 Koninkl Philips Electronics Nv Transportador de grabacion para almacenar un trabajo digital.
DE10150025A1 (de) * 2001-10-11 2003-04-17 Dieter Dierks Scheibenförmiger optischer Datenträger mit sowohl einer CD-als auch einer DVD-Informationsschicht
CN1331125C (zh) * 2001-11-15 2007-08-08 索尼音乐娱乐公司 用于控制在可移动媒体上分发的数字内容的使用和复制的方法
JP2003233937A (ja) * 2002-02-06 2003-08-22 Sony Corp 光学記録再生方法及び光記録媒体
EP1652178B1 (en) 2003-07-07 2009-05-13 LG Electronics Inc. Method for recording or reproducing control information
KR100953637B1 (ko) 2003-07-07 2010-04-20 엘지전자 주식회사 광디스크 및 광디스크의 디스크정보 기록방법
JP4515292B2 (ja) * 2004-05-25 2010-07-28 株式会社リコー 情報記録装置および情報再生装置
JP2006092702A (ja) * 2004-09-27 2006-04-06 Memory Tec Kk 光ディスク、光ディスク装置
JP2006155830A (ja) 2004-11-30 2006-06-15 Memory Tec Kk 光ディスク及び光ディスク装置及び光ディスク再生方法
US20080107010A1 (en) * 2005-01-25 2008-05-08 Joseph S. Tripoli High Density, Hybrid Optical Disc
CN101154395B (zh) * 2005-02-16 2012-07-04 三菱电机株式会社 光盘和光盘装置
JP3812584B1 (ja) 2005-02-16 2006-08-23 三菱電機株式会社 光ディスク及び光ディスク装置
US8755258B2 (en) 2005-02-16 2014-06-17 Mitsubishi Electric Corporation Optical disc and optical disc device
US8248907B2 (en) 2005-02-16 2012-08-21 Mitsubishi Electric Corporation Optical disc and optical disc device
US8213290B2 (en) 2005-02-16 2012-07-03 Mitsubishi Electric Corporation Optical disc and optical disc device
US8254240B2 (en) 2005-02-16 2012-08-28 Mitsubishi Electric Corporation Optical disc and optical disc device
US20060250912A1 (en) * 2005-05-09 2006-11-09 Pratt Thomas L System and method for multi-laser optical medium
US20080062244A1 (en) * 2006-09-11 2008-03-13 Hewlett-Packard Development Company Lp Laser writing
EP2117003A3 (en) * 2006-11-20 2010-01-13 EcoDisc Technology AG Smart video card
WO2010036138A1 (ru) * 2008-09-23 2010-04-01 Tropillo Andrei Vladimirovich Носитель информации

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL7803069A (nl) * 1978-03-22 1979-09-25 Philips Nv Meerlaags informatieschijf.
JPH056571A (ja) * 1991-06-28 1993-01-14 Pioneer Electron Corp 光学式情報記録媒体
JPH08339574A (ja) * 1995-04-11 1996-12-24 Sony Corp 多層光ディスク
JP3210549B2 (ja) * 1995-05-17 2001-09-17 日本コロムビア株式会社 光情報記録媒体
JP3008819B2 (ja) * 1995-05-31 2000-02-14 日本ビクター株式会社 光ディスク

Also Published As

Publication number Publication date
KR100406624B1 (ko) 2004-03-24
WO1997009716A1 (en) 1997-03-13
CA2204496A1 (en) 1997-03-13
MX9703319A (es) 1997-07-31
PT796492E (pt) 2003-09-30
ES2195004T3 (es) 2003-12-01
CN1165575A (zh) 1997-11-19
EP0796492B1 (en) 2003-05-02
US5732065A (en) 1998-03-24
DE69627811T2 (de) 2004-03-11
JPH10508974A (ja) 1998-09-02
KR970707535A (ko) 1997-12-01
JP4618822B2 (ja) 2011-01-26
CZ129897A3 (en) 1997-10-15
EP0796492A1 (en) 1997-09-24
DE69627811D1 (de) 2003-06-05
RU2181509C2 (ru) 2002-04-20
CZ294345B6 (cs) 2004-12-15
TW308688B (hu) 1997-06-21
HUP9801353A2 (hu) 1998-08-28
HUP9801353A3 (en) 2002-11-28
CA2204496C (en) 2007-07-31
PL320023A1 (en) 1997-09-01
PL181642B1 (en) 2001-08-31
CN1088235C (zh) 2002-07-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU224503B1 (hu) Többrétegű optikai információhordozó
JP3210549B2 (ja) 光情報記録媒体
EP0831469B1 (en) Hologram optical pick-up using two laser sources
JPH06259804A (ja) 光情報記録再生装置
KR100458038B1 (ko) 광헤드
GB2327525A (en) Optical disk
US5892748A (en) Optical pickup for reading or recording information on a recording surface
JP2000048397A (ja) 光ピックアップ
KR20030003081A (ko) 다층 구조의 정보 매체 및 이 매체를 이용하는 장치와 방법
JPH08212594A (ja) 光ピックアップ装置
JP4419948B2 (ja) 光記録再生方法
JPH11273100A (ja) フォーカス誤差信号のオフセット調整可能な光ピックアップ装置
KR100255308B1 (ko) 광 픽업
KR100682689B1 (ko) 복수의 발광소자를 구비한 광픽업
KR200215606Y1 (ko) 호환형 광픽업장치
KR100265734B1 (ko) 호환형광픽업장치
KR100200875B1 (ko) 이층 광디스크의 포커싱 서보방법
JPH02158932A (ja) 光情報記録媒体及び光情報再生装置
KR100463427B1 (ko) 광 픽업장치
KR0181817B1 (ko) 듀얼 포커스 광 픽-업장치
KR19980028154A (ko) 광 픽업
JPH11110821A (ja) 光情報記録媒体
KR19990055074A (ko) 광픽업장치
KR20000000655A (ko) 호환형 광픽업장치
JPH0927138A (ja) 光学再生装置

Legal Events

Date Code Title Description
HFG4 Patent granted, date of granting

Effective date: 20050815