JP3469478B2 - Information storage medium - Google Patents

Information storage medium

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JP3469478B2
JP3469478B2 JP28979598A JP28979598A JP3469478B2 JP 3469478 B2 JP3469478 B2 JP 3469478B2 JP 28979598 A JP28979598 A JP 28979598A JP 28979598 A JP28979598 A JP 28979598A JP 3469478 B2 JP3469478 B2 JP 3469478B2
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  • Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、この発明は光ディ
スクに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical disc.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、光ディスクの情報を読み取る方法
について説明する。図14(a)に示すようにレーザ光
源10から発せられたレーザ光はピックアップレンズ1
1で受光され、さらにピックアップレンズ11から出射
した光はコーティング層12を通って絞り込まれ、記録
層表面13に到達する。この記録層表面13には凹凸が
あり、凹凸による反射率の変化を読み取ることによって
情報が読みとられる。図14(b)の読み取り部分拡大
図に示すように、レーザ光は無限小の一点に絞り込むこ
とが出来ない。この理由は光が波動性を持ち、光子の位
置を一点に特定できないという量子力学の不確定性原理
に従うからである。この絞り込まれたレーザ光のビーム
径W0(図14(b)参照)は次式のように表される。
2. Description of the Related Art A conventional method for reading information from an optical disc will be described. As shown in FIG. 14A, the laser light emitted from the laser light source 10 is emitted from the pickup lens 1
The light received at 1 and further emitted from the pickup lens 11 is narrowed down through the coating layer 12 and reaches the recording layer surface 13. The recording layer surface 13 has irregularities, and information is read by reading the change in reflectance due to the irregularities. As shown in the enlarged view of the read portion in FIG. 14B, the laser light cannot be focused on one point of infinitesimal size. The reason for this is that light has wave nature, and follows the uncertainty principle of quantum mechanics, in which the position of a photon cannot be specified at one point. The beam diameter W0 (see FIG. 14B) of the narrowed laser light is expressed by the following equation.

【0003】[0003]

【数1】 [Equation 1]

【0004】尚、式(1)においては、k:定数(≒
0.5),λ0:真空中での読みとり光の波長、θ:読
みとり光の頂点角、nγ:記録層表面を覆う媒質の屈折
率である。
In the equation (1), k: constant (≈
0.5), λ 0 : wavelength of reading light in vacuum, θ: vertex angle of reading light, nγ: refractive index of medium covering recording layer surface.

【0005】したがって、ピックアップレーザはW0
下の大きさの凹凸を読み取ることが出来ず、情報の記録
密度には上限がある。そこで従来は記録密度を上げる方
法として、ピックアップレンズ11の開口度NAを大き
くすることで上記式(1)の(sinθ×nγ)を大き
くするか、レーザ光の波長λ0を短くするという方法が
とられていた。
Therefore, the pickup laser cannot read irregularities having a size of W 0 or less, and there is an upper limit to the information recording density. Therefore, conventionally, as a method of increasing the recording density, there is a method of increasing the aperture NA of the pickup lens 11 to increase (sin θ × nγ) in the above formula (1) or to shorten the wavelength λ 0 of the laser light. It was taken.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】近年、光ディスクは小
型化、大容量化のために記録領域を高密度化する傾向に
ある。上記式(1)からも分かるようにより高密度の記
憶領域から情報を読み取るにはより短波長のピックアッ
プレーザを必要とする。現在、青色半導体レーザなど従
来よりも短波長のレーザ光源の研究開発が行われている
が量産には至らず、実用化はされていない。このため、
記録領域の高密度化は思うように進展していない。
In recent years, optical discs have tended to have a high density recording area in order to make them compact and have a large capacity. As can be seen from the above formula (1), a shorter wavelength pickup laser is required to read information from a high-density storage area. At present, research and development of a laser light source having a wavelength shorter than that of a conventional one, such as a blue semiconductor laser, is being conducted, but it has not been put into practical use because it has not been mass-produced. For this reason,
The densification of recording areas has not progressed as expected.

【0007】本発明は、前記の問題点を解消するためな
されたものであって、量産に適した高密度の記録領域を
有する光ディスクを提供することを目的とする。
The present invention has been made to solve the above problems, and an object thereof is to provide an optical disk having a high-density recording area suitable for mass production.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を
達成するため、次の構成を有する。本発明の第1の要旨
は、レーザ光を用いて情報の読み取り、および/又は、
書き込み可能な情報記録媒体であって、情報記録層への
レーザ光入射側を凸状に湾曲形成することを特徴とした
情報記録媒体である。
The present invention has the following constitution in order to achieve the above object. A first aspect of the present invention is to read information using a laser beam and / or
The information recording medium is a writable information recording medium, characterized in that the side of the information recording layer on which the laser light is incident is formed in a convex curve.

【0009】本発明の第2の要旨は、第1の要旨に記載
の情報記録媒体であって、レーザ光入射側に、屈折率が
1.6よりも大きい高屈折率膜層を形成することを特徴
とする情報記録媒体である。
A second aspect of the present invention is the information recording medium according to the first aspect, wherein a high refractive index film layer having a refractive index larger than 1.6 is formed on the laser light incident side. Is an information recording medium characterized by:

【0010】本発明の第3の要旨は、第1,第2の要旨
記載の情報記録媒体であって、記録層が円筒状の構造
を持つことを特徴とする情報記録媒体である。すなわ
ち、レーザ光を用いて情報の読み取り、および/又は、
書き込み可能な情報記録媒体であって、前記情報を記録
する記録層が、円筒形状であり、前記記録層は、円筒形
状に湾曲する外側表面を情報記録面とし、前記情報記録
面の表面には、屈折率が1.6以上の高屈折率膜層を形
成することを特徴とする情報記録媒体である。
The third gist of the present invention is the first and second gist.
The information recording medium as described in 1 above, wherein the recording layer has a cylindrical structure. Sanawa
Then, reading information by using laser light and / or
A writable information recording medium for recording the information
The recording layer to be used has a cylindrical shape, and the recording layer has a cylindrical shape.
The information recording surface is an outer surface that is curved like a circle.
On the surface of the surface, form a high refractive index film layer with a refractive index of 1.6 or more.
It is an information recording medium characterized by being formed.

【0011】本発明の第4の要旨は、第3の要旨に記載
の情報記録媒体であって、高屈折率膜層が情報記録層の
コーティング層を兼ねていることを特徴とする情報記録
媒体である。
A fourth aspect of the present invention is an information recording medium according to the third aspect , wherein the high refractive index film layer also serves as a coating layer of the information recording layer. Is.

【0012】本発明の第5の要旨は、第3の要旨に記載
の情報記録媒体であって、高屈折率膜層上にコーティン
グ膜を積層したことを特徴とする情報記録媒体である。
A fifth aspect of the present invention is the information recording medium according to the third aspect, characterized in that a coating film is laminated on the high refractive index film layer.

【0013】本発明の第6の要旨は、第3の要旨に記載
の情報記録媒体であって、高屈折率層が情報の読み取り
や書き込みをするレーザ光に対して透明であることを特
徴とする情報記録媒体である。
A sixth aspect of the present invention is the information recording medium according to the third aspect, characterized in that the high refractive index layer is transparent to a laser beam for reading and writing information. Is an information recording medium.

【0014】本発明の第1の要旨によれば、レーザ光を
用いて情報の読み取りや書き込み可能な情報記録媒体の
情報記録層へのレーザ光入射側を凸状に湾曲形成するこ
とにより、レーザ光の情報記録媒体表面への入射角が、
平坦な表面への入射角に較べて小さくなり、逆に読み取
り光の頂点角θが大きくなることとなる。これは上記の
式(1)のsinθを大きくすることに対応するもので
ありレーザ光のビーム径W0を小さくすることができる
ので、高密度の書込み、読出しによる高密度記録が簡単
な装置により可能となった。
According to the first aspect of the present invention, the laser beam incident side of the information recording layer of the information recording medium in which information can be read and written by using the laser beam is formed into a convex curved shape. The incident angle of light on the surface of the information recording medium is
It becomes smaller than the incident angle on the flat surface, and conversely, the vertex angle θ of the reading light becomes large. This corresponds to increasing sin θ in the above formula (1), and the beam diameter W0 of the laser beam can be reduced, so high-density recording by high-density writing and reading is possible with a simple device. Became.

【0015】本発明の第2の要旨によれば、レーザ光入
射側に、屈折率が1.6よりも大きい高屈折率膜層を形
成することで、より密度の記録が可能となる。
According to a second aspect of the invention, the record laser light incident side, a refractive index by forming the high refractive index film layer is greater than 1.6, thereby enabling more density recording .

【0016】本発明の第3の要旨によれば、記録層を円
筒状とすることで、読み取り時の記録媒体のドライブが
容易となる。
According to the third aspect of the present invention, by making the recording layer cylindrical, it becomes easy to drive the recording medium at the time of reading.

【0017】本発明の第4の要旨によれば、高屈折率膜
層が情報記録層のコーティング層を兼ねているので、よ
り簡単な装置により高密度記録が可能となった。
According to the fourth aspect of the present invention, since the high refractive index film layer also serves as the coating layer of the information recording layer, high density recording can be performed with a simpler device.

【0018】本発明の第5の要旨によれば、高屈折率膜
層上にコーティング膜を積層したことにより、高屈折率
層に傷がつくのを保護することができる。
According to the fifth aspect of the present invention, by laminating the coating film on the high refractive index film layer, it is possible to protect the high refractive index layer from being scratched.

【0019】本発明の第6の要旨によれば、高屈折率層
が情報の読み取りや書き込みをするレーザ光に対して透
明であることにより、吸収によるピックアップレーザ光
の損失が少なくて済む。
According to the sixth aspect of the present invention, since the high refractive index layer is transparent to the laser light for reading and writing information, the loss of the pickup laser light due to absorption can be reduced.

【0020】[0020]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施形態を詳細に説明する。図1は、本発明の第1の実施
の形態を示す断面図である。光ディスク1Aは、レーザ
ー光入射側の記録層2に所定厚みのコーティング層(P
MMA樹脂)3を設けた円板状の情報記録媒体であり、
図面上方から記録層2、コーティング層3の順番に積層
した構造となっている。光ディスク1Aの記録層2は、
レーザー光入射側に向かって凸状に球面湾曲するように
形成している(図2参照)。そして、記録層2には図示
しないが下面側の凸状の球状湾曲面上に周知の手段によ
り情報が書き込み、及び読み込みがなされる。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings. FIG. 1 is a sectional view showing a first embodiment of the present invention. The optical disc 1A has a coating layer (P
A disc-shaped information recording medium provided with MMA resin 3
The recording layer 2 and the coating layer 3 are laminated in this order from the top of the drawing. The recording layer 2 of the optical disc 1A is
It is formed so as to be convexly spherically curved toward the laser light incident side (see FIG. 2). Although not shown, information is written and read on the recording layer 2 by a known means on the convex spherical curved surface on the lower surface side.

【0021】このように光ディスク1Aの記録層表面構
造を湾曲させることにより、レーザ光の光ディスク1A
の表面1aへの入射角αが小さくなり、読み取り光の頂
点角θが大きくなる(図3参照)。これは上記の式
(1)のsinθを大きくすることに対応するものであ
りレーザ光のビーム径W0を小さくすることができるた
めに高密度記録が可能となる。
By thus curving the surface structure of the recording layer of the optical disc 1A, the optical disc 1A of the laser beam is irradiated.
The incident angle α of the light on the surface 1a becomes smaller and the vertex angle θ of the reading light becomes larger (see FIG. 3). This corresponds to increasing sin θ in the above equation (1), and since the beam diameter W 0 of the laser light can be reduced, high density recording is possible.

【0022】記録層2に書き込まれた情報を読み取る場
合について説明すると、読み取り光はコーティング層3
側から入射し、記録層2表面の一点に集光されることに
より行われる。ここで、コーティング層3に一般的なP
MMA樹脂を用い、ピックアップレンズの開口度NAを
NA=0.45、球面ディスクの曲率半径rをr=50
mmに設定した時の、点0から読みとり光入射位置への
仰角β、読み取り光入射スポットの半径s、高屈折率層
の厚さd、および記憶領域の高密度化率の計算結果の関
係を表1に示す(図3参照)。ここで、高密度化率と
は、前記したように情報記録密度は上記式(1)の(s
inθ×nγ)に依存するので、図3(a)に示す従来
の情報記録媒体の(sinθ1×nγ)に対する図3
(b)に示す本実施形態に係る情報記録媒体の(sin
θ2×nγ)の比率を言う。従って、図3の場合の高密
度化率は(sinθ2)/(sinθ1)となる。尚、
図3において、θ1、θ2:読みとり光の頂点角、点
0:湾曲ディスク表面の極率円の中心、r:湾曲ディス
ク表面の極率円の半径、α:読み取り光の入射角を示
す。
The case of reading the information written in the recording layer 2 will be described.
The light is incident from the side and is focused on one point on the surface of the recording layer 2. Here, a common P for the coating layer 3
Using MMA resin, the numerical aperture NA of the pickup lens is NA = 0.45, and the radius of curvature r of the spherical disk is r = 50.
The relationship between the elevation angle β from the point 0 to the reading light incident position, the radius s of the reading light incident spot, the thickness d of the high-refractive index layer, and the calculation result of the densification rate of the storage area when set to mm It is shown in Table 1 (see FIG. 3). Where the densification rate and
As described above, the information recording density is (s) of the above formula (1).
inθ × nγ), the conventional method shown in FIG.
FIG. 3 for (sin θ1 × nγ) of the information recording medium of FIG.
In the information recording medium according to the present embodiment shown in FIG.
This is the ratio of θ2 × nγ). Therefore, the high density in the case of FIG.
The conversion rate is (sin θ2) / (sin θ1). still,
In FIG. 3, θ1 and θ2 are the apex angles of the reading light, point 0 is the center of the polar circle of the curved disk surface, r is the radius of the polar circle of the curved disk surface, and α is the incident angle of the reading light.

【0023】[0023]

【表1】 [Table 1]

【0024】表1に示すように、βが大きいほど記憶領
域は高密度化されることがわかる。ただ、βが大きいほ
どsとdも大きくなり、これは図3に示すようにsが大
きくなると光ディスク1Aの表面1aのより広い領域に
ピックアップレーザを照射しなければならなくなり、よ
り大きなピックアップレンズが必要となり、また、dが
大きくなるとより分厚いコーティング層3が必要とな
る。
As shown in Table 1, it can be seen that the larger the β, the higher the density of the storage area. However, as β increases, s and d also increase, which means that as s increases as shown in FIG. 3, a larger area of the surface 1a of the optical disc 1A must be irradiated with the pickup laser, and a larger pickup lens can be used. In addition, a thicker coating layer 3 is required as d becomes larger.

【0025】以上、第1の実施の形態では、光ディスク
1Aの湾曲した記録層2上にコーティング層3として一
般的なPMMA樹脂を同様に球面湾曲して形成して、読
み取り光の頂点角θを大きくすることで記憶領域を高密
度化したが、更にコーティング層3の屈折率nγを上げ
ることによりレーザ光のビーム径W0が小さくなり、高
密度化することが可能となる。よって、屈折率nγを上
げて光ディスク1Aの情報の高密度化手段について、第
2の実施形態として以下に説明する。
As described above, in the first embodiment, a general PMMA resin is similarly spherically curved and formed as the coating layer 3 on the curved recording layer 2 of the optical disc 1A, and the vertex angle θ of the reading light is set. Although the storage area is densified by increasing the size, the beam diameter W 0 of the laser light is decreased by increasing the refractive index nγ of the coating layer 3, and the density can be increased. Therefore, a means for increasing the information density of the optical disc 1A by increasing the refractive index nγ will be described below as a second embodiment.

【0026】第2の実施の形態について、図4を参照し
つつ説明する。図4は、光ディスク1Bの球面湾曲した
記録層2上にコーティング層として、第1実施の形態の
コーティング層3と同一形状の透明な高屈折率層4を形
成したものである。読み取り光は、高屈折率層4側から
入射し、記録層2表面の一点に集光されることとなる。
この場合、高屈折率層4にはSFS1ガラスを用いて記
録層2のコーティング層も兼ね、さらに読み取り光に対
して透明であるので、吸収によるピックアップレーザ光
の損失が少なくて済むこととなる。
The second embodiment will be described with reference to FIG. In FIG. 4, a transparent high refractive index layer 4 having the same shape as the coating layer 3 of the first embodiment is formed as a coating layer on the spherically curved recording layer 2 of the optical disc 1B. The reading light enters from the high refractive index layer 4 side and is focused on one point on the surface of the recording layer 2.
In this case, since the high refractive index layer 4 is made of SFS1 glass and also serves as the coating layer of the recording layer 2 and is transparent to the reading light, the loss of the pickup laser light due to the absorption can be reduced.

【0027】上記の構成による本実施形態における記録
領域の高密度化率を表2に示す。表1と表2を比較する
と、点0から読みとり光入射位置への仰角βが大きい
程、高密度記録が可能になるが、βが同じ値でも表2、
すなわち本実施の形態の方が高密度の記録が可能となる
ことがわかる。つまり光ディスク1Bの記録層2上に高
層折率層4を付加することで、同じ曲率のディスクにコ
ーティング層3として一般的なPMMA樹脂を用いるよ
りも高密度の記録が可能になる。尚、本実施の形態では
SFS1ガラスを用いているが、より高屈折率の材料を
用いれば記録領域をより高密度化することができる。
Table 2 shows the densification rate of the recording area in the present embodiment having the above-mentioned configuration. Comparing Table 1 and Table 2, high density recording becomes possible as the elevation angle β from the point 0 to the reading light incident position becomes larger. However, even if β is the same value, Table 2,
That is, it can be seen that the present embodiment enables higher density recording. That is, by adding the high-layer bending ratio layer 4 on the recording layer 2 of the optical disc 1B, it is possible to perform higher density recording on a disc having the same curvature than when using a general PMMA resin as the coating layer 3. Although SFS1 glass is used in this embodiment, the recording area can be made higher in density by using a material having a higher refractive index.

【0028】[0028]

【表2】 [Table 2]

【0029】以上説明したように、この高屈折率層4
も、第1の実施の形態のPMMA樹脂と同様に湾曲して
形成することで、読み取り光の頂点角θが大きくなり、
記憶領域を高密度化することが可能となる。さらに、光
ディスク1Bの記録層2表面に高屈折率層4を付加する
ことは式(1)のnγを大きくするものであり、この結
果、W0が小さくなり、より高密度の記録が可能となる
のである。
As described above, this high refractive index layer 4
Also, by forming the same curved as the PMMA resin of the first embodiment, the vertex angle θ of the reading light becomes large,
It is possible to increase the density of the storage area. Furthermore, adding the high-refractive index layer 4 to the surface of the recording layer 2 of the optical disc 1B increases nγ in the formula (1), and as a result, W 0 becomes smaller and higher density recording becomes possible. It will be.

【0030】よって、上記したように記録層2を、レー
ザ光入射側に向かって凸状に球面湾曲させ、更にその表
面に高屈折率層4を付加した場合は相乗効果によって高
密度記録が可能となる。尚、従来の平坦な形状の光ディ
スクに高屈折率層4を付加した場合では、レーザ光が高
屈折率層4へ入射する際に屈折するためにsinθが小
さくなり、nγが大きくなった効果を打ち消してしまう
こととなり、本実施形態のような効果をえることはでき
なかったのである。
Therefore, as described above, when the recording layer 2 is spherically curved in a convex shape toward the laser light incident side and the high refractive index layer 4 is further added to the surface thereof, high density recording is possible due to a synergistic effect. Becomes When the high-refractive index layer 4 is added to the conventional flat-shaped optical disc, sin θ is reduced and nγ is increased because the laser light is refracted when entering the high-refractive index layer 4. This cancels out, and the effect of this embodiment cannot be obtained.

【0031】図5は本発明の第3の実施の形態を略記し
たものであり、高屈折率層4の表面にコーティング層
(PMMA樹脂)3を重ねたものである。この場合、P
MMA層3が高屈折率層4であるSFS1ガラス層に傷
がつくのを保護することとなり、しかもコーティング層
3をSFS1ガラス層に重ねても記録領域の高密度化の
効果を損なうものではない。表3にコーティング層3を
付加した場合の記録領域の高密度化率を示す。本実施の
形態では第1、第2の実施の形態と異なり、読み取り光
がコーティング層3表面で屈折するためにピックアップ
レンズの開口度NAは、NA≠sinαとなる。
FIG. 5 schematically shows the third embodiment of the present invention, in which a coating layer (PMMA resin) 3 is laminated on the surface of the high refractive index layer 4. In this case, P
The MMA layer 3 protects the SFS1 glass layer which is the high refractive index layer 4 from being scratched, and even if the coating layer 3 is laminated on the SFS1 glass layer, the effect of increasing the recording area density is not impaired. . Table 3 shows the densification rate of the recording area when the coating layer 3 is added. In the present embodiment, unlike the first and second embodiments, since the reading light is refracted on the surface of the coating layer 3, the numerical aperture NA of the pickup lens is NA ≠ sin α.

【0032】[0032]

【表3】 [Table 3]

【0033】上記した第1から第3の実施の形態では、
レーザ光を用いた記録領域の高密度化手段について円盤
状の光ディスクに関して説明したが、これに限定するも
のではなく、その他の形状の情報記録媒体に関する場合
について以下の実施の形態で説明する。
In the first to third embodiments described above,
The means for increasing the density of the recording area using the laser beam has been described with respect to the disc-shaped optical disk, but the present invention is not limited to this, and the case with respect to the information recording medium having other shapes will be described in the following embodiments.

【0034】図6は、本発明の第4の実施の形態を示し
た光ディスク1Dの斜視図であって、ドラム型の情報記
録媒体であり、円筒型の記録層22面上に一様に一定厚
みのPMMA樹脂層32を重ねたものである。読み取り
光は円筒の側面側から入射し、記録層表面22で焦点を
結び、記録を読み取る。ドラム1Dの長手方向中心を回
転軸として図6に示す矢印方向Xに回転することで、読
み取り時の記録媒体のドライブが容易になる。この構造
ではドラム1Dの回転軸に平行な方向にはビームスポッ
ト径は変化しないため、高密度化率は上記第1の実施の
形態の場合の平方根になる。表4に記録領域の高密度化
率を示す。
FIG. 6 is a perspective view of an optical disc 1D showing a fourth embodiment of the present invention, which is a drum type information recording medium and is uniformly formed on the surface of a cylindrical recording layer 2 2. The PMMA resin layer 3 2 having a constant thickness is stacked. The reading light enters from the side surface side of the cylinder and is focused on the recording layer surface 2 2 to read the recording. By rotating the drum 1D in the direction of the arrow X shown in FIG. 6 with the longitudinal center of the drum 1D as the rotation axis, it becomes easy to drive the recording medium during reading. In this structure, since the beam spot diameter does not change in the direction parallel to the rotation axis of the drum 1D, the densification rate is the square root in the case of the first embodiment. Table 4 shows the densification rate of the recording area.

【0035】[0035]

【表4】 [Table 4]

【0036】図7は、本発明の第5の実施の形態を示し
た光ディスク1Eの斜視図であって、円筒型の記録層面
上22にコーティング層として透明な高屈折率層(SF
S1ガラス)42を形成したものである。読み取り光は
円筒の側面から入射し、記録層表面22で焦点を結び、
記録を読み取る。実施例4と同様に、円筒の長手方向中
心を回転軸に図7に示す方向Xに回転することで、読み
取り時の記録媒体のドライブが容易になる。また高密度
化率は上記第2の実施の形態の平方根になる。上記表4
に記録領域の高密度化率を示す。
FIG. 7 is a perspective view of an optical disk 1E showing a fifth embodiment of the present invention, in which a transparent high refractive index layer (SF) is formed as a coating layer on the cylindrical recording layer surface 2 2.
S1 glass) 4 2 is formed. The reading light enters from the side surface of the cylinder and is focused on the recording layer surface 2 2 .
Read the record. As in the case of the fourth embodiment, the recording medium can be easily driven at the time of reading by rotating in the direction X shown in FIG. Further, the densification rate is the square root of the second embodiment. Table 4 above
Shows the densification rate of the recording area.

【0037】次に本発明の第6の実施の形態を、図8を
参照して説明する。図8は、円筒状の光ディスク1Fの
斜視図であり、円筒型の記録層面上22にSFS1ガラ
ス層42、PMMA樹脂層32の順番に形成してある。こ
のような構成とすることによりPMMA樹脂層32によ
ってSFS1ガラス層42が傷つくのを保護することが
できる。尚、上記した実施の形態3と同様にPMMA樹
脂層32をSFS1ガラス層42上に形成しても記録領域
の高密度化の効果は損なわれない。表5に上記構成によ
る場合の記録領域の高密度化率を示す。尚、本実施の形
態6では、前記実施の形態4、5と異なり読み取り光が
コーティング層表面で屈折するためにピックアップレン
ズの開口度NA≠sinαとなる。
Next, a sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 8 is a perspective view of a cylindrical optical disk 1F in which an SFS1 glass layer 4 2 and a PMMA resin layer 3 2 are formed in this order on a cylindrical recording layer surface 2 2 . With this structure, the PMMA resin layer 3 2 can protect the SFS1 glass layer 4 2 from being damaged. Even if the PMMA resin layer 3 2 is formed on the SFS1 glass layer 4 2 as in the third embodiment, the effect of increasing the recording area density is not impaired. Table 5 shows the densification rate of the recording area in the case of the above configuration. In the sixth embodiment, unlike the fourth and fifth embodiments, the reading light is refracted on the surface of the coating layer, so that the numerical aperture NA ≠ sin α of the pickup lens.

【0038】[0038]

【表5】 [Table 5]

【0039】なお、前記の実施形態では本発明の好適例
を説明したが、本発明はこれに限定されないことはもち
ろんである。例えば、第1から第3の実施形態では、円
盤状の光ディスク1A、1B及び1Cの情報記録面側を
レーザー光入射側に向かって凸状に球面湾曲するように
形成したが、図9に示すように情報の記録層2a自体は
平坦面で、そのレーザー光入射側に設けるコーティング
層や高屈折率層を凸状に球面湾曲に形成してもよい。
Although the preferred embodiment of the present invention has been described in the above embodiment, it goes without saying that the present invention is not limited to this. For example, in the first to third embodiments, the information recording surface sides of the disk-shaped optical discs 1A, 1B and 1C are formed so as to be convexly spherically curved toward the laser light incident side. As described above, the information recording layer 2a itself is a flat surface, and the coating layer or the high refractive index layer provided on the laser light incident side thereof may be formed in a convex spherical curve.

【0040】また図10に示すように光ディスク1の記
録層2aのリング状の情報記録部分2bにのみコーティ
ング層や高屈折率層を、断面凸状の湾曲に設けても記録
領域の高密度化を図ることができる。尚、図11のよう
に記録層2aの情報記録部分2bをリング状に凸状湾曲
部を形成してももちろんよい。
Further, as shown in FIG. 10, even if a coating layer or a high refractive index layer is provided only on the ring-shaped information recording portion 2b of the recording layer 2a of the optical disk 1 in a convex curved shape in cross section, the recording area is made high in density. Can be achieved. Incidentally, as shown in FIG. 11, the information recording portion 2b of the recording layer 2a may have a ring-shaped convex curved portion.

【0041】更に、図12、13に示すように光ディス
ク1の記録層2aのリング状の情報記録部分2bにのみ
コーティング層や高屈折率層を、同心円上に複数の凸状
湾曲に設けても記録領域の高密度化を図ることができ
る。尚、図9から図13に示すような光ディスク1は、
レーザ光の屈折率等の違いから記録層2の情報記録領域
の密度等が異なることとなる。
Further, as shown in FIGS. 12 and 13, even if a coating layer or a high refractive index layer is provided only on the ring-shaped information recording portion 2b of the recording layer 2a of the optical disc 1, a plurality of convex curves are formed on the concentric circles. It is possible to increase the recording area density. The optical disc 1 as shown in FIGS. 9 to 13 is
The density of the information recording area of the recording layer 2 differs due to the difference in the refractive index of the laser light.

【0042】更に、光ディスクを球状とすることは設計
変更の範囲内であり、本願発明の技術的範囲に含まれる
ものである。
Further, making the optical disk spherical is within the scope of design changes and is included in the technical scope of the present invention.

【0043】また、上記した実施形態の説明は、記録層
2に情報として凹凸がある記録方式に即して行ったが、
磁気ディスクや色素を用いたディスク等、記録層で反射
したレーザ戻り光の変調、減光などによって情報を読み
とる記録媒体全般にわたって応用、適応可能である。ま
た、情報の読みとりだけでなくレーザ光を用いて書き込
みを行う記録媒体に対しても応用、適応可能であり、高
密度記録手段として有効であることはいうまでもない。
よって、これらについても本願発明の技術的範囲に含ま
れるものである。
Further, although the above-described embodiment has been described in accordance with the recording method in which the recording layer 2 has irregularities as information,
It can be applied and applied to all recording media such as magnetic disks and disks using dyes that read information by modulating or dimming the laser return light reflected by the recording layer. Further, it is needless to say that the present invention can be applied and applied to a recording medium in which not only reading of information but also writing using a laser beam, and is effective as a high density recording means.
Therefore, these are also included in the technical scope of the present invention.

【0044】[0044]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明の第1の要旨
によれば、レーザ光を用いて情報の読み取りや書き込み
可能な情報記録媒体の情報記録層へのレーザ光入射側を
凸状に湾曲形成することにより、高密度の書込み、読出
しによる高密度記録が簡単な装置により可能となった。
As described above, according to the first aspect of the present invention, the laser light incident side to the information recording layer of an information recording medium in which information can be read and written using laser light. By forming a convex curved shape, high-density recording by high-density writing and reading became possible with a simple device.

【0045】本発明の第2の要旨によれば、レーザ光入
射側に、屈折率が1.6よりも大きい高屈折率膜層を形
成することで、より密度の記録が可能となる。
According to a second aspect of the [0045] present invention, the record laser light incident side, a refractive index by forming the high refractive index film layer is greater than 1.6, thereby enabling more density recording .

【0046】本発明の第3の要旨によれば、記録層を円
筒状とすることで、読み取り時の記録媒体のドライブが
容易となる。
According to the third aspect of the present invention, by making the recording layer cylindrical, it becomes easy to drive the recording medium at the time of reading.

【0047】本発明の第4の要旨によれば、高屈折率膜
層が情報記録層のコーティング層を兼ねているので、よ
り簡単な装置により高密度記録が可能となった。
According to the fourth aspect of the present invention, since the high refractive index film layer also serves as the coating layer of the information recording layer, high density recording can be performed with a simpler device.

【0048】本発明の第5の要旨によれば、高屈折率膜
層上にコーティング膜を積層したことにより、高屈折率
層に傷がつくのを保護することができる。
According to the fifth aspect of the present invention, by laminating the coating film on the high refractive index film layer, it is possible to protect the high refractive index layer from scratches.

【0049】本発明の第6の要旨によれば、高屈折率層
が情報の読み取りや書き込みをするレーザ光に対して透
明であることにより、吸収によるピックアップレーザ光
の損失が少なくて済む。
According to the sixth aspect of the present invention, since the high refractive index layer is transparent to the laser beam for reading and writing information, the loss of the pickup laser beam due to absorption can be reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の第1の実施形態に係る情報記録媒体の
断面図である。
FIG. 1 is a sectional view of an information recording medium according to a first embodiment of the present invention.

【図2】本発明の第1の実施形態に係る情報記録媒体の
斜視図である。
FIG. 2 is a perspective view of the information recording medium according to the first embodiment of the present invention.

【図3】本発明のに係る情報記録媒体(b)と従来の情
報記録媒体(a)との作用を比較した説明図である。
FIG. 3 is an explanatory diagram comparing the effects of the information recording medium (b) according to the present invention and the conventional information recording medium (a).

【図4】本発明の第2の実施形態に係る情報記録媒体の
一部を断面図で示した説明図である。
FIG. 4 is an explanatory view showing a part of an information recording medium according to a second embodiment of the present invention in a sectional view.

【図5】本発明の第3の実施形態に係る情報記録媒体の
一部を断面図で示した説明図である。
FIG. 5 is an explanatory diagram showing a part of an information recording medium according to a third embodiment of the present invention in a sectional view.

【図6】本発明の第4の実施形態に係る情報記録媒体の
斜視図である。
FIG. 6 is a perspective view of an information recording medium according to a fourth embodiment of the present invention.

【図7】本発明の第5の実施形態に係る情報記録媒体の
斜視図である。
FIG. 7 is a perspective view of an information recording medium according to a fifth embodiment of the present invention.

【図8】本発明の第6の実施形態に係る情報記録媒体の
斜視図である。
FIG. 8 is a perspective view of an information recording medium according to a sixth embodiment of the present invention.

【図9】本発明の第7の実施形態に係る情報記録媒体の
断面図である。
FIG. 9 is a sectional view of an information recording medium according to a seventh embodiment of the present invention.

【図10】本発明の第8の実施形態に係る情報記録媒体
の断面図である。
FIG. 10 is a sectional view of an information recording medium according to an eighth embodiment of the present invention.

【図11】本発明の第9の実施形態に係る情報記録媒体
の断面図である。
FIG. 11 is a sectional view of an information recording medium according to a ninth embodiment of the present invention.

【図12】本発明の第10の実施形態に係る情報記録媒
体の断面図である。
FIG. 12 is a sectional view of an information recording medium according to a tenth embodiment of the present invention.

【図13】本発明の第11の実施形態に係る情報記録媒
体の断面図である。
FIG. 13 is a sectional view of an information recording medium according to an eleventh embodiment of the present invention.

【図14】従来の情報記録媒体の情報を読出しを説明す
る、一部断面図(a)とその拡大図(b)である。
FIG. 14 is a partial cross-sectional view (a) and an enlarged view (b) thereof for explaining reading of information from a conventional information recording medium.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1I,1
J,1K 光ディスク 1a レーザ光入射面 2、22 記録層 3、32 コーティング層 4、42 高屈折率層 2b 情報記録部分 W0 読みとり光のビーム径 λ0 真空中での読みとり光の波長 θ、θ1、θ2 読みとり光の頂点角 nγ 記録層表面を覆う媒質の屈折率 NA ピックアップレンズの開口度 点0 湾曲ディスク表面の曲率円の中心 r 湾曲ディスク表面の曲率円の半径 α 読みとり光の入射角 β 点0から読みとり光入射位置への仰角 s 読みとり光入射スポットの半径 d 高屈折率層の厚さ
1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1I, 1
J, 1K Optical disc 1a Laser light incident surface 2, 2 2 Recording layer 3, 3 2 Coating layer 4, 4 2 High refractive index layer 2b Information recording portion W 0 Beam diameter of read light λ 0 Wavelength of read light in vacuum θ, θ1, θ2 Vertex angle of reading light nγ Refractive index NA of medium covering recording layer surface Aperture point of pickup lens 0 Center of curvature circle of curved disk surface r Radius of curvature circle of curved disk surface α Incident of reading light Angle β Elevation angle from reading point 0 to reading light incident position s Radius of reading light incident spot d Thickness of high refractive index layer

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 レーザ光を用いて情報の読み取り、およ
び/又は、書き込み可能な情報記録媒体であって、前記情報を記録する記録層が、円筒形状であり、 前記記録層は、円筒形状に湾曲する外側表面を情報記録
面とし、 前記情報記録面の表面には、屈折率が1.6以上の高屈
折率膜層を 形成することを特徴とした情報記録媒体。
1. An information recording medium capable of reading and / or writing information using laser light, wherein a recording layer for recording the information has a cylindrical shape, and the recording layer has a cylindrical shape. Information recording on curved outer surface
The surface of the information recording surface has a high refractive index of 1.6 or more.
An information recording medium characterized by forming a folding rate film layer .
【請求項2】 講求項1記載の情報記録媒体であって、
前記高屈折率膜層が情報記録面のコーティング層を兼ね
ことを特徴とする情報記録媒体。
2. The information recording medium according to claim 1,
The high refractive index film layer also serves as a coating layer for the information recording surface.
Information recording medium, characterized in that that.
【請求項3】 請求項1記載の情報記録媒体であって、
前記高屈折率膜層の表面には、コーティング膜を積層し
ことを特徴とする情報記録媒体。
3. The information recording medium according to claim 1, wherein:
A coating film is laminated on the surface of the high refractive index film layer.
Information recording medium, characterized in that the.
【請求項4】 請求項記載の情報記録媒体であって、
前記高屈折率層が前記レーザ光に対して透明であること
を特徴とする情報記録媒体。
4. The information recording medium according to claim 1 , wherein:
An information recording medium, wherein the high refractive index layer is transparent to the laser light .
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