JP4508297B2 - 光ディスク及び光ディスク装置 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、小径で大容量を有する新規な光ディスクに関するものであり、さらには、それを用いた光ディスク装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
例えば、静止画や動画等の大容量のデータは、光ディスク等の記録媒体に蓄積され、必要に応じてランダムアクセスして再生される。
【0003】
光ディスクは、ランダムアクセスが可能であり、いわゆるフロッピーディスク等の磁気記録媒体よりも記録密度が高く、さらに、例えば光磁気ディスクにおいては、書き換えも可能であるので、上述の大容量のデータを蓄積するのに好都合である。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
このような状況の中、光ディスクにはより一層の大容量化が求められており、取り扱い性等を考慮して、小径で且つ容量の大きな光ディスクの開発が大きな課題となっている。
【0005】
小径の光ディスクとしては、直径64mmの光磁気ディスク,いわゆるミニディスク(MD)が知られており、デジタル情報信号を記録する,いわゆるMDデータも提案されているが、その記録容量は140MB程度にとどまる。
【0006】
上述の画像情報等を考えたとき、記録容量が140MBでは十分とは言えない。
【0007】
そこで本発明は、このような従来の実情に鑑みて提案されたものであって、従来のMDやMDデータ等と互換性を保ちながら、これら光ディスクよりも遥かに大きな容量を有する新規な光ディスクを提供することを目的とし、さらには光ディスク装置を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る光ディスクは、記録可能な領域の直径が65mm以下であって、ユーザ記録容量を650MB以上を実現するために提案されたものであり、波長を635〜680nmとするレーザ光を、開口数NAを0.52±0.02とする対物レンズを用いて照射し、トラックピッチpを0.90μm以上、1.00μm以下とし、ビット長bを0.326μm以上、0.362μm以下とし、上記トラックピッチpと上記ビット長bとの積が0.326μm以下の領域で信号の記録又は再生が行われ、1トラックにのみ信号を記録したときのランダムジッターが8.4%以下であり、その両側の隣接トラックに信号を記録したときのジッターの増加量が4.9%以下としたものである。
【0009】
また、本発明に係る光ディスク装置は、トラックピッチpを0.90μm以上、1.00μm以下とし、ビット長bを0.326μm以上、0.362μm以下とし、上記トラックピッチpと上記ビット長bとの積が0.326μm 以下の領域で信号の記録又は再生が行われ、1トラックにのみ信号を記録したときのランダムジッターが8.4%以下であり、その両側の隣接トラックに信号を記録したときのジッターの増加量が4.9%以下である光ディスクに対し記録光又は再生光を照射する光学系を備え、上記光学系は、上記光ディスクに対し、波長を635〜680nmとする記録光又は再生光を照射し、上記記録光又は再生光を上記光ディスクに対し集光して照射するレンズの開口数NA0.52±0.02としている
【0011】
本発明は、MD、MDデータとの互換性を保ちながら,現行の140MBに対して650MB以上のユーザ記録容量を有する光ディスクシステムを実現するものである。
【0012】
650MBという容量は、
(a)CD−ROMと同じ容量で汎用的な応用を誘起することが期待できる。
【0013】
(b)実用的なMPEG2画像に必要な4Mb/sの転送レートで20分以上の動画を記録でき、デジタルビデオカメラ等に応用が可能である。
【0014】
ことにより必然性のある容量である.
本発明では、高密度化に伴うスキューの制約を考慮しており、例えば1トラックにのみ信号を記録したときのランダムジッターを8.4%以下、その両側の隣接トラックに信号を記録したときのジッターの増加量を4.9%以下とすることで、半径方向のスキューマージン±0.7度以上、走行方向(周方向)のスキューマージン±0.6度以上が確保される。
【0015】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を適用した光ディスク、光ディスク装置について、図面や具体的実験結果を参照しながら説明する。
【0016】
記録再生系
図1は、光ディスク装置の構成を示すもので、この光ディスク装置においては、データ変調器1は、所定の入力データを、ディスクに記録する所定の形式の符号に変換し、その符号を記録ヘッド制御回路2に出力する。
【0017】
記録ヘッド制御回路2は、記録/再生部4の記録再生ヘッド21(図2)に制御信号を供給し、データ変調器1より供給された符号をディスク11(光磁気ディスク等の記録媒体)に記録させる。
【0018】
記録/再生部4は、記録ヘッド制御回路2の制御に応じて、データ(符号)をディスク11に記録する他、ディスク11にレーザ光を照射し、その反射光を受光することでディスク11に記録されているデータ(符号)を読み取り、そのデータ(符号)をデータ復調器8に出力するとともに、受光した反射光からトラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号、および、アドレス情報を含むウォブル信号を生成し、トラッキングエラー信号およびフォーカスエラー信号をサーボ回路7に出力し、ウォブル信号をウォブル信号検出回路9(判別手段)に出力する。
【0019】
ウォブル信号検出回路9は、現在記録または再生を行っているトラックが、奇数番号のトラックであるのか、偶数番号のトラックであるのかを、記録/再生部4より供給されたウォブル信号から判別し、判別結果の信号(トラック判別信号)をアドレスデコーダ5(算出手段)に出力するとともに、記録/再生部4より供給されたウォブル信号を、アドレス情報信号に変換し、アドレスデコーダ5に出力する。
【0020】
ウォブル信号検出回路9はまた、記録/再生部4より供給されたウォブル信号よりキャリア信号を抽出して、サーボ回路7に出力する。
【0021】
アドレスデコーダ5は、ウォブル信号検出回路9より供給されるアドレス情報信号およびトラック判別信号からアドレスを算出し、そのアドレスをシステムコントローラ3に出力する。
【0022】
システムコントローラ3は、アドレスデコーダ5より供給されるアドレスに従って、所定の制御信号をサーボ回路7に出力するとともに、入力装置6より、所定の操作に対応する信号を供給されると、その操作に応じた制御信号をサーボ回路7に出力し、記録/再生部4を制御させるようになされている。
【0023】
サーボ回路7は、記録/再生部4より供給されるフォーカスエラー信号とトラッキングエラー信号に応じて、記録/再生部4の駆動部22(図2)を制御し、光ヘッド34の全体や、光ヘッド34の対物レンズ45を移動させることにより、データ検出に利用するレーザ光のフォーカスおよびトラッキングを調整する。
【0024】
また、サーボ回路7は、ウォブル信号検出回路9からの回転情報に従って記録/再生部4のスピンドルモータ31(図2)を制御して、ディスク11を所定の速度で回転させるとともに、システムコントローラ3からの制御信号に応じて、記録/再生部4の制御を行う。
【0025】
図2は、記録/再生部4の一構成例を示している。記録再生ヘッド21の磁気ヘッド33と光ヘッド34は、記録ヘッド制御回路2より供給される制御信号に応じて動作し、それぞれ磁界とレーザ光を発生して、ディスク11に所定のデータを記録する。
【0026】
なお、光ヘッド34は、ディスク11にレーザ光を照射し、その反射光を受光し、受光した光量に応じた電気信号を信号処理部23に出力する。
【0027】
駆動部22は、ディスク11を回転させるスピンドルモータ31、記録再生ヘッド21を移動させるメカデッキ32などを有し、サーボ回路7より供給される制御信号に応じて動作する。
【0028】
信号処理部23は、記録再生ヘッド21からの信号を処理し、データ検出信号、トラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号、および、ウォブル信号を生成し、データ検出信号をデータ復調器8に出力し、トラッキングエラー信号およびフォーカスエラー信号をサーボ回路7に出力し、ウォブル信号をウォブル信号検出回路9に出力する。
【0029】
ダブルスパイラル構造
本発明の光ディスク、特に光磁気ディスクにおいては、ダブルスパイラル構造が採用されている。
【0030】
そこで、このダブルスパイラル構造の光ディスクについて説明する。
【0031】
図3は、ダブルスパイラル構造の光ディスクを平面から見た構成例を示している。この例においては、トラック(記録エリア)がランドにより構成され、そのアドレスが内周側に隣接するグルーブ(未記録エリア)の左右のエッジにウォブリングにより構成されている。
【0032】
例えば、トラック(ランド)T0とその外周側に位置するトラック(ランド)T1により共有されるアドレス情報は、トラックT0とトラックT1の間に位置するグルーブ(未記録エリア)の左右のエッジ15−1,15−2の形状として保持され、トラック(ランド)T2とその外周側に位置するトラック(ランド)T3に共有されるアドレス情報は、トラックT2とトラックT3の間に位置するグルーブの左右のエッジ15−3,15−4の形状として保持されている。
【0033】
なお、エッジ15−1,15−2にトラックT1だけのアドレス情報を保持させ、エッジ15−3,15−4にトラックT3だけのアドレス情報を保持させ、それぞれトラックT1,T3のアドレス情報から、トラックT0,T2のアドレス情報を間接的に算出させることもできる。
【0034】
また、図3に示す光ディスクにおいては、データを記録または再生するためのレーザ光のスポット13−1は、トラック(例えばトラックT1)の中央に、その中心が配置されるように照射される。また、両側のレーザ光(トラッキングエラー検出用のレーザ光)のスポット13−2,13−3は、DPP方式によりトラッキングサーボが行われるため、トラックピッチの1/2の幅だけ、ディスク11の内周側または外周側にずれた位置(トラックT0とトラックT1の間、またはトラックT1とトラックT2)に照射される。このとき、スポット13−2,13−3が、他のトラックのウォブリングされたエッジ(今の場合、エッジ15−3など)に重ならないので、クロストークを抑制することができる。
【0035】
なお、3本のレーザ光のうち、両側の2本のレーザ光を利用して、3スポット方式でトラッキングサーボを行うこともできる。その場合、両側の2本のレーザ光の戻り光の光量の差をトラッキングエラー信号とする。
【0036】
このように、この光ディスクでは、トラッキングエラー検出用の2本のレーザ光(サイドビーム)のスポット13−2,13−3を、データの記録または再生が行われるトラックT1と、内周側に隣接するトラックT0または外周側に隣接するトラックT2の間を中心にして、エッジ15−1,15−2およびトラックT1とトラックT2の間のエッジに照射して、その戻り光をホトダイオード48Aで受光し、スポット13−2によりエッジ15−1,15−2の形状を検出することにより、トラックT1のアドレス情報を読み取る。
【0037】
なお、トラックT2においてデータの記録または再生が行われる場合、図4に示すように、トラッキングエラー検出用のレーザ光のスポット13−2と13−3は、トラックT1とトラックT2の間と、トラックT2とトラックT3の間を中心にして、トラックT1とトラックT2の間のエッジ、およびエッジ15−3,15−4に照射される。トラックT3と共有されているトラックT2のアドレス情報は、トラックT2とトラックT3の間に照射されたレーザ光のスポット13−3によってエッジ15−3,15−4の形状から読み取られる。
【0038】
次に、図3に示すように、トラックを構成しないグルーブの左右のエッジが、1トラックおきにアドレス情報に対応してウォブリングされているディスク11に対して記録再生を行う記録再生装置のウォブル信号検出回路9について、図5を参照して説明する。
【0039】
図5において、BPF101は、信号処理部23の演算回路71より供給された信号(E+FまたはE−F)における、ウォブリングされたエッジを作成するときのキャリア信号の周波数を中心にした所定の帯域の周波数成分だけを抽出し、不要な信号成分を除去した信号を、加算器102およびレベル検出比較器103に出力するようになされている。
【0040】
BPF104は、信号処理部23の演算回路73より供給された信号(G+HまたはG−H)における、ウオブリングされたエッジを作成するときのキャリア信号の周波数を中心にした所定の帯域の周波数成分だけを抽出し、不要な信号成分を除去した信号を、加算器102およびレベル検出比較器103に出力する。
【0041】
加算器102は、BPF101からの出力とBPF104からの出力の和を計算し、FM検波回路105に出力する。
【0042】
FM検波回路105は、加算器102からの信号を、FM検波し、バイフェーズ信号を検出し、バイフェーズデコーダ106に出力するとともに、加算器102より供給される信号からキャリア信号を抽出し、サーボ信号7に出力する。
【0043】
バイフェーズデコーダ106は、FM検波回路105からのバイフェーズ信号を、アドレス情報信号にデコードし、そのアドレス情報信号をエラー訂正回路107に出力する。
【0044】
エラー訂正回路107は、バイフェーズデコーダ106より供給されたアドレス情報信号のエラー訂正を行い、エラー訂正後のアドレス情報信号をアドレスデコーダ5に出力する。
【0045】
レベル検出比較器103は、BPF101からの出力の信号の振幅とBPF104からの信号の振幅を比較し、トラックの判別を行う。
【0046】
例えば、図3に示すように、レーザ光を照射して、データの記録または再生を行っている場合、ウォブリングされたエッジ15−1,15−2に照射されたレーザ光を受光して得られる信号E+F(またはE−F)は、キャリア信号の周波数付近の周波数を有するので、BPF101からの出力の信号の振幅は、所定の値を示す。
【0047】
一方、ウォブリングされていないエッジ(トラックT1とトラックT2の間のエッジ)に照射されたレーザ光を受光して得られる信号G+H(またはG−H)は、直流成分しか含まないので、BPF104からの出力の信号の振幅は、ほとんどゼロになる。従って、BPF101の出力とBPF104の出力を比較することで、現在記録または再生を行っているトラックが奇数番号のトラックであるのか、偶数番号のトラックであるのかを判別することができる。
【0048】
以上のようにして、1トラックおきに、トラックを構成しないグルーブの左右のエッジ15−1乃至15−4が、アドレス情報に対応してウォブリングされているディスク11から、トラックの判別を行いながらアドレス情報を読み出す。
【0049】
トラックピッチ,ビット長の範囲の検討
現行の140MBに対して4.6倍容量である650MBを達成するには,波長λの短い光源を用いることと、レンズの開口数NAを上げることで光学系の解像度を上げることが必要である。また、効率の高いエラー訂正方式を用いて、冗長度を下げることも同時に行う必要がある。そのためにプロダクトコードを用いれば,従来の効率53.7%に対して、効率を80.3%とすることができる。効率80.3%として、650MB以上の容量のために必要な面密度は、トラックピッチpとビット長bの積としてpb≦0.326μm 2 となる。
【0050】
現行MDやMDデータは、p=1.6μm、b=0.555μmであるので,pとbを均等に小さくして650MBを実現する条件は、p=0.96μm、b=0.34μmとなる。
【0051】
上記の面密度がシステム的に成り立つための指標は、半径方向のスキューマージン±0.7度以上,走行方向のスキューマージン±0.6度以上が確保されることである。光学的な解像度は(NA/λ)にしたがって向上するが、レンズおよびディスクのスキューに対する許容度は、λ/d(NA)3に比例するので、NAは解像度とスキューマージンのバランスを見て選ぶ必要がある。
【0052】
現行との互換性を考えると基板厚みd=1.2mmは変えることができないのでこれは固定し、実用的な短波長光源としてλ=660nmとして、詳細な検討の結果、NA=0.52が最適であることを見出した。
【0053】
ここでは、上記光学系を用いて以下のような基板に光磁気記録膜を製膜し、評価した。
【0054】
基板直径:64.8mm
溝構造:ダブルスパイラル間欠ウォブル
ウォブル振幅:20nm
グルーブ深さ:70nm
トラックピッチ:0.90μm、0.95μm、1.00μm3種類
基板の厚みは1.18mm、屈折率1.57のポリカーボネート基板、ディスク偏心は20μm、垂直方向複屈折250×10-6、面内複屈折15×10-6、カー楕円率ηk,カー回転角θkとしたときのtan-1(ηk/θk)=10deg.である。
【0055】
ここで、面内複屈折とは基板面内で半径方向と光ピックアップ走行方向の屈折率差を意味し、垂直の複屈折とは面内屈折率の平均値と基板厚み方向屈折率との差を意味している。
【0056】
次に、以下の条件で(1,7)RLLランダムデータを本トラックに磁界変調記録した.
線速度:2.00m/s
トラックピッチ:0.95μm
ビット長:0.34μm
レーザ光波長:660nm
レンズNA=0.52
記録パワー:7.7mW
パルス光デューティ:47%
記録磁界:12kA/m
再生光パワー:0.8mW
隣接トラックにも記録された状態で、本トラックに記録された信号を半径方向にディスクスキューを与えながら再生し、図6のようにクロストークがある状態でのランダムジッターJctを測定した。ディスクスキューを与えるとジッターは悪化するが、システムが破綻する指標は、ジッターの標準偏差をクロックで規格化したときの値として15%である。ジッターがこの値以下に収まるスキューの範囲をスキューマージンとして、図6から±0.76度を得た。
【0057】
同様に、走行方向にスキューを与えながらジッターを測定し、走行方向のスキューマージンとして±0.65度を得た。
【0058】
これらはディスクおよび光学系にスキューがあったときにシステムが安定動作するために十分な余裕である。
【0059】
次に以下の条件で(1,7)RLLランダムデータを隣接トラックにも磁界変調記録した。
【0060】
線速度:2.00m/s
レーザ光波長:660nm
レンズNA=0.52
記録パワー:7.7mW
パルス光デューティ:47%
記録磁界:12kA/m
再生光パワー:0.8mW
ビット長は650MB以上の容量が得られる面密度を一定に保つように、トラックピッチ0.90μm、0.95μm、1.00μmのときそれぞれ0.35μm、0.33μm、0.315μmとした。
【0061】
隣接トラックにも記録された状態で、本トラックに記録された信号を半径方向および走行方向にディスクスキューを与えながら再生し、ランダムジッターを測定し、図7の結果を得た。
【0062】
これより、トラックピッチ0.95μm、ビット長0.33μmのときにはシステムから要求される半径方向のスキューマージン±0.7度以上、走行方向のスキューマージン±0.6度以上が余裕を持って確保されている。
【0063】
トラックピッチ0.90μm、ビット長0.35μmのときには、走行方向のスキューマージン±0.6度以上は余裕を持って実現されているが、半径方向のスキューマージンは±0.7度ぎりぎりであり、これ以上トラックピッチを小さくしてはシステムが成り立たない。トラックピッチ1.00μm、ビット長0.315μmのときには、走行方向のスキューマージンが±0.6度以下となり、システムが成り立たない。
【0064】
以上から、650MB以上の容量を有し、ディスクスキューに対してシステムが成り立つための条件は
pb=0.326μm2
0.90μm≦p≦1.00μm
0.326μm≦b≦0.362μm
で囲まれた領域である。
【0065】
スキューマージンを確保するJ 0 ,ΔJの範囲
システムから要求される半径方向のスキューマージン±0.7度以上、走行方向のスキューマージン±0.6度以上を確実に保証するためには、スキューマージンを直接支配する物理量を知り、必要な範囲内に抑えることが有効である。
【0066】
本発明者等は、多くの物理量とスキューマージンとの関係を詳細に検討した結果、1トラックのみ記録したときのランダムジッターおよび両隣のトラックにも記録したときのジッター増加量が両スキューマージンに直接関係していることを見出した。以下、先ずそれらの定義と測定法について説明する。
【0067】
図6の結果を得たディスクを用い、スキューは与えない状態でまず隣接トラックは消去状態にしておき、1トラックのみ記録したときのジッターJ0 を測定したところ、8.0%であった。
【0068】
次に隣接トラックにもランダムデータを記録して最初の本トラックを再生したときのジッターJctは8.3%であった。
【0069】
この差は隣接トラックからのクロストークに起因するので、その寄与分のジッター増加量ΔJをJct2=J02+ΔJ2で定義して求めると2.0%であった。
【0070】
この例のようにJ0,ΔJが小さい値のときは、先に述べたように半径方向のスキューマージンとして±0.76度、走行方向のスキューマージンとして±0.65度が得られ、要求を十分満足する。また、このディスクにおいて周波数2.2MHzで単一周波数のキャリアを記録したときの搬送波対雑音比(CNR)は42dB(RBW=30 kHz)であった。
【0071】
次に、システムの要求を満たす限界のJ0,ΔJを求めるために以下のような基板に光磁気記録膜を製膜し、評価した。
【0072】
基板直径:64.8mm
溝構造:ダブルスパイラル間欠ウォブル
ウォブル振幅:20nm
グルーブ深さ:70nm
ランドデューティ:65%
トラックピッチ:0.95μm
基板の厚みは1.18mm、屈折率1.57のポリカーボネート材料で、材質およびアニール条件を変えて種種の基板に対して測定を行った。
【0073】
以下の条件で(1,7)RLLランダムデータを磁界変調記録した。
【0074】
線速度:2.00m/s
レーザ光波長:660nm
レンズNA=0.52
ビット長:0.34μm
記録パワー:7.7mW
パルス光デューティ:47%
記録磁界:12kA/m
また、周波数2.2MHzで単一周波数のキャリアを記録したときの搬送波対雑音比(CNR)を線速度2.00m/s、記録パワー7.7mW、パルス光デューティ47%、記録磁界12kA/m、RBW30kHzの条件で測定した。
【0075】
各種のディスクに対してJ0,ΔJ,CNR、半径方向および走行方向のスキューマージンを測定した。
【0076】
先ずCNR38dB、ΔJ=1.7%のディスクでは、半径方向のスキューマージンは±0.67度であった。ΔJが小さくてもCNRが低いとスキューマージンが満足されないことがわかったので、CNR40dB以上得られているディスクに限定して、ΔJと半径方向のスキューマージンとの関係を求めると、図8のようになった。この図からスキューマージンが±0.7度以上となるためにはΔJ≦4.9%が必要であることがわかった。
【0077】
また、ΔJと垂直複屈折の関係を求めると、図9のように、ΔJ≦4.9%のためには垂直方向複屈折が300×10-6以下である必要がある。
【0078】
次にΔJ≦4.9%を満足するディスクを選別し、半径方向のスキューマージンとCNRの関係を求めると図10のようになり、スキューマージンが±0.7度以上となるためにはCNR≧40dBが必要である。
【0079】
また、J0とCNRの関係を求めると、図11のように、CNR≧40dB、等価的に半径方向のキューマージンが±0.7度以上となるためには、J0≦8.4%が必要であることがわかった。
【0080】
これらが満足されているとき、同時に走行方向のスキューマージンが±0.6度以上得られることは別途測定の上、確認した。
【0081】
以上から半径方向のスキューマージン±0.7度以上、走行方向のスキューマージン±0.6度以上を確保するためには、1トラックのみ記録したときのランダムジッターJ0≦8.4%、両隣のトラックにも記録したときのジッター増加量ΔJ≦4.9%となるディスクを選べば良い。
【0082】
さらに、J0≦8.4%のためにはCNR≧40dB、ΔJ≦4.9%のためには垂直方向複屈折が300×10-6以下である必要がある。
【0083】
なお、面内複屈折およびカー楕円率はクロストークに悪影響を与えるので、絶対値として面内複屈折は25×10-6以下、tan-1(ηk/θk)は15deg以下が良い。
【0084】
以上の特性を満足するディスクを用いることにより、半径方向のスキューマージン±0.7度以上、走行方向のスキューマージン±0.6度以上が確保される。これによりシステム設計を行うと、半径方向のディスクスキューとして0.3度、半径方向の光学ピックアップのスキューとして0.4度、走行方向(周方向)のディスクスキューとして0.2度、走行方向の光学ピックアップのスキューとして0.4度を許すことにすると余裕のある設計ができる。従って、ディスクの半径方向のスキューは0.3度以下、走行方向のスキューは0.2度以下にすることが好ましいと言える。
【0085】
記録パワーマージン,記録磁界マージンの規定方法
先ず、以下のような基板に光磁気記録膜を製膜した。
【0086】
基板直径:64.8mm
溝構造:ダブルスパイラル間欠ウォブル
ウォブル振幅:20nm
グルーブ深さ:70nm
ランドデューティ:65%
トラックピッチ:0.95μm
基板の厚みは1.18mm、屈折率1.57のポリカーボネート基板、垂直方向複屈折250×10-6、面内複屈折15×10-6である。
【0087】
次に以下の条件で(1,7)RLLランダムデータを磁界変調記録した。
【0088】
線速度:2.00m/s
レーザ光波長:660nm
レンズNA=0.52
ビット長:0.34μm
パルス光デューティ:47%
記録磁界:12kA/m
先ず、1トラックのみ記録パワーを変えながら記録したときのジッターは図12に示したような結果であった。
【0089】
次いで、隣接トラックの記録パワーを変えながら本トラックのジッターJ0 を測定すると図13のようになり、高パワーで隣接トラックからのクロストークによるジッターJctの悪化が見られる。さらに、図13でジッターが劣化しはじめるパワー8.5mWで本トラックを記録しておき、続いて記録パワーを下げながらオーバーライトしていくと、図14のように低パワーにおいてオーバーライト時の消し残りによるジッターの劣化が見られる。このように一連の測定によって記録パワーの上限、下限が決まる。最適記録パワーとしてPw=7.7mWとしたとき、0.8Pw=6.2mW以上、1.1Pw=8.5mW以下の任意の記録パワーに対して、J0≦8.4%、ΔJ≦4.9%が満足されており、先の実験結果からこの記録パワー範囲にてシステム上十分なスキューマージンが得られることが保証される。
【0090】
さらに、記録磁界20kA/m,記録パワー7.7mWで同様な測定を行い、J0=7.5%、ΔJ=2.0%を得た。
【0091】
以上より、最適記録パワーPw=7.7mWとして、0.8Pw以上、1.1Pw以下、記録磁界12kA/m以上、20kA/m以下の領域でJ0≦8.4%、ΔJ≦4.9%が満足されている。
【0092】
また、これに対応して記録パワー6.5mW、8.5mW、記録磁界12〜20kA/mで半径方向および走行方向のスキューマージンを測定した結果、図15を得た。測定した範囲内の全てで必要なスキューマージンが十分得られていることがわかる。
【0093】
A,Bトラック判別
ダブルスパイラル構造の光ディスクでは、信号を記録するトラックは2種類あり、図3に示されるように,内周側のストレートグルーブと外周側のウォブルグルーブに挟まれたAトラック,および内周側のウォブルグルーブと外周側のストレートグルーブに挟まれたBトラックに分類される。
【0094】
ウォブルグルーブに入っているアドレス情報を3スポット法で読み取ることで,同時にA,Bトラックの判別も行うことができる。すなわち、図3において、アドレス情報はメインスポットで再生しつつ、外周側のサイドスポットで再生されるアドレスキャリア信号Coutと内周側のサイドスポットで再生されるアドレスキャリア信号Cinを比較し、CoutがCinより十分大きいならば、Aトラックを走行していると判定できる。
【0095】
ところで、プレーヤーやディスク製造上の誤差により、サイドスポットがグルーブ中心からそれぞれ位相差±45度(距離にするとp/8、トラックピッチpが0.95μmのときは±0.12μm)だけずれることを許容する必要がある。両サイドスポットの相対的ずれとして最大90度(0.24μm)を許容することになるので、このときでも十分な半径方向のスキューマージンがあることが必要である。
【0096】
そこで、以下の基板に光磁気記録膜を製膜し、下記のような評価を行った。
【0097】
基板直径:64.8mm
溝構造:ダブルスパイラル間欠ウォブル
ウォブル振幅:20nm
グルーブ深さ:70nm
ランドデューティ:65%
トラックピッチ:0.95μm
基板の厚みは1.18mm、屈折率1.57のポリカーボネート基板である。
【0098】
両サイドスポットのずれを意図的には発生させていないときのCout/Cinを Cw/Csとし、Cw/Csをパラメータとして、両サイドスポットの相対的ずれが90度のときのトラック判別誤り頻度をレーザ光波長660nm、レンズNA=0.52の光学系で測定した。
【0099】
結果は図16のようになり、十分なスキューマージンをもってトラックを判別するためにはCw/Cs≧10dBが必要であることがわかる。
【0100】
ランドデューティの検討
グルーブ深さは60〜80nm、ウォブルグルーブのウォブル振幅は15〜25nm、プッシュプル信号は0.04と0.08の間の値であるときに最適である。プッシュプル信号は2分割光検出器の差信号を低周波数和信号で規格化した値で定義している。
【0101】
グルーブ幅を振って変化させたスタンパーを作成し、そのグルーブ幅を走査型電子顕微鏡(SEM)で測定した。ランドとグルーブの境界には傾斜部分があるので、グルーブ幅として傾斜部分を含まない幅W1と、両サイドの傾斜部分を含んだ幅W2が測定される。ランドデューティDをD=1−(W1+W2)/2pで定義した。ここでpはトラックピッチである。
【0102】
定義したランドデューティがいろいろ異なる基板に光磁気記録膜を製膜し、下記のような評価を行った。
【0103】
基板直径:64.8mm
溝構造:ダブルスパイラル間欠ウォブル
ウォブル振幅:20nm
グルーブ深さ:70nm
トラックピッチ:0.95μm
基板の厚みは1.18mm、屈折率1.57のポリカーボネート基板、ディスク偏心は20μm、垂直方向複屈折250×10-6、面内複屈折15×10-6、カー楕円率ηk,カー回転角θkとしたときのtan-1(ηk/θk)=10deg.である。
【0104】
以下の条件で(1,7)RLLランダムデータを磁界変調記録した。
【0105】
線速度:2.00m/s
レーザ光波長:660nm
レンズNA=0.52
ビット長:0.34μm
パルス光デューティ:47%
記録磁界:12kA/m
測定したΔJをランドデューティに対して示すと、図17のようになった。ランドデューティが小さ過ぎても大きすぎてもΔJが大きくなってしまう。ΔJ≦4.9%とするためには、ランドデューティ61〜69%の範囲が適当である。
【0106】
アドレスキャリア信号 (84.672 kHz) の対雑音比
以下の基板に光磁気記録膜を製膜した。
【0107】
基板直径:64.8mm
溝構造:ダブルスパイラル間欠ウォブル
ウォブル振幅:20nm
グルーブ深さ:70nm
ランドデューティ:65%
トラックピッチ:0.95μm
基板の厚みは1.18mm、屈折率1.57のポリカーボネート基板である。
【0108】
ウォブル振幅を変えて、アドレスキャリア信号(84.672 kHz)の対雑音比が30、33、36dB(RBW3 kHz)のゾーンを持つ基板を用意した。
【0109】
ウォブル信号をレーザ光波長660nm、レンズNA=0.52の光学系で再生し、アドレス情報を読み出したときのエラーレートADER(Address Error Rate)を半径方向にスキューを与えながら測定すると、図18のような結果を得た。これより、ADERの許容限界値0.1%以下のスキューマージンが±0.7度以上確保されるためには、アドレスキャリア信号(84.672 kHz)の対雑音比が33dB以上(RBW3 kHz)必要であることがわかる。
【0110】
再生専用光ディスク
以下のような条件で再生専用光ディスクを作成した。
【0111】
基板直径:64.0mm
ピット深さ:70nm
ピット幅:0.37μm
トラック構造:シングルスパイラル
トラックピッチ:0.95μm
基板の厚み:1.18mm基板屈折率:1.57(ポリカーボネート基板)
面内複屈折:20×10−6
(1,7)RLL変調ビット長:0.34μm
反射膜:Al
次に上記のディスクを以下の条件で再生した。
【0112】
線速度:2.00m/s
レーザ光波長:660nm
レンズNA=0.52
再生光パワー:0.8mW
プッシュプル信号は0.03であり、十分なトラッキング特性が得られた。また、データとクロック間のジッターの標準偏差は、クロック113nsで規格化して8%であり、ジッター15%で切ったときの半径方向のスキューマージンは±0.80度、走行方向のスキューマージンは±0.65度であった。種種のディスクを測定した結果、半径方向のスキューマージン0.75度以上、走行方向のスキューマージン0.60度以上を確保するためのジッター値は、8.4%以下であった。
【0113】
ハイブリッド光ディスク
直径64.8mm、厚み1.18mm、屈折率1.57、面内の複屈折20×10-6のポリカーボネート基板を用い、直径45mm以下の領域は再生専用光ディスク構造、直径45mm以上の領域は書き換え型光磁気ディスク構造とされたハイブリッド光ディスクを作成した。
【0114】
このディスクの再生専用光ディスク構造は以下の通りである。
【0115】
ピット深さ:70nm
ピット幅:0.37μm
トラック構造:シングルスパイラル
トラックピッチ:0.95μm
(1,7)RLL変調ビット長:0.34μm
また、書き換え型光磁気ディスク構造は以下の通りである。
【0116】
溝構造:ダブルスパイラル間欠ウォブル
ウォブル振幅:20nm
グルーブ深さ:70nm
トラックピッチ:0.95μm
全面に光磁気ディスク用の膜を製膜し、線速度2.00m/s、レーザ光波長660nm、レンズNA=0.52、再生光パワー0.8mWにて再生専用部分を再生したところ、プッシュプル信号は0.03であり、十分なトラッキング特性が得られた。
【0117】
また、データとクロック間のジッターの標準偏差は、クロック113nsで規格化して8.5%であり、ジッター15%で切ったときの半径方向のスキューマージンは±0.76度、走行方向のスキューマージンは±0.63度であった。
【0118】
また、書き換え型光磁気ディスク構造部分に、以下の条件で(1,7)RLLランダムデータを磁界変調記録した。
【0119】
線速度:2.00m/s
レーザ光波長:660nm
レンズNA=0.52
ビット長:0.34μm
記録パワー:7.7mW
パルス光デューティ:47%
記録磁界:12kA/m
スキューマージンを測定したところ、半径方向で±0.75度、走行方向のスキューマージンは±0.64度が得られ、システムに必要な値以上であった。
【0120】
以上から、内周部に再生専用光ディスク構造部分,外周部に書き換え型光磁気ディスク構造部分をもつハイブリッド光ディスクは、それぞれシステム的に成り立つことが示され、応用面からの有為性を持っていると言える。
【0121】
【発明の効果】
以上の説明からも明らかなように、本発明によれば、これまでにない大容量の光ディスク及び光ディスク装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】光ディスク装置における記録再生系の構成例を示すブロック図である。
【図2】記録/再生部の構成例を示すブロック図である。
【図3】ダブルスパイラル構造の光ディスクの一例を示す模式図である。
【図4】スポットの位置の一例を示す模式図である。
【図5】ウォブル信号検出回路の構成例を示すブロック図である。
【図6】ディスクスキューとジッターとの関係を示す特性図である。
【図7】トラックピッチ及びピット長とスキューマージンとの関係を示す特性図である。
【図8】ジッター増加量と半径方向スキューマージンとの関係を示す特性図である。
【図9】垂直複屈折とジッター増加量との関係を示す特性図である。
【図10】半径方向のスキューマージンとCNRとの関係を示す特性図である。
【図11】J0とCNRの関係を示す特性図である。
【図12】1トラックのみ記録パワーを変えながら記録したときのジッターと記録パワーとの関係を示す特性図である。
【図13】隣接トラックの記録パワーを変えながら本トラックのジッターJ0 を測定したときのジッターと記録パワーとの関係を示す特性図である。
【図14】パワー8.5mWで本トラックを記録しておき、続いて記録パワーを下げながらオーバーライトしていった際のジッターと記録パワーとの関係を示す特性図である。
【図15】記録磁界とスキューマージンとの関係を示す特性図である。
【図16】サイドスポットのすれが90度のときのラジアルスキューとトラック判別誤り頻度との関係を示す特性図である。
【図17】ランドデューティとジッター増量との関係を示す特性図である。
【図18】半径方向スキューとエラーレートADERとの関係を示す特性図である。

Claims (12)

  1. 波長を635〜680nmとするレーザ光を、開口数NAを0.52±0.02とする対物レンズを用いて照射し、
    トラックピッチpを0.90μm以上、1.00μm以下とし、ビット長bを0.326μm以上、0.362μm以下とし、上記トラックピッチpと上記ビット長bとの積が0.326μm以下の領域で信号の記録又は再生が行われ、
    1トラックにのみ信号を記録したときのランダムジッターが8.4%以下であり、その両側の隣接トラックに信号を記録したときのジッターの増加量が4.9%以下であることを特徴とする光ディスク。
  2. 半径方向のディスクスキューが0.3度以下、周方向のディスクスキューが0.2度以下であることを特徴とする請求項1記載の光ディスク。
  3. 情報信号が書き換え可能であることを特徴とする請求項1記載の光ディスク。
  4. 記録可能な領域に光磁気記録層が形成されていることを特徴とする請求項3記載の光ディスク。
  5. 基板の厚みが1.2±0.05mm、屈折率が1.55±0.05、基板面に対して垂直方向での複屈折が300×10−6以下、面内方向での複屈折が25×10−6以下であることを特徴とする請求項4記載の光ディスク。
  6. ストレートグルーブとウォブルグルーブとが交互に形成されたダブルスパイラル構造を有することを特徴とする請求項4記載の光ディスク。
  7. ランドデューティが61〜69%であることを特徴とする請求項6記載の光ディスク。
  8. ウォブルグルーブにトラッキングしたときのアドレス信号とストレートグルーブにトラッキングしたときのアドレス信号の比が10dB以上であることを特徴とする請求項6記載の光ディスク。
  9. 記録パワーを最適記録パワーPwに対して0.8Pw以上、1.1Pw以下とし、かつ記録磁界を12kA/m以上、20kA/m以下としたときに、1トラックにのみ信号を記録したときのランダムジッターが8.4%以下であり、その両側の隣接トラックに信号を記録したときのジッターの増加量が4.9%以下であることを特徴とする請求項4記載の光ディスク。
  10. 周波数2.2MHzで単一周波数のキャリア信号を記録したときの搬送波対雑音比が40dB以上であることを特徴とする請求項4記載の光ディスク。
  11. 内周側に再生専用領域を有するとともに、外周側に書き換え可能領域を有し、これら再生専用領域と書き換え可能領域の境界に幅20μm以下のミラー部が形成されていることを特徴とする請求項1記載の光ディスク。
  12. トラックピッチpを0.90μm以上、1.00μm以下とし、ビット長bを0.326μm以上、0.362μm以下とし、上記トラックピッチpと上記ビット長bとの積が0.326μm以下の領域で信号の記録又は再生が行われ、1トラックにのみ信号を記録したときのランダムジッターが8.4%以下であり、その両側の隣接トラックに信号を記録したときのジッターの増加量が4.9%以下である光ディスクに対し記録光又は再生光を照射する光学系を備え、
    上記光学系は、上記光ディスクに対し、波長を635〜680nmとする記録光又は再生光を照射し、上記記録光又は再生光を上記光ディスクに対し集光して照射するレンズの開口数NAを0.52±0.02としていることを特徴とする光ディスク装置。
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