JPH04157636A - Optical information medium - Google Patents

Optical information medium

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JPH04157636A
JPH04157636A JP2284085A JP28408590A JPH04157636A JP H04157636 A JPH04157636 A JP H04157636A JP 2284085 A JP2284085 A JP 2284085A JP 28408590 A JP28408590 A JP 28408590A JP H04157636 A JPH04157636 A JP H04157636A
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JP
Japan
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recording
layer
optical information
information medium
recording layer
Prior art date
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Pending
Application number
JP2284085A
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Japanese (ja)
Inventor
Kenji Uchiyama
内山 謙治
Mamoru Usami
守 宇佐美
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TDK Corp
Original Assignee
TDK Corp
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Publication date
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Priority to US07/779,184 priority patent/US5325351A/en
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  • Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)

Abstract

PURPOSE:To obtain an optical information medium having a small error rate and capable of recording, reproducing excellently by providing a reflecting layer of a thin alloy film containing Cu, Au on a board. CONSTITUTION:A reflecting layer 4 of a thin alloy film containing Cu, Au is provided on a board 2. Here, the film used for the layer 4 of an optical information medium 1 has high reflectivity, and high corrosion resistance. The content of Au in the layer 4 is desirably 5 - 99at%. Thus, the medium having the layer 4 of excellent corrosion resistance, no disorder of an eye pattern, no increase in jitter, and small error rate, and capable of recording, reproducing excellently, can be obtained.

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 本発明は、光情報媒体、特にコンパクトディスク対応の
ライト・ワンス型の光記録ディスクに関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION <Industrial Application Field> The present invention relates to an optical information medium, particularly a write-once type optical recording disk compatible with a compact disk.

〈従来の技術〉 基板上に反射層を有する光情報媒体として、例えば、コ
ンパクトディスク(以下、CDと略称する)規格に対応
して追記ないし記録を行なうことのできる光記録ディス
クが提案されてシ’する(日経エレクトロニクス198
9年1月23日号、No、465.P2O3、社団法人
近畿化学協会機能性色素部会、1989年3月3日、大
阪科学技術センター、5PIE vol 10780p
tical Data Storage Topica
l Meeting、 801989等)。
<Prior Art> As an optical information medium having a reflective layer on a substrate, for example, an optical recording disk that can perform additional writing or recording in accordance with the compact disk (hereinafter abbreviated as CD) standard has been proposed. ' (Nikkei Electronics 198
January 23, 9, No. 465. P2O3, Kinki Chemical Society Functional Pigment Subcommittee, March 3, 1989, Osaka Science and Technology Center, 5PIE vol 10780p
tical Data Storage Topica
1 Meeting, 801989, etc.).

このものは、透明樹脂基板上に、色素層、Au反射層お
よび保護膜をこの順に設層して形成される。 すなわち
、反射層を色素層に密着して設けるものである。
This material is formed by depositing a dye layer, an Au reflective layer, and a protective film in this order on a transparent resin substrate. That is, the reflective layer is provided in close contact with the dye layer.

従来は、色素層にピットを形成するために色素層上に空
気層を設けていたが、この提案では、反射層を色素層に
密着して設ける密着型であるので、CD規格のディスク
全厚1.2mmの構成が可能となっている。
Conventionally, an air layer was provided on the dye layer in order to form pits in the dye layer, but in this proposal, the reflective layer is provided in close contact with the dye layer, so it is possible to reduce the total thickness of the disc according to the CD standard. A configuration of 1.2 mm is possible.

このような反射層と色素を含有する記録層とを密着して
設ける密着型の媒体の場合には、特に、記録層の記録光
および再生光に対し、60%以上、特にCD規格では7
0%以上の反射率をもつ必要がある。
In the case of a close-contact type medium in which a reflective layer and a recording layer containing a dye are provided in close contact with each other, the recording layer absorbs more than 60% of the recording light and the reproducing light, especially 7% according to the CD standard.
It is necessary to have a reflectance of 0% or more.

このため、特開平2−79235号公報等に開示されて
いるとおり、反射層には、反射率が高く、しかも耐食性
が良いAu薄膜が使用されている。
For this reason, as disclosed in JP-A-2-79235 and the like, an Au thin film having high reflectance and good corrosion resistance is used for the reflective layer.

しかし、Auは、やわらかいため、記録光を記録層に照
射してピット部を形成すると、記録層の熱膨張によって
ピット部上のAu薄膜が変形することがある。
However, since Au is soft, when pits are formed by irradiating the recording layer with recording light, the Au thin film on the pits may be deformed due to thermal expansion of the recording layer.

このため、再生出力波形であるアイパターンが乱れたり
、ジッターの増加を招いてしまう。
As a result, the eye pattern, which is the reproduced output waveform, is disturbed and jitter increases.

また、特開平2−79235号、同2−87341号公
報等には、反射1としてAg薄膜やCu薄膜等を使用す
る具体例が記載されている。
In addition, Japanese Patent Laid-Open Nos. 2-79235 and 2-87341 describe specific examples in which a Ag thin film, a Cu thin film, or the like is used as the reflection layer 1.

しかし、Cu薄膜やAg薄膜の場合、成膜当初は70%
程度の反射率が得られるが、耐食性が不十分である。
However, in the case of Cu thin film or Ag thin film, 70%
Although a certain level of reflectance can be obtained, corrosion resistance is insufficient.

また、Au、AgおよびCu以外の金属薄膜、例えばA
ρ薄膜では、十分な反射率が得られない。
Metal thin films other than Au, Ag and Cu, such as A
A sufficient reflectance cannot be obtained with a ρ thin film.

このため、Au以外の金属薄膜を反射層に適用した光記
録ディスクは、エラーレートが大きく、実用が困難であ
る。
For this reason, optical recording disks in which a metal thin film other than Au is used as a reflective layer have a high error rate and are difficult to put into practical use.

〈発明が解決しようとする課題〉 本発明の目的は、反射率が高く、しかも耐食性が良い反
射層を有し、アイパターンの乱れやジッターの増加がな
(、しかもエラーレートが小さく、良好な記録や再生を
行なうことができる光情報媒体を提供することにある。
<Problems to be Solved by the Invention> An object of the present invention is to have a reflective layer that has high reflectance and good corrosion resistance, and that does not disrupt the eye pattern or increase jitter (in addition, has a small error rate and has good performance). The object of the present invention is to provide an optical information medium on which recording and reproduction can be performed.

〈課題を解決するための手段〉 このような目的は下記(1)〜(7)の本発明によって
達成される。
<Means for Solving the Problems> Such objects are achieved by the following inventions (1) to (7).

(1)基板上に、CuとA、 uとを含有する合金薄膜
の反射層を有することを特徴とする光情報媒体。
(1) An optical information medium characterized by having a reflective layer of an alloy thin film containing Cu, A, and u on a substrate.

(2)前記反射層中のAuの含有量が5〜99at%で
ある上記(1)に記載の光情報媒体。
(2) The optical information medium according to (1) above, wherein the Au content in the reflective layer is 5 to 99 at%.

(3)基板上に色素を含有する記録層を有し、この記録
層上に密着して前記反射層を積層して構成され、 記録光を前記記録層に照射してピット部を形成し、再生
光により再生を行なう上記(1)または(2)に記載の
光情報媒体。
(3) A recording layer containing a dye is provided on a substrate, and the reflective layer is laminated in close contact with the recording layer, and the recording layer is irradiated with recording light to form pit portions; The optical information medium according to (1) or (2) above, which is reproduced using reproduction light.

(4)基板側から再生光を照射したとき、未記録部分の
反射率が60%以上であり、記録部分の反射率が未E録
部分の反射率の60%以下であり、 記録光および再生光の波長における前記記録層の消衰係
数kが0.03〜0.25であり、記録光および再生光
の波長における前記記録層の屈折率nが1.8〜4,0
であり、 記録光および再生光の波長が600〜900nmである
上記(3)に記載の光情報媒体。
(4) When the reproduction light is irradiated from the substrate side, the reflectance of the unrecorded part is 60% or more, the reflectance of the recorded part is 60% or less of the reflectance of the unrecorded part, and the recording light and reproduction The extinction coefficient k of the recording layer at the wavelength of light is 0.03 to 0.25, and the refractive index n of the recording layer at the wavelength of recording light and reproduction light is 1.8 to 4.0.
The optical information medium according to (3) above, wherein the recording light and the reproducing light have wavelengths of 600 to 900 nm.

(5)前記ピット部の前記基板と前記記録層の界面部に
は、記録層材質の分解物を含有し、かつ基板材質を実質
的に含有しない層が存在じている上記(3)または(4
)に記載の光情報媒体。
(5) At the interface between the substrate and the recording layer in the pit portion, there is a layer containing a decomposed product of the recording layer material and substantially not containing the substrate material; 4
).

(6)前記ピット部には、空隙が形成されている上記(
5)に記載の光情報媒体。
(6) The pit portion has a void formed therein (
5) The optical information medium according to item 5).

(7)前記反射層上に保護膜を有し、この保護膜の25
℃における鉛筆硬度がH〜8Hである上記(3)ないし
く6)のいずれかに記載の光情報媒体。
(7) having a protective film on the reflective layer;
The optical information medium according to any one of (3) to 6) above, which has a pencil hardness of H to 8H at °C.

く作用〉 本発明の光情報媒体の反射層に用いる合金薄膜は、反射
率が高く、しかも耐食性が高い。
Effect> The alloy thin film used for the reflective layer of the optical information medium of the present invention has high reflectance and high corrosion resistance.

このため、エラーレートが小さ(、良好な配録や再生を
行なうことができる光情報媒体が実現する。
Therefore, an optical information medium with a small error rate (and capable of good recording and reproduction) is realized.

また、基板上に記録層を有し、この記録層上に密着して
反射層を積層した光記録媒体の場合、反射層が硬いため
、記録光を記録層に照射してピット部を形成しても、ピ
ット部上の反射層が変形しない。
In addition, in the case of an optical recording medium that has a recording layer on a substrate and a reflective layer laminated in close contact with this recording layer, the reflective layer is hard, so recording light is irradiated onto the recording layer to form pits. The reflective layer on the pit portion will not deform even if

このため、アイパターンの乱れやジッターの増加が生じ
ない。
Therefore, no disturbance of the eye pattern or an increase in jitter occurs.

く具体的構成〉 以下、本発明の具体的構成について詳細に説明する。Specific composition> Hereinafter, a specific configuration of the present invention will be explained in detail.

本発明の光情報媒体は、基板上に反射層を有する。The optical information medium of the present invention has a reflective layer on the substrate.

この場合、光情報媒体とは、情報を予め担持している再
生専用の光再生媒体および情報を担持させうる記録層を
有する光記録媒体の双方を指すものである。
In this case, the optical information medium refers to both a reproduction-only optical reproduction medium that previously carries information and an optical recording medium that has a recording layer capable of carrying information.

ただし、ここでは好適例として第1図に示される光記録
媒体を例に挙げて説明する。
However, here, the optical recording medium shown in FIG. 1 will be exemplified as a preferred example.

この光記録媒体1は、基板2上に、色素を含有する記録
層3を有し、記録層3に密着して、反射層4、保護膜5
を形成した密着型のものである。
This optical recording medium 1 has a recording layer 3 containing a dye on a substrate 2, and in close contact with the recording layer 3, a reflective layer 4 and a protective film 5.
It is a close-contact type with a

基板2は、記録光および再生光(600〜900 nm
程度、特に700〜800nm程度の半導体レーザー光
、特に780 nm)に対し、実質的に透明(好ましく
は透過率80%以上)な横脂あるいはガラスから形成さ
れる。 これにより、基板裏面側からの記録および再生
が可能となる。
The substrate 2 receives recording light and reproducing light (600 to 900 nm
It is formed from horizontal resin or glass that is substantially transparent (preferably with a transmittance of 80% or more) to semiconductor laser light of about 700 to 800 nm, particularly 780 nm. This allows recording and reproduction from the back side of the substrate.

基板2は、通常のサイズのディスク状であって、CDと
して用いる場合、厚さは1.2mm程度、直径は80な
いし120mm程度とする。
The substrate 2 has a disk shape of a normal size, and when used as a CD, has a thickness of about 1.2 mm and a diameter of about 80 to 120 mm.

この場合、基板材質としては、樹脂を用いることが好ま
しく、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、アモルフ
ァスポリオレフィン、T’PX等の各種熱可塑性樹脂が
好適である。
In this case, it is preferable to use resin as the substrate material, and various thermoplastic resins such as polycarbonate resin, acrylic resin, amorphous polyolefin, and T'PX are suitable.

なお、必要に応じ、基板2の外表面、内表面の少なくと
も一方と、さらに必要に応じ、内・外周面に酸素遮断性
の被膜を形成してもよい。
Note that, if necessary, an oxygen-blocking film may be formed on at least one of the outer surface and inner surface of the substrate 2, and also on the inner and outer peripheral surfaces, if necessary.

基板2の記録層3形成面には、トラッキング用のグルー
プが形成されることが好ましい。
It is preferable that a group for tracking is formed on the surface of the substrate 2 on which the recording layer 3 is formed.

グループは、スパイラル状の連続型グループであること
が好ましく、深さは250〜1800人、幅は0.2〜
1.1−1特に0.3〜0,6μs、ランド(隣り合う
グループ同士の間の部分)幅は0,5〜1.4p、特に
1.0〜13μsであることが好ましい。
The group is preferably a spiral continuous group, with a depth of 250 to 1800 people and a width of 0.2 to 1,800 people.
1.1-1 It is particularly preferable that the width of the land (the part between adjacent groups) is 0.5 to 1.4p, particularly 1.0 to 13μs.

グループをこのような構成とすることにより、グループ
部の反射レベルを下げることなく良好なトラッキング信
号を得ることができる。
By configuring the group in this way, it is possible to obtain a good tracking signal without lowering the reflection level of the group portion.

なお、グループには、アドレス信号用の凹凸を設けるこ
ともできる。
Incidentally, the group can also be provided with concavities and convexities for address signals.

本発明では、基板がグループを有する場合、記録光はグ
ループ内の記録層に照射されるよう構成されることが好
ましい。 すなわち、本発明の光記録媒体は、グループ
記録の光記録媒体として用いられることが好ましい。 
グループ記録とすることにより、記録層の有効厚さを大
きくすることができる。
In the present invention, when the substrate has groups, it is preferable that the recording light be configured to irradiate the recording layer within the group. That is, the optical recording medium of the present invention is preferably used as an optical recording medium for group recording.
By performing group recording, the effective thickness of the recording layer can be increased.

また、基板2上に図示しない樹脂層を例えば2P法によ
り設層して、樹脂層にトラッキング用の溝やアドレス信
号用の凹凸を設けてもよい。
Further, a resin layer (not shown) may be formed on the substrate 2 by, for example, the 2P method, and the resin layer may be provided with grooves for tracking and irregularities for address signals.

樹脂層を構成する樹脂材質に特に制限はな(、いわゆる
2P法に用いられる公知の樹脂から適宜に選択すればよ
いが、通常、放射線硬化型化合物が用いられる。
There is no particular restriction on the resin material constituting the resin layer (it may be appropriately selected from known resins used in the so-called 2P method, but radiation-curable compounds are usually used).

記録層3は、1種あるいは2種以上の色素を相溶して形
成される。
The recording layer 3 is formed by mixing one or more types of dyes.

この場合、光吸収色素にクエンチャ−を混合してもよ(
、さらに、色素カチオンとクエンチャ−アニオンとのイ
オン結合体を光吸収色素として用いてもよい。
In this case, a quencher may be mixed with the light-absorbing dye (
Furthermore, an ionic combination of a dye cation and a quencher anion may be used as a light-absorbing dye.

記録層3の記録光および再生光波長における消衰係数(
複素屈折率の虚部)kは、0.03〜0.25であるこ
とが好ましい。
Extinction coefficient (
The imaginary part (k) of the complex refractive index is preferably 0.03 to 0.25.

kが0.03未満となると記録層の吸収率か低下し、通
常の記録パワーで記録を行うことか困難である。
When k is less than 0.03, the absorption rate of the recording layer decreases, making it difficult to perform recording with normal recording power.

また、kが0.25をこえると、反射率か60%を下回
ってしまい、CD規格による再生を行うことが困難であ
る。
Furthermore, when k exceeds 0.25, the reflectance falls below 60%, making it difficult to perform reproduction according to the CD standard.

この場合、kがO○4〜0.20、特に005〜011
5であると、きわめて好ましい結果をつる。
In this case, k is O○4~0.20, especially 005~011
A rating of 5 gives extremely favorable results.

また、屈折率(複素屈折率の実部)nは、18〜40、
より好ましくは、2.2〜3.3であることが好ましい
Further, the refractive index (real part of the complex refractive index) n is 18 to 40,
More preferably, it is 2.2 to 3.3.

nく18では反射率が低下し、CD規格による再生が困
難となる傾向にある。 また、n〉4.0とするために
は、原料色素の入手が難しい。
In the case of n18, the reflectance decreases, and reproduction according to the CD standard tends to become difficult. Moreover, in order to set n>4.0, it is difficult to obtain raw material pigments.

nおよびkの測定に際しては、所定の透明基板上に記録
層を例えば400〜1000人程度の厚さに実際の条件
にて設層して、測定サンプルを作製する。 次いで、基
板を通しての、あるいは記録層側からの反射率を測定す
る。 反射率は記録再生光波長を用いて鏡面反射(5゜
程度)にて測定する。 また、サンプルの透過率を測定
する。 これらの測定値から、例えば、共立全書「光学
」石黒浩三P168〜178に準じ、n、kを算圧すれ
ばよい。
When measuring n and k, a measurement sample is prepared by forming a recording layer on a predetermined transparent substrate to a thickness of, for example, about 400 to 1000 layers under actual conditions. Next, the reflectance through the substrate or from the recording layer side is measured. The reflectance is measured by specular reflection (approximately 5°) using the recording and reproducing light wavelength. Also, measure the transmittance of the sample. From these measured values, n and k may be calculated according to, for example, Kyoritsu Zensho, "Optics," Kozo Ishiguro, pp. 168-178.

用いる光吸収性の色素としては、吸収極大が600〜9
00nm、好ましくは600〜800r+m、より好ま
しくは650〜750nmであれば、他に特に制限はな
いが、シアニン系、フタロシアニン系、ナフタロシアニ
ン系、アントラキノン系、アゾ系、トリフェニルメタン
系、ピリリウムないしチアピリリウム塩系、スクワリリ
ウム系、クロコニウム系、金属錯体色素系等の1種ない
し2種以上が好ましい。
The light-absorbing dye used has an absorption maximum of 600 to 9
00 nm, preferably 600 to 800 r+m, more preferably 650 to 750 nm, there are no other particular limitations, but cyanine series, phthalocyanine series, naphthalocyanine series, anthraquinone series, azo series, triphenylmethane series, pyrylium or thiapyrylium can be used. One or more of salt-based, squarylium-based, croconium-based, and metal complex dye-based dyes are preferred.

シアニン色素としては、インドレニン環、特にベンゾイ
ンドレニン環を有するシアニン色素であることが好まし
い。
The cyanine dye is preferably a cyanine dye having an indolenine ring, particularly a benzindolenine ring.

記録層3の設層方法には特に制限がなく、例えば、各種
溶媒等を用いて塗布によって設層したり、蒸着等公知の
方法を用いればよい。
There is no particular restriction on the method of forming the recording layer 3, and for example, it may be formed by coating using various solvents or the like, or a known method such as vapor deposition may be used.

記録層3の厚さは、500〜2000人とすることが好
ましい。 この範囲外では反射率が低下して、CD規格
の再生を行うことが雛しくなる。
The thickness of the recording layer 3 is preferably 500 to 2000. Outside this range, the reflectance decreases, making it difficult to perform reproduction in accordance with the CD standard.

このような記録層3には、直接密着して反射層4が設層
される。
A reflective layer 4 is provided in direct contact with such a recording layer 3.

反射層4は、CuとAuとを含有する合金薄膜で構成さ
れる。
The reflective layer 4 is composed of an alloy thin film containing Cu and Au.

前記の合金薄膜を用いることにより、高い反射率が得ら
れ、Cu薄膜やAg薄膜に比べ、膜の耐食性が格段と向
上し、しかもAu薄膜に比べ、膜の硬度が格段と増加す
る。
By using the alloy thin film described above, a high reflectance can be obtained, the corrosion resistance of the film is significantly improved compared to a Cu thin film or an Ag thin film, and the hardness of the film is significantly increased compared to an Au thin film.

反射層4中のAuの含有量は、5〜99at%が好まし
い。
The content of Au in the reflective layer 4 is preferably 5 to 99 at%.

前記範囲をこえると、膜の硬さが不十分であるため、記
録光を記録層3に照射してピット部6を形成する際、言
己録層3の熱膨張により、ピット部6上の反射層4が変
形してしまう。
If the above range is exceeded, the hardness of the film is insufficient, so when the recording layer 3 is irradiated with recording light to form the pit portions 6, the thermal expansion of the recording layer 3 causes The reflective layer 4 will be deformed.

このため、アイパターンが乱れたり、ジッターが増加す
る。
As a result, the eye pattern becomes distorted and jitter increases.

前記範囲未満では、耐食性が不十分である。If it is less than the above range, corrosion resistance will be insufficient.

例えば、高温・高湿下で長期間保存あるいは使用すると
、膜の反射率が低下し、エラーが増加する。
For example, when stored or used for a long period of time under high temperature and high humidity, the reflectance of the film decreases and errors increase.

また、反射層4中のCuが色素を含有する記録層3中に
拡散し、悪い影響を及ぼす。
Furthermore, Cu in the reflective layer 4 diffuses into the recording layer 3 containing the dye, which has a negative effect.

前記の理由から、反射層4中のAuの含有量の上限は、
より好ましくは80at%、さらに好ましくは70at
%、特に好ましくは60at%が好ましい。
For the above reasons, the upper limit of the Au content in the reflective layer 4 is
More preferably 80at%, still more preferably 70at%
%, particularly preferably 60 at%.

また、下限は、より好ましくは6at%、さらに好まし
くは8at%、特に好ましくは10at%が好ましい。
Further, the lower limit is more preferably 6 at%, still more preferably 8 at%, particularly preferably 10 at%.

反射層4の厚さは500Å以上であることか好ましく、
蒸着、スパッタ等により設層すればよい。 また、厚さ
の上限に特に制限はないが、コスト、生産作業時間等を
考慮すると、1200人程度以下であることが好ましい
The thickness of the reflective layer 4 is preferably 500 Å or more,
The layer may be formed by vapor deposition, sputtering, or the like. There is no particular limit to the upper limit of the thickness, but in consideration of cost, production time, etc., it is preferably about 1200 people or less.

これにより、反射層4単独での反射率は、90%以上、
媒体の未記録部の基板をとおしての反射率は、60%以
上、特に70%以上かえられる。
As a result, the reflectance of the reflective layer 4 alone is 90% or more,
The reflectance of the unrecorded portion of the medium through the substrate can be changed by 60% or more, particularly by 70% or more.

反射層4上には、保護膜5が設層される。A protective film 5 is provided on the reflective layer 4 .

保護膜5は、例えば紫外線硬化樹脂等の各種樹脂材質か
ら、通常は、0.1〜100痔程度の厚さに設層すれば
よい。 保護膜5は、層状であってもシート状であって
もよい。
The protective film 5 may be formed of various resin materials such as ultraviolet curing resin, and usually has a thickness of about 0.1 to 100 mm. The protective film 5 may be in the form of a layer or a sheet.

保護膜5は、特に放射線硬化型化合物および光重合増感
剤を含有する塗膜を放射線硬化したものであることが好
ましい。
The protective film 5 is preferably one obtained by radiation-curing a coating film containing a radiation-curable compound and a photopolymerization sensitizer.

そして、保護膜5の硬度が、25℃における鉛筆硬度(
T工S  K−5400)で、H〜8H1特に2H〜7
Hであるように構成されることか好ましい。
The hardness of the protective film 5 is the pencil hardness at 25°C (
T engineering S K-5400), H~8H1 especially 2H~7
It is preferable that the structure is H.

このように構成することにより、アイパターンがより一
層良好になり、ジッターが格段と減少する。
With this configuration, the eye pattern becomes even better and jitter is significantly reduced.

また、高温・高温あるいは?W >W度変化条件下の保
存においても、保護膜と反射層との剥離が生じない。
Also, high temperature/high temperature or? Even during storage under conditions where W>W degrees change, the protective film and reflective layer do not peel off.

より具体的には、保護膜の硬度がHより軟らかいとアイ
パターンが乱れ、ジッターが増大し、8Hより硬くなる
と塗膜かもろ(なり膜形成能が低下する他、反射層との
接着力が低下する。
More specifically, if the hardness of the protective film is softer than H, the eye pattern will be disturbed and the jitter will increase, and if it is harder than 8H, the coating will become fragile (the film forming ability will decrease, and the adhesive strength with the reflective layer will decrease). descend.

このような保護膜形成に用いる放射線硬化型化合物には
、オリゴエステルアクリレートが含まれることが好まし
い。
The radiation-curable compound used to form such a protective film preferably contains oligoester acrylate.

オリゴエステルアクリレートは、アクリレート基または
メタクリレート基を複数有するオリゴエステル化合物で
ある。 そして好ましいオリゴステルアクリレートとし
ては、分子量1000〜10000、好ましくは200
0〜7000であって、重合度2〜10、好ましくは、
3〜5のものが挙げられる。 また、これらのうちアク
リレート基またはメタクリレート基を2〜6個、好まし
くは3〜6@有する多官能オリゴエステルアクリレート
が好ましい。
Oligoester acrylate is an oligoester compound having multiple acrylate groups or methacrylate groups. The preferred oligoster acrylate has a molecular weight of 1,000 to 10,000, preferably 200
0 to 7000, and the degree of polymerization is 2 to 10, preferably
3 to 5 are listed. Among these, polyfunctional oligoester acrylates having 2 to 6, preferably 3 to 6 acrylate groups or methacrylate groups are preferred.

また、上記の化合物に加えて、あるいはこれにかえで熱
可塑性樹脂を放射線感応変性することによって得られる
放射線硬化型化合物を用いてもよい。
Furthermore, in addition to or in place of the above-mentioned compounds, a radiation-curable compound obtained by radiation-sensitizing a thermoplastic resin may be used.

このような放射線硬化型化合物の保護膜の膜厚は○、1
〜30−1より好ましくは1〜10戸である。
The thickness of the protective film of such a radiation-curable compound is ○, 1
-30-1, preferably 1-10 houses.

この膜厚が0.1−未満になると、−様な膜を形成しに
<<、湿度が高い雰囲気中での防湿効果が十分でな(、
記録層の耐久性が下がる。
If this film thickness is less than 0.1-, a --like film is formed and the moisture-proofing effect in a humid atmosphere is insufficient (,
The durability of the recording layer decreases.

しかも、ジッター防止効果が低下する。Moreover, the jitter prevention effect is reduced.

また、30pをこえると、樹脂膜の硬化の際に伴う収縮
により記録媒体の反りや保護膜中のクラックが生じやす
い。
Moreover, if it exceeds 30p, the recording medium tends to warp and cracks in the protective film tend to occur due to shrinkage during curing of the resin film.

このような塗月莫は、通常、スビンナーコート、グラビ
ア塗布、スプレーコート、ディッピング等、種々の公知
の方法を組み合わせて設層すればよい。 この時の塗膜
の設層条件は、塗膜組成の混合物の粘度、目的とする塗
膜厚さ等を考慮して適宜決定すればよい。
Such a coating may usually be formed by combining various known methods such as sinter coating, gravure coating, spray coating, and dipping. The conditions for forming the coating film at this time may be appropriately determined in consideration of the viscosity of the mixture of coating film composition, the intended coating thickness, etc.

本発明において塗膜に照射する放射線としては、紫外線
、電子線等が挙げられるが、紫外線が好ましい。
In the present invention, the radiation irradiated onto the coating film includes ultraviolet rays, electron beams, etc., but ultraviolet rays are preferred.

紫外線を用いる場合には、前述した゛ような放射線硬化
型化合物の中には、通常、光重合増感剤が加えられる。
When ultraviolet rays are used, a photopolymerizable sensitizer is usually added to the radiation-curable compound as described above.

光重合増感剤としては、例えば、ベンゾインメチルエー
テル、ベンゾインエチルエーテル、α−メチルベンゾイ
ン、α−クロルデオキシベンゾイン等のベンゾイン系、
ベンゾフェノン、アセトフェノン、モルホリノジメチル
メチル−4−メチルチオフェニルケトン、ビスジアルキ
ルアミノベンゾフェノン等のケトン類、アセドラキノン
、フエナントラキノン等のキノン類、ベンジルジスルフ
ィド、テトラメチルチウラムモノスルフィド等のスルフ
ィド類等を挙げることができる。
Examples of photopolymerization sensitizers include benzoin-based sensitizers such as benzoin methyl ether, benzoin ethyl ether, α-methylbenzoin, and α-chlordeoxybenzoin;
Ketones such as benzophenone, acetophenone, morpholinodimethylmethyl-4-methylthiophenylketone, and bisdialkylaminobenzophenone; quinones such as acedraquinone and phenanthraquinone; and sulfides such as benzyl disulfide and tetramethylthiuram monosulfide. I can do it.

そして、このような光重合増感剤と放射線硬化型化合物
を含有する塗膜を紫外線によって硬化させるには、公知
の種々の方法に従えばよい。
In order to cure a coating film containing such a photopolymerizable sensitizer and a radiation-curable compound using ultraviolet rays, various known methods may be used.

たとえば、キセノン放電管、水銀放電管などの紫外線電
球等を用いればよい。
For example, an ultraviolet light bulb such as a xenon discharge tube or a mercury discharge tube may be used.

また、場合によっては電子線を用いることもできる。Moreover, an electron beam can also be used depending on the case.

このような構成の光記録媒体1に記録ないし追記を行な
うには、例えば780 nmの記録光を、基板2をとお
してパルス状に照射する。
To perform recording or additional writing on the optical recording medium 1 having such a configuration, recording light of, for example, 780 nm is irradiated in a pulsed manner through the substrate 2.

これにより、記録層3が光を吸収して発熱し、同時に基
板2も加熱される。 この結果、基板2と記録H3との
界面近傍において、色素等の記録層材質の融解や分解が
生じ、記録層3と基板2との界面に圧力が加わり、グル
ープの底壁や側壁を変形させることがある。
As a result, the recording layer 3 absorbs light and generates heat, and the substrate 2 is also heated at the same time. As a result, the recording layer material such as the dye melts or decomposes near the interface between the substrate 2 and the recording layer H3, and pressure is applied to the interface between the recording layer 3 and the substrate 2, deforming the bottom wall and side wall of the group. Sometimes.

この場合記録層3の融解物や分解物を含有する分解物[
61が、通常グループ23の底部および境界を覆うよう
な形状に残存する。
In this case, the decomposition product containing the melted product and decomposition product of the recording layer 3 [
61 generally remains in a shape covering the bottom and border of group 23.

分解物層61の材質は、実質的に基板材質を含まない材
質であり、記録層材質の分解物あるいは記録層材質の分
解物と、記録層材質との混合物によって構成される。
The material of the decomposed product layer 61 is a material that does not substantially contain the substrate material, and is composed of a decomposed product of the recording layer material or a mixture of the decomposed product of the recording layer material and the recording layer material.

分解物層61は、言己録層3の厚さの通常30〜90%
程度の厚さである。
The decomposition layer 61 usually has a thickness of 30 to 90% of the thickness of the recording layer 3.
It is about the same thickness.

そして、通常、分解物層61上には、反射層との界面に
空隙63が形成され、分解物層61と、空隙63とがピ
ット部6に形成される。
Generally, voids 63 are formed on the decomposed product layer 61 at the interface with the reflective layer, and the decomposed product layer 61 and the voids 63 are formed in the pit portions 6 .

空隙63は、記録層3の厚さの通常10〜70%程度の
厚さである。
The thickness of the void 63 is usually about 10 to 70% of the thickness of the recording layer 3.

また、このような記録過程において、基板2は変形しな
い場合もあるが、通常、基板2のピット部6は、加熱時
の圧力によって凹状にへこむことになる。 基板2のへ
こみ量は、ピット部6の寸法が大きい程大きく、通常O
〜300人程度の以下である。
Further, in such a recording process, although the substrate 2 may not be deformed, the pit portions 6 of the substrate 2 are usually depressed into a concave shape due to the pressure during heating. The amount of dent in the substrate 2 is larger as the size of the pit portion 6 is larger, and usually O
~300 people or less.

また、空隙63上には、反射層4に密着して微少膜厚に
て記録層3ないしその分解物等が残存することもある。
Further, the recording layer 3 or its decomposition products may remain on the gap 63 in close contact with the reflective layer 4 with a very small thickness.

このように、ピット部6の基板2と記録ff1i3との
界面部には、実質的に基板材質を含有しない層が形成さ
れる。
In this way, a layer containing substantially no substrate material is formed at the interface between the substrate 2 and recording ff1i3 in the pit portion 6.

なお、記録光のパワーは通常、5〜9II1w程度、基
板回転線速度は1.2〜1.4m/s程度とすればよい
Note that the power of the recording light is usually about 5 to 9II1w, and the linear velocity of substrate rotation is about 1.2 to 1.4 m/s.

このようにしてピット部6を形成したのち、例えば78
0 nmの再生光を、基板2をとおして照射すると、ピ
ット部6により光の位相差を生じ、反射率が未記録部分
の60%以下、特に50%以下、さらには40%以下に
低下する。
After forming the pit portion 6 in this way, for example, 78
When a reproduction light of 0 nm is irradiated through the substrate 2, a phase difference occurs in the light due to the pit portion 6, and the reflectance decreases to 60% or less, particularly 50% or less, and even 40% or less of the unrecorded area. .

一方、未記録部では、60%以上、特に70%以上の高
反射率を示しているので、CD規格による再生が可能と
なる。
On the other hand, since the unrecorded portion shows a high reflectance of 60% or more, especially 70% or more, reproduction according to the CD standard is possible.

再生光のパワーは、0.1〜10mW程度とする。The power of the reproduction light is approximately 0.1 to 10 mW.

なお、前記の光記録媒体は、本発明の光情報媒体の1例
であり、このほか、変調された熱ビームあるいは変調さ
れた磁界により、情報が磁気的に記録され、記録情報は
磁気−光変換して再生される、いわゆる光磁気記録媒体
であってもよい。
The optical recording medium described above is an example of the optical information medium of the present invention.In addition, information is recorded magnetically using a modulated heat beam or a modulated magnetic field, and the recorded information is recorded using a magnetic-optical method. It may also be a so-called magneto-optical recording medium that is converted and reproduced.

この場合、記録層は、光磁気記録が行なえるものであれ
ばその材質に特に制限はないが、希土類金属元素を含有
する合金、特に希土類金属と遷移金属との合金を、スパ
ッタ、蒸着法、イオンブレーティング法等により、非晶
質膜として形成したものであることが好ましい。
In this case, the material of the recording layer is not particularly limited as long as magneto-optical recording can be performed, but alloys containing rare earth metal elements, particularly alloys of rare earth metals and transition metals, can be used by sputtering, vapor deposition, It is preferable that the film be formed as an amorphous film by an ion blating method or the like.

また、本発明は、光学式ビデオディスク、コンパクトデ
ィスク等の再生専用の光再生媒体であってもよい。
Further, the present invention may be applied to an optical reproduction medium for reproduction only, such as an optical video disc or a compact disc.

ただ、好ましくは、前述したように色素を含有する記録
層上に密着して反射層を積層して構成した光記録媒体で
ある。
However, as described above, an optical recording medium is preferably constructed by laminating a reflective layer in close contact with a recording layer containing a dye.

〈実施例〉 実施例1 連続グループを有する120mmφ、厚さ1.2mmの
ポリカーボネート樹脂基板上に色素を含有する記録層を
設層した。 この記録肩上に、スパッタリングによりC
u−Au合金薄膜を1000人厚に設層して反射層とし
、さらに、オリゴエステルアクリレートを含有する紫外
線硬化型樹脂を塗布した後紫外線硬化じて5−厚の保護
膜とし、光記録ディスクサンプルNo、  1を得た。
<Examples> Example 1 A recording layer containing a dye was formed on a polycarbonate resin substrate having continuous groups and having a diameter of 120 mm and a thickness of 1.2 mm. On top of this record, C
A u-Au alloy thin film was formed to a thickness of 1000 mm to form a reflective layer, and an ultraviolet curable resin containing oligoester acrylate was applied and cured by ultraviolet rays to form a 5-thick protective film, and an optical recording disk sample was prepared. I got No. 1.

サンプルNo、  1の記録層に含有される色素を下記
に示す。
The dyes contained in the recording layer of sample No. 1 are shown below.

l 記録層の設層は、基板を500〜3000rpmで回転
させながらスピンコード塗布により行なった。 塗布溶
液としては、3.5wt%ジアセトンアルコール溶液を
用いた。 記録層の厚さはグループ部で1400人、ラ
ンド部で1000人であった。
l The recording layer was formed by spin cord coating while rotating the substrate at 500 to 3000 rpm. A 3.5 wt % diacetone alcohol solution was used as the coating solution. The thickness of the recording layer was 1,400 in the group part and 1,000 in the land part.

サンプルN011の記録層に含有される色素A1の含有
量は90wt%、−1項酸系クエンチャーの含有量は1
0wt%であり、記録層の屈折率(n)は2.6、消衰
係数(k)は、0.06であった。
The content of dye A1 contained in the recording layer of sample N011 was 90 wt%, and the content of -1 term acid-based quencher was 1.
The recording layer had a refractive index (n) of 2.6 and an extinction coefficient (k) of 0.06.

nおよびkは、上記色素を含有する溶液を測定用基板上
に乾燥膜厚1000人に成膜して被検記録層とし、この
被検記録層のnおよびkを測定することにより求めた。
n and k were determined by forming a solution containing the above-mentioned dye on a measurement substrate to a dry film thickness of 1000 mm to form a test recording layer, and measuring n and k of this test recording layer.

 なお、この測定は、「光学」 (石黒浩三著、県立全
書)第168〜178ページの記載に準じて行なった。
This measurement was carried out in accordance with the description in "Optics" (written by Kozo Ishiguro, Prefectural Zensho), pages 168 to 178.

 また、上記色素A1を含有する記録層の測定に際して
は、溶媒にジアセトンアルコール、測定用基板にポリカ
ーボネート基板を用いた。
Further, when measuring the recording layer containing the dye A1, diacetone alcohol was used as the solvent, and a polycarbonate substrate was used as the measurement substrate.

反射層のCu−Au合金薄膜の組成は、Cu soA 
u + o (at%)であり、成膜条件は、下記のと
おりであった。
The composition of the Cu-Au alloy thin film of the reflective layer is CusoA
u + o (at%), and the film forming conditions were as follows.

スパッタ圧カニ1.OPa 投入パワー+ 11 、0W/cm” なお、Cu−Au合金薄膜の組成は、誘導結合高周波プ
ラズマ分光分析にて求めた。
Sputter pressure crab 1. OPa input power + 11, 0 W/cm" The composition of the Cu-Au alloy thin film was determined by inductively coupled high-frequency plasma spectroscopy.

また、保護膜は、下記の放射線硬化型化合物および光重
合増感剤を含む塗布組成物をスピンナーコートで設層し
た。
The protective film was formed by spinner coating a coating composition containing the following radiation-curable compound and photopolymerizable sensitizer.

(塗布組成物) 多官能オリゴエステルアクリレート[オリゴエステルア
クリレート(3官能以上)30重量%、トリメチルプロ
パンアクリレート70重量%、商品名アロニックスM−
8030;東亜合成社製] 100重量部 光重合増感剤(商品名・I RGACURE907゜日
本チバガイギー社製) 5重量部 このような塗布組成物を設層後、120 W/c+。
(Coating composition) Multifunctional oligoester acrylate [oligoester acrylate (trifunctional or higher) 30% by weight, trimethylpropane acrylate 70% by weight, trade name Aronix M-
8030; manufactured by Toagosei Co., Ltd.] 100 parts by weight of photopolymerizable sensitizer (trade name: I RGACURE 907° manufactured by Nippon Ciba Geigy) 5 parts by weight After coating such a coating composition, 120 W/c+.

の紫外線を15sec照射し架橋硬化させ、硬化膜とし
た。
This was cross-linked and cured by irradiation with ultraviolet rays for 15 seconds to form a cured film.

この膜の鉛筆硬度は2Hであった。The pencil hardness of this film was 2H.

また、反射層のみを下記衣1に示される薄膜にかえたほ
かはサンプルNo、  1と同様として、サンプルNo
、  2〜No、 4を製造した。
In addition, Sample No. 1 was the same as Sample No. 1 except that only the reflective layer was changed to the thin film shown in Cloth 1 below.
, 2 to No. 4 were manufactured.

得られたサンプルNo、1およびNo、  2に対し、
波長780 nm、7mWのレーザーにてコンパクトデ
ィスク信号の記録を行ない、次いで市販のコンパクトデ
ィスクプレーヤで再生を行なった。
For the obtained samples No. 1 and No. 2,
Compact disc signals were recorded using a laser with a wavelength of 780 nm and 7 mW, and then reproduced using a commercially available compact disc player.

この結果、S/N比が高(、良好な再生を行なうことが
できた。
As a result, the S/N ratio was high (and good reproduction could be performed).

なお、未記録部で70%以上の反射率が得られ、記録部
の反射率は未記録部の反射率の40%以下であった。
Note that a reflectance of 70% or more was obtained in the unrecorded area, and the reflectance of the recorded area was 40% or less of the reflectance of the unrecorded area.

次に、各サンプルに対し、下記の評価を行なった。Next, each sample was evaluated as follows.

1)反射率 サンプルに対し、波長780 nm、7mWのレーザー
にてコンパクトディスク信号の記録を行なった後、市販
のコンパクトディスクプレーヤで再生を行なって言己録
部のI topレベルの反射率を測定した。
1) After recording a compact disc signal on the reflectance sample using a laser with a wavelength of 780 nm and 7 mW, play it back with a commercially available compact disc player and measure the reflectance at the I top level of the recording section. did.

次いで、サンプルを温度60℃、湿度90%RHの環境
中に500時間放置した後、同様に記録部の1 top
レベルの反射率を測定した。
Next, after leaving the sample in an environment with a temperature of 60°C and a humidity of 90% RH for 500 hours,
The level reflectance was measured.

そして、各サンプルの初期の反射率を基準(1,00)
とし、サンプルNo、  1−No、 4それぞれにつ
いて規格化された反射率を算出した。
Then, the initial reflectance of each sample is used as a reference (1,00)
The normalized reflectance was calculated for each of samples No. 1-No. 4.

評価基準 C・・・規格化した反射率が0.93超×・・・規格化
した反射率が0.93未満2)C1エラー 市販のコンパクトディスクプレーヤで再生を行なって、
初期および500時間(60”C190%RH)後のC
1エラーを測定した。
Evaluation Criteria C...Standardized reflectance is over 0.93 x...Standardized reflectance is below 0.93 2) C1 error Playback with a commercially available compact disc player,
C initially and after 500 hours (60”C190%RH)
1 error was measured.

この場合、C1エラーのCD規格は、220(カラ28
フ秒)以内である。
In this case, the CD standard for C1 error is 220 (color 28
within seconds).

評価基準 C・・・C1エラー220(カラ28フ秒)以内 X・・・CIエラー220(カラ28フ秒)超3)アイ
パターン アイパターンをオシロスコープを用いて観察し、その乱
れ具合をO1△、×の3段階で評価した。
Evaluation criteria C: C1 error within 220 (28 seconds) , × was evaluated.

評価基準 O・・・アイパターンの乱れなし △・・・アイパターンの立ち上がり部分が少し乱れる ×・・・アイパターンの立ち上がり部分が乱れるなお、
サンプルNo、 2のアイパターンのオシロ波形の写真
を第2図、No、 4のアイパターンのオシロ波形の写
真を第3図に示す。
Evaluation criteria O: No disturbance in the eye pattern △: The rising part of the eye pattern is slightly disturbed ×... The rising part of the eye pattern is disturbed.
A photograph of the oscilloscope waveform of the eye pattern of sample No. 2 is shown in FIG. 2, and a photograph of the oscilloscope waveform of the eye pattern of sample No. 4 is shown in FIG.

結果は表1に示されるとおりである。The results are shown in Table 1.

表1に示される結果から本発明の効果が明らかである。The effects of the present invention are clear from the results shown in Table 1.

なお、本発明のサンプルNo、  1およびNo、  
2につき、MEGURO社製CDジッターメーターMJ
M−631で測定したところ、30ns未満であり、ジ
ッターも少なかった。 これに対し、比較用サンプルN
o、 4のジッターは30ns以上であった。
In addition, samples No. 1 and No. of the present invention,
2, MEGURO CD jitter meter MJ
When measured with M-631, it was less than 30 ns, and jitter was also small. On the other hand, comparative sample N
o, 4 jitter was 30 ns or more.

また、各サンプルの保護膜の鉛筆硬度を下げたところ、
アイパターンが少し乱れ、ジッターの増加がみられた。
In addition, when the pencil hardness of the protective film of each sample was lowered,
The eye pattern was slightly disrupted and an increase in jitter was observed.

また、反射層中のAuの含有量をかえた各種サンプルを
作製し、前記と同様の評価を行なったところ、同等の結
果が得られた。
Furthermore, when various samples were prepared with different Au contents in the reflective layer and evaluated in the same manner as above, similar results were obtained.

〈発明の効果〉 本発明の光情報媒体では、反射層の、耐食性、耐湿性が
良いため、高温、高湿下での使用や長期保存を行なって
も高反射率が維持される。
<Effects of the Invention> In the optical information medium of the present invention, since the reflective layer has good corrosion resistance and moisture resistance, a high reflectance is maintained even when used at high temperature and high humidity or when stored for a long period of time.

二のため、エラーレートが小さく、良好な記録や再生を
行なうことができる光情報媒体が実現する。
For this reason, an optical information medium with a low error rate and capable of good recording and reproduction can be realized.

また、本発明の密着型の光記録媒体によれば、高反射率
で、しかもピット部での大きな反射率低下を示すので、
CD規格による再生を行なうことのできる良好な光記録
が可能となる。
Further, according to the contact type optical recording medium of the present invention, it has a high reflectance and shows a large decrease in reflectance at the pit portion.
Good optical recording that can be reproduced according to the CD standard becomes possible.

しかも、従来のA、 u薄膜の反射層を形成した光記録
媒体とは異なり、良好なアイパターンか得られ、ジッタ
ーも少ない。
Moreover, unlike the conventional optical recording media in which a reflective layer of A or U thin film is formed, a good eye pattern can be obtained and there is little jitter.

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

第1図は、本発明の光記録媒体を示す部分断面図である
。 第2図は、オシロ波形を示す図面代用写真であって、本
発明の光記録媒体のアイパターンが示される写真である
。 第3図は、オシロ波形を示す図面代用写真であって、従
来の光記録媒体のアイパターンが示される写真である。 符号の説明 1・・・光記録媒体 2・・・基板 21・・・ランド部 23・・・グループ 3・・・記録層 4・・・反射層 5・・・保護膜 6・・・ピット部 61・・・分解物層 63・・・空隙 出 願 人 ティーデイ−ケイ株式会社代  理  人
  弁理士   石  井  陽  −同     弁
理士   増  1) 達  哉F  I  G、I ブ
FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing the optical recording medium of the present invention. FIG. 2 is a photograph substituted for a drawing showing an oscilloscope waveform, and is a photograph showing an eye pattern of the optical recording medium of the present invention. FIG. 3 is a photograph substituted for a drawing showing an oscilloscope waveform, and is a photograph showing an eye pattern of a conventional optical recording medium. Explanation of symbols 1... Optical recording medium 2... Substrate 21... Land portion 23... Group 3... Recording layer 4... Reflective layer 5... Protective film 6... Pit portion 61...Degraded product layer 63...Void application Person: Representative of TDC Co., Ltd. Person: Patent attorney Yo Ishii - Patent attorney Masu 1) Tatsuya F.I.G., I.B.

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)基板上に、CuとAuとを含有する合金薄膜の反
射層を有することを特徴とする光情報媒体。
(1) An optical information medium characterized by having a reflective layer of a thin alloy film containing Cu and Au on a substrate.
(2)前記反射層中のAuの含有量が5〜99at%で
ある請求項1に記載の光情報媒体。
(2) The optical information medium according to claim 1, wherein the content of Au in the reflective layer is 5 to 99 at%.
(3)基板上に色素を含有する記録層を有し、この記録
層上に密着して前記反射層を積層して構成され、 記録光を前記記録層に照射してピット部を形成し、再生
光により再生を行なう請求項1または2に記載の光情報
媒体。
(3) A recording layer containing a dye is provided on a substrate, and the reflective layer is laminated in close contact with the recording layer, and the recording layer is irradiated with recording light to form pit portions; 3. The optical information medium according to claim 1, wherein the optical information medium is reproduced using reproduction light.
(4)基板側から再生光を照射したとき、未記録部分の
反射率が60%以上であり、記録部分の反射率が未記録
部分の反射率の60%以下であり、 記録光および再生光の波長における前記記録層の消衰係
数kが0.03〜0.25であり、記録光および再生光
の波長における前記記録層の屈折率nが1.8〜4.0
であり、 記録光および再生光の波長が600〜900nmである
請求項3に記載の光情報媒体。
(4) When the reproduction light is irradiated from the substrate side, the reflectance of the unrecorded part is 60% or more, the reflectance of the recorded part is 60% or less of the reflectance of the unrecorded part, and the recording light and the reproduction light The extinction coefficient k of the recording layer at the wavelength of is 0.03 to 0.25, and the refractive index n of the recording layer at the wavelength of recording light and reproduction light is 1.8 to 4.0.
The optical information medium according to claim 3, wherein the recording light and the reproduction light have wavelengths of 600 to 900 nm.
(5)前記ピット部の前記基板と前記記録層の界面部に
は、記録層材質の分解物を含有し、かつ基板材質を実質
的に含有しない層が存在している請求項3または4に記
載の光情報媒体。
(5) According to claim 3 or 4, there is a layer containing a decomposed product of the recording layer material and substantially not containing the substrate material at the interface between the substrate and the recording layer in the pit portion. The optical information medium described.
(6)前記ピット部には、空隙が形成されている請求項
5に記載の光情報媒体。
(6) The optical information medium according to claim 5, wherein a void is formed in the pit portion.
(7)前記反射層上に保護膜を有し、この保護膜の25
℃における鉛筆硬度がH〜8Hである請求項3ないし6
のいずれかに記載の光情報媒体。
(7) having a protective film on the reflective layer;
Claims 3 to 6, wherein the pencil hardness at °C is H to 8H.
The optical information medium according to any one of.
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