JPH09138977A - Optical recording medium - Google Patents

Optical recording medium

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JPH09138977A
JPH09138977A JP7298596A JP29859695A JPH09138977A JP H09138977 A JPH09138977 A JP H09138977A JP 7298596 A JP7298596 A JP 7298596A JP 29859695 A JP29859695 A JP 29859695A JP H09138977 A JPH09138977 A JP H09138977A
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wobbling
depth
recording medium
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昌俊 柳町
Sumio Hirose
純夫 広瀬
Yoshiteru Taniguchi
義輝 谷口
Hideki Umehara
英樹 梅原
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Mitsui Toatsu Chemicals Inc
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Mitsui Toatsu Chemicals Inc
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  • Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the C/N of the ATIP signals in a ROM region and to lower the jitter of prepit parts by forming wobbling tracks consisting of pregrooves in a RAM region to an approximately sinusoidal curve. SOLUTION: This optical recording medium is formed with a dyestuff layer 2 on the front surface of a substrate 1 consisting of plastic, is formed with a reflection layer 3 consisting of a metal on this dyestuff layer 2 and is further formed with a protective layer 4 on this reflection layer 3. Prepits 6 and pregrooves 5 are formed on the substrate 1. The wobbling amplitude of the pregrooves in the ROM region and RAM region of this optical recording medium is preferably in a range of >=25 to <=100nm.

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、レーザ光による情
報の記録及び再生が可能な光記録媒体であって、特に基
板上に設けられたプリピット部及びプリグルーブ部から
なる光記録媒体に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical recording medium capable of recording and reproducing information with a laser beam, and more particularly to an optical recording medium having a prepit portion and a pregroove portion provided on a substrate.

【0002】[0002]

【従来の技術】基板上に予めプリピットが形成されたR
OM領域と、プリグルーブが形成された追記可能なRA
M領域とからなる光記録媒体(ハイブリッドディスク)
については、例えば、特開平4−243019や特開平
5−36087に記載されている。上記公報に記載され
ているように、ROM領域におけるプリピット列からな
るトラックと、RAM領域におけるプリグルーブとから
なるトラックは、絶対時間情報等を記録しておくために
周波数変調したウォブリング・トラックになっている。
2. Description of the Related Art R having prepits formed on a substrate in advance
An additional write-once RA in which an OM area and a pre-groove are formed
Optical recording medium consisting of M area (hybrid disc)
Are described in, for example, Japanese Patent Laid-Open Nos. 4-243019 and 5-36087. As described in the above publication, the track formed of the prepit row in the ROM area and the track formed of the pregroove in the RAM area are frequency-modulated wobbling tracks for recording absolute time information and the like. ing.

【0003】ハイブリッドディスクの記録装置は、この
絶対時間情報(ATIPと呼ぶ)を読み取り、追記可能
領域の記録開始位置から記録を行うしくみになってい
る。従って、前記ハイブリッドディスクにおいてはRO
M領域でも追記可能なRAM領域でも同様にATIP情
報を読み取れるようにしなければならない。
The hybrid disc recording apparatus is designed to read this absolute time information (called ATIP) and perform recording from the recording start position of the additionally recordable area. Therefore, in the hybrid disc, RO
Similarly, the ATIP information must be readable in the M area and the additionally recordable RAM area.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、プリピ
ット領域ではウォブルが断続的であるために、記録可能
領域と同じだけウォブリングさせても追記可能領域と同
様なC/Nが得られずに、ATIP情報の読み取りエラ
ーが生じるといった問題があり、解決が望まれていた。
その目的のためにいくつかの提案がされている。
However, since wobbles are intermittent in the pre-pit area, even if wobbling is performed by the same amount as the recordable area, the same C / N as the recordable area cannot be obtained, and the ATIP information is not obtained. There was a problem that a reading error of occurred, and the solution was desired.
Several proposals have been made for that purpose.

【0005】例えば、特開平4−243019では、プ
リピット列のトラックのウォブリング振幅をプリグルー
ブのトラックのウォブリング振幅よりも大きく設定する
ことによりC/Nを向上させ、ATIP情報の読み取り
エラーをなくすとする。また、特開平5−36087で
は、ROM領域のプリピット列のウォブリングトラック
に沿って、プリピットより浅いウォブリング・プリグル
ーブを設けることによりC/Nを向上させている。
For example, in Japanese Unexamined Patent Publication No. 4-243019, the wobbling amplitude of a track of a prepit row is set to be larger than the wobbling amplitude of a track of a pregroove to improve C / N and eliminate an ATIP information reading error. . Further, in JP-A-5-36087, C / N is improved by providing a wobbling pregroove shallower than the prepits along the wobbling track of the prepit row in the ROM area.

【0006】即ち、両提案はいずれもプリピットをウォ
ブリングさせていることに特徴がある。しかしながら、
再生用の光ヘッドはウォブリング・プリピットのうねり
(一般に22.05kHz)に追従できず、まっすぐに
進むことことにより、ウォブリング・プリピットを斜め
に横切ったりするために、再生信号に時間軸方向のゆら
ぎを生じさせてしまうといった欠点がある。通常、この
時間軸方向のゆらぎのことをジッターと呼んでおり、ジ
ッターが大きいと、再生信号のデータ読み取りエラーが
生じてしまい、最悪の場合、再生不能になる恐れがあ
る。そこで、プリピット領域でのATIP情報が読み取
れて、且つ、信号のジッターが低く、データ読み取りエ
ラーの小さいハイブリッドディスクが望まれているので
ある。本発明は前記問題点を解決するものであり、RO
M領域のATIP信号のC/Nを向上させるとともにプ
リピット部のジッターを低く抑えたハイブリッドディス
クを提供することにある。
That is, both of the proposals are characterized in that the prepits are wobbled. However,
The optical head for playback cannot follow the waviness of the wobbling prepits (generally 22.05kHz), and by going straight, it crosses the wobbling prepits diagonally, causing fluctuations in the playback signal in the time axis direction. There is a drawback that it causes it. Usually, this fluctuation in the time axis direction is called jitter, and if the jitter is large, a data read error of a reproduction signal may occur, and in the worst case, reproduction may be impossible. Therefore, there is a demand for a hybrid disc that can read ATIP information in the prepit area, has low signal jitter, and has a small data reading error. The present invention solves the above-mentioned problems, and RO
It is to provide a hybrid disc in which the C / N of the ATIP signal in the M region is improved and the jitter in the prepit portion is suppressed to a low level.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、以
下の技術的事項により特定される。 (1) 予めプリピットが形成されたROM領域と、プ
リグルーブが形成された追記可能なRAM領域とからな
る基板の上に、色素層、反射層、保護層がこの順に設け
られている光記録媒体において、前記RAM領域にプリ
グルーブからなるウォブリング・トラックが略正弦曲線
状に形成され、且つ、前記ROM領域には、ウォブリン
グしていないプリピットのトラック上に重ねて該プリピ
ットよりも浅いプリグルーブからなるウォブリング・ト
ラックが略正弦曲線状に形成されていることを特徴とす
る光記録媒体。 (2) ROM領域のプリピットの半価幅が0.4μm
以上0.7μm以下、深さが200nm以上450nm
以下、プリグルーブの半価幅が0.2μm以上0.6μ
m以下、深さが50nm以上250nm以下であり、R
AM領域のプリグルーブの半価幅が0.3μm以上0.
7μm以下、深さが170nm以上250nm以下であ
る(1)記載の光記録媒体。 (3) ROM領域のプリグルーブのウォブリング・ト
ラックの振幅が25nm以上100nm以下であり、R
AM領域のプリグルーブのウォブリング・トラックの振
幅が25nm以上100nm以下であることを特徴とす
る(1)または(2)記載の光記録媒体。 (4) 色素層がフタロシアニン色素よりなる(1)〜
(3)の何れかに記載の光記録媒体。 (5) 反射層がAuを主成分とする金属からなる
(1)〜(4)の何れかに記載の光記録媒体。
That is, the present invention is specified by the following technical matters. (1) An optical recording medium in which a dye layer, a reflective layer, and a protective layer are provided in this order on a substrate composed of a ROM area in which prepits are formed in advance and a write-once RAM area in which pregrooves are formed. In the RAM area, a wobbling track formed of a pre-groove is formed in a substantially sinusoidal shape, and in the ROM area, a pre-groove shallower than the pre-pit is superposed on the track of the pre-wobble that is not wobbling. An optical recording medium having a wobbling track formed in a substantially sinusoidal shape. (2) Half-width of pre-pit in ROM area is 0.4μm
Or more and 0.7 μm or less, depth of 200 nm or more and 450 nm
The half width of the pre-groove is 0.2 μm or more and 0.6 μ or less.
m or less and a depth of 50 nm or more and 250 nm or less, R
The half width of the pre-groove in the AM region is 0.3 μm or more.
The optical recording medium according to (1), which has a thickness of 7 μm or less and a depth of 170 nm or more and 250 nm or less. (3) The amplitude of the wobbling track of the pre-groove in the ROM area is 25 nm or more and 100 nm or less, and R
The optical recording medium according to (1) or (2), wherein the amplitude of the wobbling track of the pre-groove in the AM region is 25 nm or more and 100 nm or less. (4) The dye layer is composed of a phthalocyanine dye (1) to
The optical recording medium according to any one of (3). (5) The optical recording medium according to any one of (1) to (4), wherein the reflective layer is made of a metal containing Au as a main component.

【0008】[0008]

【発明の実施の形態】本発明に従えば、プリピット部と
プリグルーブ部のウォブリング再生信号のC/Nが均一
で、且つ、プリピット部の再生信号のジッターが低いハ
イブリッドディスクを提供することが可能となる。
According to the present invention, it is possible to provide a hybrid disc in which the C / N of the wobbling reproduction signal in the prepit portion and the pregroove portion are uniform and the jitter of the reproduction signal in the prepit portion is low. Becomes

【0009】以下、本発明の実施の形態について説明す
る。本発明の光記録媒体は、基本的に、ウォブリングし
ていないプリピットのトラック上に重ねてプリグルーブ
からなるウォブリング・トラックが形成されているRO
M領域と、プリグルーブからなるウォブリング・トラッ
クのみが形成されているRAM領域とが設けられた基板
上に記録層、反射層、保護層がこの順に形成された構造
を有していることを特徴とする。ROM領域とRAM領
域は必要に応じて2つ以上設けてもよく、ROM領域が
外周側にRAM領域が内周側にあってもよい。
An embodiment of the present invention will be described below. The optical recording medium of the present invention basically has a wobbling track formed of pre-grooves formed on the tracks of pre-pits which are not wobbled.
It has a structure in which a recording layer, a reflective layer, and a protective layer are formed in this order on a substrate provided with an M region and a RAM region in which only wobbling tracks made of pregrooves are formed. And Two or more ROM areas and RAM areas may be provided as needed, and the ROM area may be on the outer peripheral side and the RAM area may be on the inner peripheral side.

【0010】プリグルーブからなるウォブリング・トラ
ックは周波数変調信号を示すようにウォブリングされて
おり、内周から絶対時間の管理を行うようにしている。
The wobbling track consisting of pregrooves is wobbled so as to show a frequency modulation signal, and the absolute time is managed from the inner circumference.

【0011】本発明におけるROM領域及びRAM領域
のプリグルーブのウォブリング振幅は特定の条件を満足
することが好ましい。即ち、ROM領域及びRAM領域
のプリグルーブのウォブリング振幅は25nm以上10
0nm以下の範囲にあることである。より好ましくは、
プリグルーブのウォブリング振幅が30〜80nmの範
囲にある。さらに好ましくは30〜40nmの範囲にあ
る。
In the present invention, the wobbling amplitude of the pregroove in the ROM area and the RAM area preferably satisfies a specific condition. That is, the wobbling amplitude of the pre-groove in the ROM area and the RAM area is 25 nm or more 10
It is in the range of 0 nm or less. More preferably,
The wobbling amplitude of the pregroove is in the range of 30 to 80 nm. More preferably, it is in the range of 30-40 nm.

【0012】プリグルーブのウォブリング振幅が25n
mよりあまり小さくなると、再生信号のC/Nが小さす
ぎて、絶対時間のデータの読み取りエラーが生じ易くな
り、最悪の場合、読み取り不能になる恐れがある。ま
た、プリグルーブのウォブリング振幅が100nmより
あまり大きくなると、ピット列のうねりが大きいことに
より再生信号のジッターが大きくなり、データの読み取
りエラーが発生し、最悪の場合、信号再生不能になる恐
れがある。
The wobbling amplitude of the pre-groove is 25n
If it is much smaller than m, the C / N of the reproduction signal is too small, and an error reading of absolute time data is likely to occur, and in the worst case, there is a possibility that reading will be impossible. When the wobbling amplitude of the pre-groove is much larger than 100 nm, the undulation of the pits is large and the jitter of the reproduced signal becomes large, which causes a data reading error, and in the worst case, the signal cannot be reproduced. .

【0013】本発明におけるプリピット及びプリグルー
ブは、特定の形状を有するものであることが好ましい。
即ち、ROM領域のプリピットの半価幅(ピット深さの
1/2の深さにおけるピットの幅)が0.4μm以上
0.7μm以下、深さが200nm以上450nm以
下、プリグルーブの半価幅が0.2μm以上0.6μm
以下、深さが50nm以上250nm以下であるものが
好ましく、RAM領域のプリグルーブの半価幅が0.3
μm以上0.7μm以下、深さが170nm以上250
nm以下であるものが好ましい。より好ましくは、RO
M領域のプリピットの半価幅が0.5μm以上0.6μ
m以下、深さが250nm以上350nm以下、プリグ
ルーブの半価幅が0.2μm以上0.3μm以下、深さ
が50nm以上100nm以下であり、RAM領域のプ
リグルーブの半価幅が0.4μm以上0.6μm以下、
深さが180nm以上230nm以下である。プリグル
ーブの半価幅や深さが上記範囲外であるとプリピットと
同様に変調度やサーボ信号が小さくなり、オレンジブッ
ク規格を満足できない場合がある。
The prepits and pregrooves in the present invention preferably have a specific shape.
That is, the half width of the pre-pits in the ROM area (pit width at a depth of 1/2 of the pit depth) is 0.4 μm or more and 0.7 μm or less, the depth is 200 nm or more and 450 nm or less, and the half width of the pre-groove is half. Is 0.2 μm or more and 0.6 μm
Hereinafter, the depth is preferably 50 nm or more and 250 nm or less, and the half width of the pre-groove in the RAM region is 0.3.
μm to 0.7 μm, depth of 170 nm to 250
Those having a thickness of nm or less are preferable. More preferably RO
Half width of pre-pit in M area is 0.5μm or more and 0.6μ
m or less, a depth of 250 nm or more and 350 nm or less, a pregroove half width of 0.2 μm or more and 0.3 μm or less, a depth of 50 nm or more and 100 nm or less, and a pregroove half width of 0.4 μm in the RAM region. 0.6 μm or less,
The depth is 180 nm or more and 230 nm or less. If the full width at half maximum or the depth of the pre-groove is out of the above range, the modulation degree and the servo signal become small like the pre-pit, and the Orange Book standard may not be satisfied.

【0014】上記プリピットの断面形状は略台形である
ことが望ましい。これは上記プリグルーブより深くなる
ためレジスト膜厚でプリピットの深さの設定が可能であ
り、スタンパー製造が容易なことによる。一方、上記プ
リグルーブの断面形状は略V字形であることが望まし
い。これはプリグルーブが深溝であるとオレンジブック
規格を満足する反射率が得られないため、プリピットの
深さよりも浅くする必要がある。そのため、スタンパー
製造上、プリグルーブ形状は略V字形であることが好ま
しい。
It is desirable that the cross-sectional shape of the pre-pit is substantially trapezoidal. This is because the depth of the prepit can be set by the resist film thickness because it is deeper than the pregroove, and the stamper can be easily manufactured. On the other hand, it is desirable that the pre-groove has a substantially V-shaped cross section. This is because if the pre-groove is a deep groove, the reflectance satisfying the Orange Book standard cannot be obtained, so it must be shallower than the depth of the pre-pit. Therefore, the pre-groove shape is preferably substantially V-shaped in terms of manufacturing the stamper.

【0015】このような基板を作製するためのスタンパ
ー製造におけるスタンパー原盤は次のように作るのが望
ましい。即ち、ガラス基板上にフォトレジスト膜をプリ
ピットの深さに相当する厚さに形成する。これにレーザ
ー光を露光することによりプリピットまたはプリグルー
ブをカッティングする。プリピットのカッティングにお
いてはフォトレジスト膜の厚さ方向全部に照射されるよ
うに強いレーザーパワーで露光する。一方、プリグルー
ブのカッティングにおいてはプリグルーブの深さに対応
するようにフォトレジスト膜の厚さ方向の途中まででレ
ーザー光強度が減衰してしまうように弱いパワーで露光
を行う。露光後、現像を行うことによりプリピットはガ
ラス基板面が露出し、断面形状が略台形をしており、プ
リグルーブはガラス基板面まで現像されず、レーザービ
ームの強度分布に対応した断面形状が略V字形になって
いる。
The stamper master in the stamper manufacturing for manufacturing such a substrate is preferably manufactured as follows. That is, a photoresist film having a thickness corresponding to the depth of the prepit is formed on the glass substrate. Pre-pits or pre-grooves are cut by exposing this to laser light. In the cutting of the pre-pits, exposure is performed with a strong laser power so that the photoresist film is irradiated in the entire thickness direction. On the other hand, in the cutting of the pre-groove, exposure is performed with a weak power so that the laser light intensity is attenuated halfway in the thickness direction of the photoresist film so as to correspond to the depth of the pre-groove. After exposure, the pre-pits have a trapezoidal cross section because the glass substrate surface is exposed by developing. The pre-groove is not developed to the glass substrate surface, and the cross-sectional shape corresponding to the intensity distribution of the laser beam is approximately It is V-shaped.

【0016】また、ROM領域においてプリピットのト
ラック上にプリグルーブからなるウォブリング・トラッ
クを設けるには2つの露光用レーザービームを用いる。
即ち、プリピットをカッティングするための強いパワー
のレーザービーム (1) とウォブリング・プリグルーブ
をカッティングするための弱いパワーのレーザービーム
(2) をスタンパー原盤露光面上で重ねるように光学系
を調整し、レーザービーム (2) をROM領域及びRA
M領域の全域にわたってウォブリングさせながら連続照
射することによりプリグルーブを形成し、ROM領域に
おいてはプリグルーブに重ねてレーザービーム (1) を
EFM変調に対応してパルス照射することによりプリピ
ットを形成する。このようなスタンパーのカッティング
方法はそれ自身既に技術的には確立されているものであ
る。
Further, in order to provide a wobbling track consisting of pregrooves on the prepit track in the ROM area, two exposure laser beams are used.
That is, a laser beam of strong power for cutting the pre-pit (1) and a laser beam of weak power for cutting the wobbling pre-groove.
Adjust the optical system so that (2) is superimposed on the stamper master exposure surface, and laser beam (2) is used in the ROM area and RA.
Pregrooves are formed by continuously irradiating while wobbling over the entire M region, and in the ROM region, prepits are formed by irradiating the laser beam (1) with pulses corresponding to EFM modulation so as to overlap the pregrooves. Such a stamper cutting method is itself technically established.

【0017】基板の材質としては、基本的には記録光及
び再生光の波長で透明なものであればよい。例えば、ポ
リカーボネート樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリメタクリル
酸メチル等のアクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、エポキ
シ樹脂等の高分子材料やガラス等の無機材料が利用され
る。これらの基板材料は射出成形法等により円盤状に基
板に成形される。透明性や基板成形性などを考慮すると
ポリカーボネート樹脂が最も適している。
The material of the substrate may basically be transparent at the wavelengths of the recording light and the reproducing light. For example, an acrylic resin such as a polycarbonate resin, a vinyl chloride resin and polymethyl methacrylate, a polymer material such as a polystyrene resin and an epoxy resin, and an inorganic material such as glass are used. These substrate materials are formed into a disk shape by injection molding or the like. Polycarbonate resin is most suitable in consideration of transparency and substrate moldability.

【0018】基板の上には膜厚10〜200nmの記録
層を形成する。本発明における記録層はプリピット部及
びプリグルーブ部において特定の形状を有するものであ
る。以下に図1を用いて詳しく説明する。図1において
プラスチックからなる基板1の表面に色素からなる色素
層2が形成され、色素層2の上に金属からなる反射層
3、さらに反射層3の上に保護層4が形成されている。
基板1上にはプリピット6及びプリグルーブ5が形成さ
れている。色素層2は通常色素を有機溶剤に溶解して調
製した色素塗布溶液をスピンコーティング法により塗布
し乾燥することにより形成されたものである。前述した
ように色素溶液を塗布する方法を用いるとプリピット6
及びプリグルーブ5に色素が埋まるためにプリピット6
のピット底部7の色素層2の膜厚tpは基板1のプリピ
ット間部8の色素層2の膜厚tplよりも大きくなってい
る。プリピットの深さをdpとすると反射層3と色素層
2の界面におけるプリピットの深さδpは、以下〔数
1〕のように表される。
A recording layer having a film thickness of 10 to 200 nm is formed on the substrate. The recording layer in the present invention has a specific shape in the prepit portion and the pregroove portion. This will be described in detail below with reference to FIG. In FIG. 1, a dye layer 2 made of a dye is formed on the surface of a substrate 1 made of plastic, a reflective layer 3 made of a metal is formed on the dye layer 2, and a protective layer 4 is further formed on the reflective layer 3.
Pre-pits 6 and pre-grooves 5 are formed on the substrate 1. The dye layer 2 is formed by applying a dye coating solution, which is usually prepared by dissolving a dye in an organic solvent, by a spin coating method and drying it. When the method of applying the dye solution is used as described above, the prepits 6
And the pre-pit 6 because the dye is buried in the pre-groove 5.
The film thickness t p of the dye layer 2 at the pit bottom 7 is larger than the film thickness t pl of the dye layer 2 at the pre-pit portion 8 of the substrate 1. Assuming that the depth of the prepits is d p , the depth δ p of the prepits at the interface between the reflective layer 3 and the dye layer 2 is represented by the following [Equation 1].

【0019】[0019]

【数1】δp=dp+tpl−tp プリピット底部7とプリピット間部8での光路長の差
(Lp )は、以下の式〔数2〕で表される。
[Number 1] difference in optical path length in δ p = d p + t pl -t p prepit bottom 7 and the pre-pit inter section 8 (L p) is represented by the formula [Equation 2] below.

【0020】[0020]

【数2】 Lp=nsp+nd(tpl−tp) =nsp+nd(δp−dp) 但し、nsは基板1の屈折率であり、ndは色素層2の屈
折率である。
L p = n s d p + n d (t pl −t p ) = n s d p + n dp −d p ) where n s is the refractive index of the substrate 1 and n d is This is the refractive index of the dye layer 2.

【0021】通常、色素層の屈折率(nd )は基板の屈
折率(ns )より大きく、プリピットの深さ(dp )が
従来のものよりも深くなるため、プリピット底部7とプ
リピット間部8での光路長の差(Lp )は大きくなる。
Usually, the refractive index (n d ) of the dye layer is larger than the refractive index (n s ) of the substrate, and the depth of the prepit (d p ) is deeper than that of the conventional one. The difference in optical path length (L p ) in the section 8 becomes large.

【0022】本発明における光記録媒体では、プリピッ
ト底部7とプリピット間部8での光路長の差(Lp
は、0.20λ以上0.40λ以下、好ましくは0.2
5λ以上0.35λ以下になるように構成されている。
pが小さすぎ0.20λ未満ではピット底部とピット
間部の光路長差が小さすぎ、また、Lpが大きすぎて
0.40λを越えると逆にピット底部とピット間部の光
路長差が大きすぎて、変調度が小さくなりオレンジブッ
ク(CD−R)規格を満足する良好な信号特性が得られ
ない。
In the optical recording medium of the present invention, the difference in optical path length (L p ) between the prepit bottom portion 7 and the prepit portion 8
Is 0.20λ or more and 0.40λ or less, preferably 0.2
It is configured to be not less than 5λ and not more than 0.35λ.
If L p is too small and is less than 0.20λ, the optical path length difference between the pit bottom and the pit is too small, and if L p is too large and exceeds 0.40λ, the optical path length difference between the pit bottom and the pit is conversely. Is too large, the degree of modulation becomes small, and good signal characteristics satisfying the Orange Book (CD-R) standard cannot be obtained.

【0023】一方、プリグルーブ底部9とプリグルーブ
間部10での光路長の差(Lg)は以下の式〔数3〕で
表される。
On the other hand, the difference (L g ) in the optical path length between the pre-groove bottom portion 9 and the pre-groove portion 10 is represented by the following equation [Equation 3].

【0024】[0024]

【数3】 Lg=nsg+nd(tgl−tg) =nsg+nd(δg−dg) 但し、dgはプリグルーブの深さ、δgは反射層3と色素
層2の界面におけるプリグルーブの深さ(δg=dg+t
gl−tg)、tglはプリグルーブ間部10での色素層2
の膜厚、tgはプリグルーブ底部9での色素層2の膜厚
である。
L g = n s d g + n d (t gl −t g ) = n s d g + n dg −d g ) where d g is the depth of the pre-groove and δ g is the reflective layer. 3 at the interface between the dye layer 3 and the dye layer 2 (δ g = d g + t
gl −t g ), t gl is the dye layer 2 in the pregroove part 10
, T g is the film thickness of the dye layer 2 at the bottom 9 of the pregroove.

【0025】本発明における光記録媒体では、プリグル
ーブ底部9とプリグルーブ間部10での光路長の差(L
g )は、0.15λ以下、好ましくは0.10λ以下小
さくなるように構成されている。Lgが大きすぎて0.
15λを越えると光路長が大きすぎて、反射率が低下
し、オレンジブック(CD−R)規格を満足することが
できない。
In the optical recording medium of the present invention, the difference (L) in the optical path length between the pre-groove bottom portion 9 and the pre-groove portion 10
g ) is configured to be smaller than 0.15λ, preferably smaller than 0.10λ. L g is too large and is 0.
If it exceeds 15λ, the optical path length is too large, and the reflectance is lowered, so that the Orange Book (CD-R) standard cannot be satisfied.

【0026】本発明における記録層は、フタロシアニン
色素、特に置換基を有し、中心に金属原子をもつ有機溶
媒に可溶なフタロシアニン色素を用いることが好まし
い。この置換基としては、水素や塩素、臭素、ヨウ素等
のハロゲン、置換または無置換のアルキル基、アリール
基、不飽和アルキル基、アルコキシル基、アリールオキ
シ基、不飽和アルコキシル基、アルキルチオ基、アリー
ルチオ基、不飽和アルキルチオ基、カルボン酸エステル
基、カルボン酸アミド基、シリル基、アミノ基等が挙げ
られる。これらは、対応するフタロジニトリル誘導体を
有機溶媒中で対応する中心金属化合物とそれ自体公知の
方法により反応させて得られる。
For the recording layer in the present invention, it is preferable to use a phthalocyanine dye, especially a phthalocyanine dye having a substituent and soluble in an organic solvent having a metal atom in the center. Examples of the substituent include halogen such as hydrogen, chlorine, bromine and iodine, a substituted or unsubstituted alkyl group, an aryl group, an unsaturated alkyl group, an alkoxyl group, an aryloxy group, an unsaturated alkoxyl group, an alkylthio group, an arylthio group. , Unsaturated alkylthio groups, carboxylic acid ester groups, carboxylic acid amide groups, silyl groups, amino groups and the like. These are obtained by reacting the corresponding phthalodinitrile derivative with the corresponding central metal compound in an organic solvent by a method known per se.

【0027】前記置換基のより具体的な例としては、ア
ルキル基としては、メチル基、エチル基、n−プロピル
基、n−ブチル基、イソブチル基、n−ペンチル基、ネ
オペンチル基、イソアミル基、2−メチルブチル基、n
−ヘキシル基、2−メチルペンチル基、3−メチルペン
チル基、4−メチルペンチル基、2−エチルブチル基、
n−ヘプチル基、2−メチルヘキシル基、3−メチルヘ
キシル基、4−メチルヘキシル基、5−メチルヘキシル
基、2−エチルヘキシル基、3−エチルペンチル基、n
−オクチル基、2−メチルヘプチル基、3−メチルヘプ
チル基、4−メチルヘプチル基、5−メチルヘプチル
基、2−エチルヘキシル基、3−エチルヘキシル基、n
−ノニル基、n−デシル基、n−ドデシル基等の一級ア
ルキル基;イソプロピル基、sec−ブチル基、1−エ
チルプロピル基、1−メチルブチル基、1,2−ジメチ
ルプロピル基、1−メチルヘプチル基、1−エチルブチ
ル基、1,3−ジメチルブチル基、1,2−ジメチルブ
チル基、1−エチル−2−メチルプロピル基、1−メチ
ルヘキシル基、1−エチルヘプチル基、1−プロピルブ
チル基、1−イソプロピル−2−メチルプロピル基、1
−エチル−2−メチルブチル基、1−プロピル−2−メ
チルプロピル基、1−メチルヘプチル基、1−エチルヘ
キシル基、1−プロピルペンチル基、1−イソプロピル
ペンチル基、1−イソプロピル−2−メチルブチル基、
1−イソプロピル−3−メチルブチル基、1−メチルオ
クチル基、1−エチルヘプチル基、1−プロピルヘキシ
ル基、1−イソブチル−3−メチルブチル基等の二級ア
ルキル基;tert−ブチル基、tert−ヘキシル
基、tert−アミノ基、tert−オクチル基等の三
級アルキル基;シクロヘキシル基、4−メチルシクロヘ
キシル基、4−エチルシクロヘキシル基、4−tert
−ブチルシクロヘキシル基、4−(2−エチルヘキシ
ル)シクロヘキシル基、ボルニル基、イソブルニル基、
アダマンタン基等のシクロアルキル基等が;アリール基
としては、フェニル基、エチルフェニル基、ブチルフェ
ニル基、ノニルフェニル基、ナフチル基、ブチルナフチ
ル基、ノニルナフチル基等が;また、不飽和アルキル基
としては、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ヘ
キセン基、オクテン基、ドデセン基、シクロヘキセン
基、ブチルヘキセン基等が挙げられる。
More specific examples of the above-mentioned substituent include an alkyl group such as methyl group, ethyl group, n-propyl group, n-butyl group, isobutyl group, n-pentyl group, neopentyl group, isoamyl group, 2-methylbutyl group, n
-Hexyl group, 2-methylpentyl group, 3-methylpentyl group, 4-methylpentyl group, 2-ethylbutyl group,
n-heptyl group, 2-methylhexyl group, 3-methylhexyl group, 4-methylhexyl group, 5-methylhexyl group, 2-ethylhexyl group, 3-ethylpentyl group, n
-Octyl group, 2-methylheptyl group, 3-methylheptyl group, 4-methylheptyl group, 5-methylheptyl group, 2-ethylhexyl group, 3-ethylhexyl group, n
-Nonyl group, n-decyl group, n-dodecyl group and other primary alkyl groups; isopropyl group, sec-butyl group, 1-ethylpropyl group, 1-methylbutyl group, 1,2-dimethylpropyl group, 1-methylheptyl group Group, 1-ethylbutyl group, 1,3-dimethylbutyl group, 1,2-dimethylbutyl group, 1-ethyl-2-methylpropyl group, 1-methylhexyl group, 1-ethylheptyl group, 1-propylbutyl group , 1-isopropyl-2-methylpropyl group, 1
-Ethyl-2-methylbutyl group, 1-propyl-2-methylpropyl group, 1-methylheptyl group, 1-ethylhexyl group, 1-propylpentyl group, 1-isopropylpentyl group, 1-isopropyl-2-methylbutyl group,
Secondary alkyl groups such as 1-isopropyl-3-methylbutyl group, 1-methyloctyl group, 1-ethylheptyl group, 1-propylhexyl group, 1-isobutyl-3-methylbutyl group; tert-butyl group, tert-hexyl group Group, tertiary alkyl group such as tert-amino group, tert-octyl group; cyclohexyl group, 4-methylcyclohexyl group, 4-ethylcyclohexyl group, 4-tert
-Butylcyclohexyl group, 4- (2-ethylhexyl) cyclohexyl group, bornyl group, isobrenyl group,
Cycloalkyl groups such as adamantane group; aryl groups include phenyl group, ethylphenyl group, butylphenyl group, nonylphenyl group, naphthyl group, butylnaphthyl group, nonylnaphthyl group; and unsaturated alkyl groups Examples of the ethylene group, propylene group, butylene group, hexene group, octene group, dodecene group, cyclohexene group, butylhexene group and the like.

【0028】なお、これらのアルキル基、アリール基、
不飽和アルキル基はヒドロキシル基やハロゲン基等で置
換されてもよく、また、酸素、硫黄、窒素等の原子を介
して前記アルキル基、アリール基で置換されても良い。
酸素を介して置換されているアルキル基やアリール基と
しては、メトキシメチル基、メトキシエチル基、エトキ
シメチル基、エトキシエチル基、ブトキシエチル基、エ
トキシエトキシエチル基、フェノキシエチル基、メトキ
シプロピル基、エトキシプロピル基、メトキシフェニル
基、ブトキシフェニル基、ポリオキシエチレン基、ポリ
オキシエチレン基、ポリオキシプロピレン基等が;硫黄
を介して置換されているアルキル基やアリール基として
はメチルチオエチル基、エチルチオエチル基、エチルチ
オプロピル基、フェニルチオエチル基、メチルチオフェ
ニル基、ブチルチオフェニル基等が;窒素を介して置換
されているアルキル基やアリール基としてはジメチルア
ミノエチル基、ジエチルアミノエチル基、ジエチルアミ
ノプロピル基、ジメチルアミノフェニル基、ジブチルア
ミノフェニル基等が挙げられる。
These alkyl groups, aryl groups,
The unsaturated alkyl group may be substituted with a hydroxyl group, a halogen group, or the like, or may be substituted with the above-mentioned alkyl group or aryl group via an atom such as oxygen, sulfur, or nitrogen.
Examples of the alkyl group or aryl group substituted through oxygen include a methoxymethyl group, a methoxyethyl group, an ethoxymethyl group, an ethoxyethyl group, a butoxyethyl group, an ethoxyethoxyethyl group, a phenoxyethyl group, a methoxypropyl group, and an ethoxy group. Propyl group, methoxyphenyl group, butoxyphenyl group, polyoxyethylene group, polyoxyethylene group, polyoxypropylene group, etc .; methylthioethyl group, ethylthioethyl group as the alkyl group or aryl group substituted through sulfur Group, ethylthiopropyl group, phenylthioethyl group, methylthiophenyl group, butylthiophenyl group, etc .; as the alkyl group or aryl group substituted through nitrogen, dimethylaminoethyl group, diethylaminoethyl group, diethylaminopropyl group , J Chill aminophenyl group, dibutyl amino phenyl group.

【0029】一方、フタロシアニン色素の中心金属とし
ては、2価の金属が好ましく、具体的には、Ca、M
g、Zn、Cu、Ni、Pd、Fe、Pb、Co、P
t、Cd、Ru等が挙げられる。
On the other hand, the central metal of the phthalocyanine dye is preferably a divalent metal, specifically, Ca or M.
g, Zn, Cu, Ni, Pd, Fe, Pb, Co, P
Examples thereof include t, Cd, Ru and the like.

【0030】また、上記フタロシアニン色素は必要に応
じて、該フタロシアニンの作用を害しない範囲におい
て、2種類以上のフタロシアニン色素を混合して用いて
もよく、同じく、光吸収剤や燃焼促進剤、消光剤、紫外
線吸収剤、接着剤、樹脂バインダー等の添加剤を混合あ
るいは置換基として導入してもよい。
Further, the above phthalocyanine dye may be used as a mixture of two or more kinds of phthalocyanine dyes, if necessary, within a range not impairing the action of the phthalocyanine. Additives such as agents, ultraviolet absorbers, adhesives, and resin binders may be mixed or introduced as a substituent.

【0031】光吸収剤は、記録光の波長に吸収があり、
フタロシアニン色素膜の感度を高めるためのものであ
り、有機色素が望ましい。例えば、ナフタロシアニン系
色素、ポルフィリン系色素、アゾ系色素、ペンタメチン
シアニン系色素、スクアリリウム系色素、ピリリウム系
色素、チオピリリウム系色素、アズレニウム系色素、ナ
フトキノン系色素、アントラキノン系色素、インドフェ
ノール系色素、トリフェニルメタン系色素、キサンテン
系色素、インダンスレン系色素、インジゴ系色素、チオ
インジゴ系色素、メロシアニン系色素、チアジン系色
素、アクリジン系色素、オキサジン系色素などがよく用
いられているが、中でもナフタロシアニン系色素、は吸
収波長領域の面から特に望ましい。これらの色素は、さ
らに複数混合して用いることも可能である。
The light absorber has absorption at the wavelength of recording light,
An organic dye is desirable because it is for increasing the sensitivity of the phthalocyanine dye film. For example, naphthalocyanine dye, porphyrin dye, azo dye, pentamethine cyanine dye, squarylium dye, pyrylium dye, thiopyrylium dye, azurenium dye, naphthoquinone dye, anthraquinone dye, indophenol dye, Triphenylmethane dyes, xanthene dyes, indanthrene dyes, indigo dyes, thioindigo dyes, merocyanine dyes, thiazine dyes, acridine dyes, and oxazine dyes are often used. Phthalocyanine dyes are particularly desirable in terms of the absorption wavelength region. These dyes can be used by mixing a plurality of them.

【0032】燃焼促進剤の例としては、金属系アンチノ
ッキング剤である四エチル鉛、四メチル鉛などの鉛系化
合物やシマントレン(Mn(C55)(CO)3)など
のMn系化合物、また、メタロセン化合物である鉄ビス
シクロペンタジエニル錯体(フェロセン)をはじめ、T
i、V、Mn、Cr、Co、Ni、Mo、Ru、Rh、
Zr、Lu、Ta、W、Os、Ir、Sc、Yなどのビ
スシクロペンタジエニル金属錯体が挙げられる。中でも
フェロセン、ルテノセン、オスモセン、ニッケロセン、
チタノセン及びそれらの誘導体は良好な燃焼促進効果が
ある。鉄系金属化合物としては、メタロセンの他にギ酸
鉄、シュウ酸鉄、ラウリル酸鉄、ナフテン酸鉄、ステア
リン酸鉄、酪酸鉄などの有機酸鉄化合物、アセチルアセ
トナート鉄錯体、フェナントロリン鉄錯体、ビスピリジ
ン鉄錯体、エチレンジアミン鉄錯体、エチレンジアミン
四酢酸鉄錯体、ジエチレントリアミン鉄錯体、ジエチレ
ングリコールジメチルエーテル鉄錯体、ジホスフィノ鉄
錯体、ジメチルグリオキシマート鉄錯体などのキレート
鉄錯体、カルボニル鉄錯体、シアノ鉄錯体、アンミン鉄
錯体などの鉄錯体、塩化第一、第二鉄、臭化第一、第二
鉄などのハロゲン化鉄、あるいは、硝酸鉄、硫酸鉄など
の無機鉄塩類、さらには、酸化鉄などが挙げられる。こ
こで用いる鉄系金属化合物は有機溶剤に可溶で、且つ、
耐湿熱性及び耐光性の良好なものが望ましい。特にアセ
チルアセトナート鉄錯体や鉄カルボニル錯体などは良好
な溶解性が得られるという点で非常に好ましい。上記燃
焼促進剤は、必要に応じて置換基を導入したり、複数混
合したり、バインダー等の添加物質を加えてもよい。こ
れらの色素はスピンコート法やキャスト法等の塗布法や
スパッタ法や化学蒸着法、真空蒸着法等によって基板上
に成膜される。本発明において、ピット部及びグルーブ
部において特定の形状の色素膜を形成するためにはスピ
ンコート法が最も適している。
Examples of combustion accelerators are lead compounds such as tetraethyl lead and tetramethyl lead, which are metallic anti-knocking agents, and Mn compounds such as simantrene (Mn (C 5 H 5 ) (CO) 3 ). In addition, iron biscyclopentadienyl complex (ferrocene) which is a metallocene compound, T
i, V, Mn, Cr, Co, Ni, Mo, Ru, Rh,
Examples thereof include biscyclopentadienyl metal complexes such as Zr, Lu, Ta, W, Os, Ir, Sc and Y. Among them, ferrocene, ruthenocene, osmosen, nickelocene,
Titanocene and derivatives thereof have a good combustion promoting effect. As the iron-based metal compound, in addition to metallocene, iron formate, iron oxalate, iron laurate, iron naphthenate, iron stearate, iron butyrate and other organic acid iron compounds, acetylacetonato iron complex, phenanthroline iron complex, bispyridine Iron complex, ethylenediamineiron complex, ethylenediaminetetraacetate iron complex, diethylenetriamineiron complex, diethyleneglycoldimethyletheriron complex, diphosphinoiron complex, dimethylglyoximate iron complex, etc. chelate iron complex, carbonyliron complex, cyanoiron complex, ammineiron complex, etc. Of the above, iron halides such as ferric chloride, ferric chloride, ferrous bromide and ferric iron, inorganic iron salts such as iron nitrate and iron sulfate, and iron oxide. The iron-based metal compound used here is soluble in an organic solvent, and
It is desirable to have good resistance to moist heat and light. In particular, acetylacetonate iron complex, iron carbonyl complex and the like are very preferable in that good solubility can be obtained. The above-mentioned combustion accelerator may be introduced with a substituent, mixed in plural, or added with an additive substance such as a binder, if necessary. These dyes are formed on a substrate by a coating method such as a spin coating method or a casting method, a sputtering method, a chemical vapor deposition method, a vacuum vapor deposition method or the like. In the present invention, a spin coating method is most suitable for forming a dye film having a specific shape in a pit portion and a groove portion.

【0033】スピンコート法においては色素を溶解ある
いは分散させた塗布溶液を用いるが、この際溶媒は基板
にダメージを与えないものを選ばなくてはならない。例
えば、n−ヘキサン、n−オクタン、イソオクタン等の
脂肪族炭化水素系溶媒;シクロヘキサン、メチルシクロ
ヘキサン、エチルシクロヘキサン、プロピルシクロヘキ
サン、ジメチルシクロヘキサン、ジエチルシクロヘキサ
ン等の環状炭化水素系溶媒;ベンゼン、トルエン、キシ
レン、エチルベンゼン等の芳香族炭化水素系溶媒;クロ
ロホルム、四塩化炭素、ジクロロメタン、2,2,3,
3−テトラフロロ−1−プロパノール等のハロゲン化炭
化水素系溶媒;メタノール、エタノール、1−プロパノ
ール、2−プロパノール、ジアセトンアルコール等のア
ルコール系溶媒;ジオキサン、テトラヒドロフラン、ジ
エチルエーテル、ジブチルエーテル、ジイソプロピルエ
ーテル等のエーテル系溶媒;メチルセロソルブ、エチル
セロソルブ等のセロソルブ系溶媒;アセトン、メチルイ
ソブチルケトン等のケトン系溶媒;酢酸エチル、酢酸メ
チル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒などが挙げられ
る。これらの有機溶剤は単独でも、あるいは2種類以上
混合して用いてもよいことはもちろんである。
In the spin coating method, a coating solution in which a dye is dissolved or dispersed is used, but at this time, the solvent must be selected so as not to damage the substrate. For example, aliphatic hydrocarbon solvents such as n-hexane, n-octane and isooctane; cyclic hydrocarbon solvents such as cyclohexane, methylcyclohexane, ethylcyclohexane, propylcyclohexane, dimethylcyclohexane and diethylcyclohexane; benzene, toluene, xylene, Aromatic hydrocarbon solvents such as ethylbenzene; chloroform, carbon tetrachloride, dichloromethane, 2,2,3
Halogenated hydrocarbon solvents such as 3-tetrafluoro-1-propanol; alcohol solvents such as methanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol, diacetone alcohol; dioxane, tetrahydrofuran, diethyl ether, dibutyl ether, diisopropyl ether, etc. Ether solvent; cellosolve solvent such as methyl cellosolve and ethyl cellosolve; ketone solvent such as acetone and methyl isobutyl ketone; ester solvent such as ethyl acetate, methyl acetate and butyl acetate. Needless to say, these organic solvents may be used alone or as a mixture of two or more kinds.

【0034】フタロシアニン系色素膜の形成において
は、上記塗布溶媒の中では、n−オクタン、エチルシク
ロヘキサン、ジメチルシクロヘキサンなど、沸点が12
0〜140℃程度の有機溶媒を単独で用いたり、あるい
はこれらにジオキサンやキシレン、トルエン、プロピル
シクロヘキサンなどを体積比率で0.1〜10%程度混
合した塗布溶剤が好ましく用いられる。
In forming the phthalocyanine dye film, n-octane, ethylcyclohexane, dimethylcyclohexane, etc., having a boiling point of 12 are used in the above coating solvent.
An organic solvent at about 0 to 140 ° C. is used alone, or a coating solvent obtained by mixing these with dioxane, xylene, toluene, propylcyclohexane or the like at a volume ratio of about 0.1 to 10% is preferably used.

【0035】好ましい塗布条件としては、例えば、温度
24℃±1℃の環境下で最初に低速回転(100〜10
00rpm)で1〜10秒間色素溶液を塗布した後、直
ちに高速回転(2000〜5000rpm)で10〜6
0秒間乾燥することである。これにより、均一な色素膜
が形成できる。また、必要に応じて記録層は1層だけで
なく複数の色素を多層形成させることもある。
As a preferable coating condition, for example, a low speed rotation (100 to 10) is first performed in an environment of a temperature of 24 ° C. ± 1 ° C.
(00 rpm) for 1 to 10 seconds, and immediately thereafter, high speed rotation (2000 to 5000 rpm) applies 10 to 6
Dry for 0 seconds. As a result, a uniform dye film can be formed. If necessary, the recording layer may be formed not only of one layer but also of a plurality of dyes.

【0036】記録層の上には厚さ50〜300nm、好
ましくは100〜150nmの反射層を形成する。反射
層の材料としては、再生光の波長で反射率の十分高いも
の、例えば、Au、Al、Ag、Cu、Ti、Cr、N
i、Pt、Ta、Cr及びPdの金属を単独あるいは合
金にして用いることが可能である。このなかでもAuや
Alは反射率が高く反射層の材料として適している。こ
れ以外でも下記のものを含んでいてもよい。例えば、M
g、Se、Hf、V、Nb、Ru、W、Mn、Re、F
e、Co、Rh、Ir、Cu、Zn、Cd、Ga、I
n、Si、Ge、Te、Pb、Po、Sn、Biなどの
金属及び半金属を挙げることができる。また、Auを主
成分としているものは反射率の高い反射層が容易に得ら
れるため好適である。ここで主成分とは、含有率が50
%以上のものをいう。金属以外の材料で低屈折率薄膜と
高屈折率薄膜を交互に積み重ねて多層膜を形成し、反射
層として用いることも可能である。
A reflective layer having a thickness of 50 to 300 nm, preferably 100 to 150 nm is formed on the recording layer. As a material of the reflection layer, one having a sufficiently high reflectance at the wavelength of the reproduction light, for example, Au, Al, Ag, Cu, Ti, Cr, N
The metals i, Pt, Ta, Cr and Pd can be used alone or as an alloy. Among them, Au and Al have high reflectivity and are suitable as a material for the reflective layer. In addition, the following may be included. For example, M
g, Se, Hf, V, Nb, Ru, W, Mn, Re, F
e, Co, Rh, Ir, Cu, Zn, Cd, Ga, I
Metals and semimetals such as n, Si, Ge, Te, Pb, Po, Sn and Bi can be mentioned. Further, those containing Au as a main component are preferable because a reflection layer having high reflectance can be easily obtained. Here, the main component has a content rate of 50.
% Or more. It is also possible to form a multilayer film by alternately stacking low-refractive-index thin films and high-refractive-index thin films with a material other than a metal, and use it as a reflective layer.

【0037】反射層を形成する方法としては、例えば、
スパッタリング法、化学蒸着法、真空蒸着法等が挙げら
れる。中でもスパッタリング法は、最もよく用いられて
いる手法である。また、反射率を高めるためや密着性を
よくするために記録層と反射層の間に反射増幅層や接着
層などの中間層を設けることもできる。
As a method of forming the reflective layer, for example,
Examples thereof include a sputtering method, a chemical vapor deposition method, a vacuum vapor deposition method and the like. Among them, the sputtering method is the most frequently used technique. Further, an intermediate layer such as a reflection amplification layer or an adhesive layer may be provided between the recording layer and the reflective layer in order to increase the reflectance and improve the adhesion.

【0038】中間層に用いられる材料としては再生光の
波長で屈折率が大きいものが望ましい。例えば、無機材
料としては、Si34、AlN、ZnS、ZnSとSi
2の混合物、SiO2、TiO2、CeO2、Al23
どがあり、これらの材料を単独であるいは複数混合して
用いてもよい。有機材料としては、シアニン系色素、フ
タロシアニン系色素、ナフタロシアニン系色素、ポルフ
ィリン系色素、アゾ系色素、スクアリリウム系色素、ピ
リリウム系色素、チオピリリウム系色素、アズレニウム
系色素、ナフトキノン系色素、アントラキノン系色素、
インドフェノール系色素、トリフェニルメタン系色素、
キサンテン系色素、インダンスレン系色素、インジゴ系
色素、チオインジゴ系色素、メロシアニン系色素、チア
ジン系色素、アクリジン系色素、オキサジン系色素など
の色素やポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ポリカーボネ
ート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアクリル酸
エステル、ポリメタクリル酸エステル、スチレンーアク
リロニトリル共重合体、ポリビニルアルコール、ポリビ
ニルアセタール、ポリビニルブチラール、ポリビニルホ
ルマール、ポリビニルピロリドン、ポリパラヒドロキシ
スチレンなどの高分子化合物が挙げられる。
The material used for the intermediate layer is preferably one having a large refractive index at the wavelength of the reproduction light. For example, as the inorganic material, Si 3 N 4 , AlN, ZnS, ZnS and Si can be used.
There are a mixture of O 2 , SiO 2 , TiO 2 , CeO 2 , Al 2 O 3 and the like, and these materials may be used alone or in combination of two or more. As the organic material, cyanine dye, phthalocyanine dye, naphthalocyanine dye, porphyrin dye, azo dye, squarylium dye, pyrylium dye, thiopyrylium dye, azulenium dye, naphthoquinone dye, anthraquinone dye,
Indophenol dye, triphenylmethane dye,
Dyes such as xanthene dyes, indanthrene dyes, indigo dyes, thioindigo dyes, merocyanine dyes, thiazine dyes, acridine dyes, oxazine dyes, polystyrene, polyvinyl acetate, polycarbonate, polyethylene, polypropylene, poly Examples of the polymer compound include acrylic acid ester, polymethacrylic acid ester, styrene-acrylonitrile copolymer, polyvinyl alcohol, polyvinyl acetal, polyvinyl butyral, polyvinyl formal, polyvinyl pyrrolidone, and polyparahydroxystyrene.

【0039】さらに、反射層の上に保護層を形成させる
こともできる。保護層の材料としては反射層を外力から
保護するものであれば特に限定しない。有機物質として
は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、UV硬化性樹脂等を
挙げることができる。なかでもUV硬化性樹脂が好まし
い。又、無機物質としては、SiO2、SiN4、MgF
2、SnO2 等が挙げられる。熱可塑性樹脂、熱硬化性
樹脂などは適当な溶剤に溶解して塗布液を塗布し、乾燥
することによって形成することができる。UV硬化性樹
脂は、そのままもしくは適当な溶剤に溶解して塗布液を
調製した後にこの塗布液を塗布し、UV光を照射して硬
化させることによって保護層を形成することができる。
UV硬化性樹脂としては、例えば、ウレタンアクリレー
ト、エポキシアクリレート、ポリエステルアクリレート
などのアクリレート樹脂を用いることができる。これら
の材料は単独であるいは混合して用いても良いし、1層
だけでなく多層膜にして用いてもいっこうに差し支えな
い。
Further, a protective layer may be formed on the reflective layer. The material of the protective layer is not particularly limited as long as it protects the reflective layer from external force. Examples of the organic substance include a thermoplastic resin, a thermosetting resin, and a UV curable resin. Among them, UV curable resin is preferable. Inorganic substances include SiO 2 , SiN 4 , and MgF.
2 , SnO 2 and the like. A thermoplastic resin, a thermosetting resin, or the like can be formed by dissolving in an appropriate solvent, applying a coating solution, and drying. The UV curable resin may be used as it is or may be dissolved in an appropriate solvent to prepare a coating solution, which is then coated and irradiated with UV light to be cured to form a protective layer.
As the UV curable resin, for example, an acrylate resin such as urethane acrylate, epoxy acrylate, polyester acrylate can be used. These materials may be used alone or as a mixture, or may be used not only as a single layer but also as a multilayer film.

【0040】保護層の形成の方法としては、記録層と同
様にスピンコート法やキャスト法などの塗布法やスパッ
タ法や化学蒸着法等の方法が用いられるが、このなかで
もスピンコート法が好ましい。
As the method for forming the protective layer, a coating method such as a spin coating method or a casting method or a method such as a sputtering method or a chemical vapor deposition method is used as in the recording layer, and the spin coating method is preferable among them. .

【0041】以上のごとくして作製された光記録媒体
は、オレンジブック(CD−R)規格を満足する信号特
性が得られ、従来より市販されているCDプレーヤーや
CD−ROMプレーヤーでも良好に再生することが可能
となる。
The optical recording medium manufactured as described above has signal characteristics satisfying the Orange Book (CD-R) standard, and can be reproduced well even on a conventionally commercially available CD player or CD-ROM player. It becomes possible to do.

【0042】[0042]

【実施例】以下に本発明の実施例を示すが、本発明の技
術的範囲はこれによりなんら限定的に解釈されるもので
はない。 〔実施例1〕直径46mm〜80mmのROM領域にト
ラックピッチ1.6μm、プリピット(半価幅
(Wp):0.60μm、深さ(dp):400nm)、
プリピット・トラック上に重ねてウォブリング・プリグ
ルーブ(半価幅(Wp):0.30μm、深さ(dp):
100nm、振幅:35nm)が形成され、直径80m
m〜118mmのRAM領域にトラックピッチ1.6μ
m、ウォブリング・プリグルーブ(半価幅(Wg):
0.40μm、深さ(dg):210nm、ウォブリン
グ振幅:30nm)が形成された円盤状のポリカーボネ
ート基板(外径120mm、厚さ1.2mm、屈折率
(ns)1.58)を用いた。
EXAMPLES Examples of the present invention will be shown below, but the technical scope of the present invention should not be construed as being limited thereto. [Example 1] In a ROM area having a diameter of 46 mm to 80 mm, a track pitch of 1.6 µm, pre-pits (half-value width (W p ): 0.60 µm, depth (d p ): 400 nm),
Wobbling pregroove (half width (W p ): 0.30 μm, depth (d p )) overlaid on the prepit track.
100nm, amplitude: 35nm) formed, diameter 80m
Track pitch 1.6μ in RAM area of m-118mm
m, wobbling pregroove (half width (W g ):
0.40 .mu.m, the depth (d g): use 30 nm) is disc-shaped polycarbonate substrate is formed (outer diameter 120 mm, thickness 1.2 mm, refractive index (n s) of 1.58): 210 nm, the wobbling amplitude I was there.

【0043】一方、下記式(1)〔化1〕に示されるフ
タロシアニン色素( 但し、X=4.0 )0.25gをエチル
シクロヘキサンに3%o−キシレンを添加した塗布溶媒
10mlに溶解し、色素溶液を調製した。
On the other hand, 0.25 g of a phthalocyanine dye represented by the following formula (1) [Chemical Formula 1] (where X = 4.0) was dissolved in 10 ml of a coating solvent prepared by adding 3% o-xylene to ethylcyclohexane to obtain a dye solution. Was prepared.

【0044】[0044]

【化1】 この色素溶液を上記基板上にスピンコート法により、基
板の回転数750rpmで5秒間塗布した後、回転数3
000rpmで10秒間乾燥して、色素層を形成した
後、70℃で2時間加熱乾燥し残留溶媒を除去した。こ
のときの色素膜の屈折率(nd)は2.20であった。
このときの色素の平均膜厚は約100nmであった。
Embedded image This dye solution was applied onto the above substrate by spin coating at a substrate rotation speed of 750 rpm for 5 seconds, and then rotated at a rotation speed of 3
After drying at 000 rpm for 10 seconds to form a dye layer, it was dried by heating at 70 ° C. for 2 hours to remove the residual solvent. The refractive index (n d ) of the dye film at this time was 2.20.
At this time, the average film thickness of the dye was about 100 nm.

【0045】この色素層の上にバルザース社製スパッタ
装置(CDI−900)を用いてAuをスパッタし、厚
さ100nmの反射層を形成した。スパッタガスには、
アルゴンガスを用いた。スパッタ条件は、スパッタパワ
ー2.5kW、スパッタガス圧1.0×10-2Torr
で行った。さらに反射層の上に紫外線硬化樹脂SD−1
7(大日本インキ化学工業製)をスピンコートした後、
紫外線照射して厚さ6μmの保護層を形成した。
Au was sputtered on the dye layer using a sputtering apparatus (CDI-900, manufactured by Balzers) to form a reflective layer having a thickness of 100 nm. Sputter gas includes
Argon gas was used. Sputtering conditions are sputtering power 2.5 kW, sputtering gas pressure 1.0 × 10 -2 Torr.
I went in. Further, an ultraviolet curing resin SD-1 is provided on the reflection layer.
After spin-coating 7 (manufactured by Dainippon Ink and Chemicals),
It was irradiated with ultraviolet rays to form a protective layer having a thickness of 6 μm.

【0046】サンプルのグルーブ部を市販のCDライタ
ー(フィリップス社製CDD521)を用いて、EFM
信号を記録した。記録後、780nm赤色半導体レーザ
ーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価
装置DDU−1000を用いて、信号を再生し、デジタ
ルオシロスコープにより反射率と11T信号の変調度を
測定し、KENWOOD製CDデコーダーを用いて、エ
ラー率を測定した。また、ヒューレット−パッカード社
製タイム・インターバル・アナライザー(TIA)を用
いてジッター測定を行った。また、トラッキングエラー
信号をスペクトラム・アナライザーに入力して、ROM
領域及びRAM領域のC/N(C:キャリヤー、N:ノ
イズ)を測定した。また、KENWOOD製ATIPデ
コーダーを用いて、絶対時間の読み取りエラー率を測定
した。
Using a commercially available CD writer (CDD521 manufactured by Philips), the groove portion of the sample was subjected to EFM.
The signal was recorded. After recording, a signal was reproduced using an optical disc evaluation device DDU-1000 manufactured by Pulstec Industrial Co., Ltd. equipped with a 780 nm red semiconductor laser head, the reflectance and the modulation factor of the 11T signal were measured with a digital oscilloscope, and a KENWOOD CD decoder was used. Used to measure the error rate. In addition, jitter measurement was performed using a time interval analyzer (TIA) manufactured by Hewlett-Packard. Also, input the tracking error signal to the spectrum analyzer, and
The C / N (C: carrier, N: noise) of the area and the RAM area was measured. Also, the reading error rate in absolute time was measured using an ATIP decoder manufactured by KENWOOD.

【0047】〔実施例2〕実施例1において、ROM領
域のプリピット幅を0.70μm、深さを450nm、
ウォブリング・プリグルーブ幅を0.60μm、深さを
150nmにし、RAM領域のウォブリング・プリグル
ーブ幅を0.35μm、深さを220nmにすること以
外は同様にして媒体を作製し、信号特性評価を行った。
作製したサンプルのプリグルーブ部を市販のCDライタ
ー(フィリップス社製CDD521)を用いて、EFM
信号を記録した。記録後、実施例1と同様の方法で、プ
リピット及び記録後のプリグルーブ部の反射率と11T
信号の変調度、エラー率、ジッター、ROM領域及びR
AM領域の再生信号のC/N及びWCNRa、ATER
を測定した。
[Embodiment 2] In Embodiment 1, the pre-pit width of the ROM area is 0.70 μm, the depth is 450 nm,
A medium was prepared in the same manner except that the wobbling / pregroove width was 0.60 μm, the depth was 150 nm, and the wobbling / pregroove width in the RAM area was 0.35 μm and the depth was 220 nm, and the signal characteristics were evaluated. went.
Using a commercially available CD writer (CDD521 manufactured by Philips), EFM the pre-groove part of the prepared sample.
The signal was recorded. After recording, in the same manner as in Example 1, the reflectance of the prepit and the pregroove portion after recording and 11T
Signal modulation, error rate, jitter, ROM area and R
C / N, WCNRa, and ATER of reproduced signal in AM area
Was measured.

【0048】〔実施例3〕実施例1において、ROM領
域のプリピット幅を0.55μm、深さを350nm、
ウォブリング・プリグルーブ幅を0.30μm、深さを
100nmにし、RAM領域のウォブリング・プリグル
ーブ幅を0.35μm、深さを200nmにすること以
外は同様にして媒体を作製し、信号特性評価を行った。
作製したサンプルのRAM領域を市販のCDライター
(フィリップス社製CDD521)を用いて、EFM信
号を記録した。記録後、実施例1と同様の方法で、RO
M領域及びRAM領域の反射率と11T信号の変調度、
エラー率、ジッター、ROM領域及びRAM領域の再生
信号のC/N及びWCNRa、ATERを測定した。
[Third Embodiment] In the first embodiment, the pre-pit width of the ROM area is 0.55 μm, the depth is 350 nm,
A medium was prepared in the same manner except that the wobbling / pregroove width was 0.30 μm, the depth was 100 nm, and the wobbling / pregroove width in the RAM area was 0.35 μm and the depth was 200 nm, and the signal characteristics were evaluated. went.
An EFM signal was recorded in the RAM area of the manufactured sample using a commercially available CD writer (CDD521 manufactured by Philips). After recording, in the same manner as in Example 1, RO
The reflectivity of the M area and the RAM area and the modulation degree of the 11T signal,
The error rate, jitter, C / N, WCNRa, and ATER of reproduced signals in the ROM area and the RAM area were measured.

【0049】〔実施例4〕実施例1において、ROM領
域のプリピット幅を0.50μm、深さを300nm、
ウォブリング・プリグルーブ幅を0.30μm、深さを
100nmにし、RAM領域のウォブリング・プリグル
ーブ幅を0.32μm、深さを170nmにすること以
外は同様にして媒体を作製し、信号特性評価を行った。
作製したサンプルのRAM領域を市販のCDライター
(フィリップス社製CDD521)を用いて、EFM信
号を記録した。記録後、実施例1と同様の方法で、プリ
ピット及び記録後のプリグルーブ部の反射率と11T信
号の変調度、エラー率、ジッター、ROM領域及びRA
M領域の再生信号のC/N及びWCNRa、ATERを
測定した。
[Embodiment 4] In Embodiment 1, the pre-pit width of the ROM area is 0.50 μm, the depth is 300 nm,
A medium was prepared in the same manner except that the wobbling / pregroove width was 0.30 μm, the depth was 100 nm, and the wobbling / pregroove width in the RAM area was 0.32 μm and the depth was 170 nm, and the signal characteristics were evaluated. went.
An EFM signal was recorded in the RAM area of the manufactured sample using a commercially available CD writer (CDD521 manufactured by Philips). After recording, in the same manner as in Example 1, the reflectance of the pre-pit and the pre-groove portion after recording, the modulation factor of the 11T signal, the error rate, the jitter, the ROM area and the RA
The C / N, WCNRa, and ATER of the reproduced signal in the M region were measured.

【0050】〔比較例1〕実施例1において、ROM領
域のプリピット幅を0.60μm、深さを400nmに
し、プリグルーブを設けずにプリピット列を振幅35n
mでウォブリングさせた。また、RAM領域のプリグル
ーブ幅を0.30μm、深さを110nmにすること以
外は同様にして媒体を作製し、信号特性評価を行った。
作製したサンプルのRAM領域を市販のCDライター
(フィリップス社製CDD521)を用いて、EFM信
号を記録した。記録後、実施例1と同様の方法で、RO
M領域及びRAM領域の反射率と11T信号の変調度、
エラー率、ジッター、ROM領域及びRAM領域の再生
信号のC/N及びWCNRa、ATERを測定した。
[Comparative Example 1] In Example 1, the pre-pit width of the ROM area was set to 0.60 μm, the depth was set to 400 nm, the pre-pit train was formed with an amplitude of 35 n without pregrooves.
Wobbled at m. Further, a medium was prepared in the same manner except that the pregroove width of the RAM region was 0.30 μm and the depth was 110 nm, and the signal characteristics were evaluated.
An EFM signal was recorded in the RAM area of the manufactured sample using a commercially available CD writer (CDD521 manufactured by Philips). After recording, in the same manner as in Example 1, RO
The reflectivity of the M area and the RAM area and the modulation degree of the 11T signal,
The error rate, jitter, C / N, WCNRa, and ATER of reproduced signals in the ROM area and the RAM area were measured.

【0051】〔比較例2〕実施例1において、ROM領
域のプリピット幅を0.60μm、深さを200nm、
ウォブリング・プリグルーブ幅を0.30μm、深さを
100nmにし、RAM領域のウォブリング・プリグル
ーブ幅を0.40μm、深さを80nmにすること以外
は同様にして媒体を作製し、信号特性評価を行った。作
製したサンプルのRAM領域を市販のCDライター(フ
ィリップス社製CDD521)を用いて、EFM信号を
記録した。記録後、実施例1と同様の方法で、ROM領
域及びRAM領域の反射率と11T信号の変調度、エラ
ー率、ジッター、ROM領域及びRAM領域の再生信号
のC/N及びWCNRa、ATERを測定した。
Comparative Example 2 In Example 1, the pre-pit width of the ROM area is 0.60 μm, the depth is 200 nm,
A medium was prepared in the same manner except that the wobbling / pregroove width was 0.30 μm and the depth was 100 nm, and the wobbling / pregroove width in the RAM area was 0.40 μm and the depth was 80 nm, and the signal characteristics were evaluated. went. An EFM signal was recorded in the RAM area of the manufactured sample using a commercially available CD writer (CDD521 manufactured by Philips). After recording, in the same manner as in Example 1, the reflectance of the ROM area and the RAM area, the modulation factor of the 11T signal, the error rate, the jitter, the C / N, WCNRa, and ATER of the reproduced signal of the ROM area and the RAM area were measured. did.

【0052】〔比較例3〕実施例1において、ROM領
域のプリピット幅を0.60μm、深さを200nmに
し、プリグルーブを設けずにプリピット列を振幅35n
mでウォブリングさせた。また、RAM領域のプリグル
ーブ幅を0.35μm、深さを50nmにすること以外
は同様にして媒体を作製し、信号特性評価を行った。作
製したサンプルのRAM領域を市販のCDライター(フ
ィリップス社製CDD521)を用いて、EFM信号を
記録した。記録後、実施例1と同様の方法で、ROM領
域及びRAM領域の反射率と11T信号の変調度、エラ
ー率、ジッター、ROM領域及びRAM領域の再生信号
のC/N及びWCNRa、ATERを測定した。これら
の結果を〔表1〕にまとめた。
[Comparative Example 3] In Example 1, the prepit width of the ROM area was set to 0.60 μm, the depth was set to 200 nm, the pregroove was not provided, and the prepit row had an amplitude of 35 n.
Wobbled at m. Further, a medium was prepared in the same manner except that the pre-groove width of the RAM region was 0.35 μm and the depth was 50 nm, and the signal characteristics were evaluated. An EFM signal was recorded in the RAM area of the manufactured sample using a commercially available CD writer (CDD521 manufactured by Philips). After recording, in the same manner as in Example 1, the reflectance of the ROM area and the RAM area, the modulation factor of the 11T signal, the error rate, the jitter, the C / N, WCNRa, and ATER of the reproduced signal of the ROM area and the RAM area were measured. did. These results are summarized in [Table 1].

【0053】[0053]

【表1】 [Table 1]

【0054】[0054]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、予めプリ
ピットが形成されたROM領域と、プリグルーブが形成
された追記可能なRAM領域とからなる基板の上に、色
素層、反射層、保護層がこの順に設けられている光記録
媒体において、前記RAM領域にプリグルーブからなる
ウォブリング・トラックが略正弦曲線状に形成され、且
つ、前記ROM領域には、ウォブリングしていないプリ
ピットのトラック上に重ねて該プリピットよりも浅いプ
リグルーブからなるウォブリング・トラックが略正弦曲
線状に形成されているものとすることにより、さらに、
より好ましくは、該ROM領域のプリピットの半価幅が
0.4μm以上0.7μm以下、深さが200nm以上
450nm以下にし、プリピット・トラック上に重ねて
ウォブリング・プリグルーブの半価幅が0.2μm以上
0.6μm以下、深さが50nm以上250nm以下に
し、該RAM領域のウォブリング・プリグルーブの半価
幅を0.3μm以上0.7μm以下、深さが170nm
以上250nm以下にすることにより、オレンジブック
規格を満足する良好な信号特性を有するハイブリッドデ
ィスクを提供することが可能となる。
As described above, according to the present invention, a pigment layer, a reflective layer, and a dye layer are provided on a substrate composed of a ROM area in which prepits are formed in advance and a recordable RAM area in which pregrooves are formed. In an optical recording medium in which a protective layer is provided in this order, a wobbling track formed of a pre-groove is formed in the RAM area in a substantially sinusoidal shape, and in the ROM area, on a track of a prepit that is not wobbling. By overlapping the wobbling track formed of a pre-groove shallower than the pre-pit with a substantially sinusoidal shape,
More preferably, the half width of the prepits in the ROM area is 0.4 μm or more and 0.7 μm or less and the depth thereof is 200 nm or more and 450 nm or less, and the half width of the wobbling pregroove is 0. The width of the wobbling pregroove in the RAM region is 0.3 μm or more and 0.7 μm or less, and the depth is 170 nm.
By setting the thickness to 250 nm or less, it becomes possible to provide a hybrid disc having good signal characteristics satisfying the Orange Book standard.

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

【図1】光記録媒体の断面構造図FIG. 1 is a cross-sectional structure diagram of an optical recording medium.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 基板 2 記録層 3 反射層 4 保護層 5 プリグルーブ 6 プリピット 7 プリピット底部 8 プリピット間部 9 プリグルーブ底部 10 プリグルーブ間部 dp プリピットの深さ tp プリピット底部上の色素膜厚 tpl プリピット間部上の色素膜厚 δp 反射層3と色素層2の界面におけるプリピットの
深さ dg プリグルーブの深さ tg プリグルーブ底部上の色素膜厚 tgl プリグルーブ間部上の色素膜厚 δg 反射層3と色素層2の界面におけるプリグルーブ
の深さ
1 substrate 2 recording layer 3 reflective layer 4 protective layer 5 pre-groove 6 pre-pit 7 pre-pit bottom 8 pre-pit area 9 pre-groove bottom 10 pre-groove area d p pre-pit depth t p dye thickness on pre-pit bottom t pl pre-pit Dye film thickness on the interspace δ p Prepit depth at the interface between the reflective layer 3 and the dye layer 2 d g Pregroove depth t g Dye film thickness on the bottom of the pregroove t gl Dye film on the pregroove space Thickness δ g Depth of pregroove at the interface between reflective layer 3 and dye layer 2

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 梅原 英樹 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 東圧化学株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (72) Inventor Hideki Umehara 1190 Kasama-cho, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Mitsui Toatsu Chemical Co., Ltd.

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 予めプリピットが形成されたROM領域
と、プリグルーブが形成された追記可能なRAM領域と
からなる基板の上に、色素層、反射層、保護層がこの順
に設けられている光記録媒体において、前記RAM領域
にプリグルーブからなるウォブリング・トラックが略正
弦曲線状に形成され、且つ、前記ROM領域には、ウォ
ブリングしていないプリピットのトラック上に重ねて該
プリピットよりも浅いプリグルーブからなるウォブリン
グ・トラックが略正弦曲線状に形成されていることを特
徴とする光記録媒体。
1. A light in which a dye layer, a reflective layer and a protective layer are provided in this order on a substrate composed of a ROM area in which prepits are formed in advance and a recordable RAM area in which pregrooves are formed. In the recording medium, a wobbling track formed of a pre-groove is formed in the RAM area in a substantially sinusoidal shape, and in the ROM area, a pre-groove shallower than the pre-pit overlapped with a track of a pre-pit not wobbling. An optical recording medium having a wobbling track formed of a substantially sinusoidal shape.
【請求項2】 ROM領域のプリピットの半価幅が0.
4μm以上0.7μm以下、深さが200nm以上45
0nm以下、プリグルーブの半価幅が0.2μm以上
0.6μm以下、深さが50nm以上250nm以下で
あり、RAM領域のプリグルーブの半価幅が0.3μm
以上0.7μm以下、深さが170nm以上250nm
以下である請求項1記載の光記録媒体。
2. The half width of pre-pits in the ROM area is 0.
4 μm or more and 0.7 μm or less, depth is 200 nm or more 45
0 nm or less, the half width of the pre-groove is 0.2 μm or more and 0.6 μm or less, the depth is 50 nm or more and 250 nm or less, and the half width of the pre-groove in the RAM region is 0.3 μm.
Or more and 0.7 μm or less, depth of 170 nm or more and 250 nm
The optical recording medium according to claim 1, wherein:
【請求項3】 ROM領域のプリグルーブのウォブリン
グ・トラックの振幅が25nm以上100nm以下であ
り、RAM領域のプリグルーブのウォブリング・トラッ
クの振幅が25nm以上100nm以下であることを特
徴とする請求項1または2記載の光記録媒体。
3. The amplitude of the wobbling track of the pregroove in the ROM area is 25 nm or more and 100 nm or less, and the amplitude of the wobbling track of the pregroove in the RAM area is 25 nm or more and 100 nm or less. Or the optical recording medium according to 2.
【請求項4】 色素層がフタロシアニン色素よりなる請
求項1〜3の何れかに記載の光記録媒体。
4. The optical recording medium according to claim 1, wherein the dye layer comprises a phthalocyanine dye.
【請求項5】 反射層がAuを主成分とする金属からな
る請求項1〜4の何れかに記載の光記録媒体。
5. The optical recording medium according to claim 1, wherein the reflective layer is made of a metal containing Au as a main component.
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