JPS6369039A - Optical card recording medium - Google Patents

Optical card recording medium

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JPS6369039A
JPS6369039A JP61213439A JP21343986A JPS6369039A JP S6369039 A JPS6369039 A JP S6369039A JP 61213439 A JP61213439 A JP 61213439A JP 21343986 A JP21343986 A JP 21343986A JP S6369039 A JPS6369039 A JP S6369039A
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JP
Japan
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layer
recording medium
information
chalcogen glass
optical card
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Application number
JP61213439A
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Japanese (ja)
Inventor
Hisashi Nakatsui
久 中津井
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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  • Thermal Transfer Or Thermal Recording In General (AREA)
  • Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)

Abstract

PURPOSE:To improve sensitivity, resolving power and contrast by laminating a metallic layer as a reflection layer for a light beam on a substrate and a chalcogen glass layer as a scattering absorptive layer for the light beam, thereby forming a recording medium. CONSTITUTION:The recording medium is formed by depositing the metallic layer 13 by evaporation on the substrate 14 and the chalcogen glass layer 12 thereon. Pattern exposure of information tracks is first executed by using a high-pressure mercury lamp to record the information to the medium. The medium is then immersed in an aq. alkali soln. to dissolve away the chalcogen glass by which the etching pattern is formed. Since the layer 13 is not etched by the aq. alkali soln., the layer 13 which is the reflection layer is exposed and the recording is executed. The reading-out of the information pattern is executed by the difference in the reflectivity between the layers 13 and 12. The sensitivity, resolving power and contrast are improved by making use of the reflectivity of the metallic layer and the resolving power of the chalcogen glass in the above-mentioned manner.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、光ビームを用いて光学的に情報の記録及び再
生を行なう新規な光カード記録媒体に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a novel optical card recording medium that optically records and reproduces information using a light beam.

[従来の技術] 近年、光ファイル、コンパクトディスク等の光学的情報
記録媒体を利用した情報の記録・再生か行われる様にな
った。更に、最近では、これらの記録媒体よりも携帯性
に優れ、且つ比較的大容量であるカート状の光学的情報
記録媒体(以下、光カードと称する)を利用した情報記
録再生が注げされ始めてきている。
[Prior Art] In recent years, information has been recorded and reproduced using optical information recording media such as optical files and compact discs. Furthermore, recently, information recording and reproduction using a cart-shaped optical information recording medium (hereinafter referred to as an optical card), which is more portable than these recording media and has a relatively large capacity, has started to become popular. ing.

第3図は光カートの記録フォーマットの一例を示す模式
的平面図である。
FIG. 3 is a schematic plan view showing an example of the recording format of the optical cart.

同第3図において、記録媒体である光カード1上には記
録領域2か設けられており、該記Q慴域2はバント3が
複数配列されて形成されている。
In FIG. 3, a recording area 2 is provided on an optical card 1 which is a recording medium, and the recording area 2 is formed by a plurality of bunts 3 arranged.

更に各バント3は情報トラック4か多数配列されて形成
され、各情報トラック4は数10〜100ビット程度の
情報容量を有している。また、各ハンド3はレファレン
スライン(以下、Rラインと称する)5によって区切ら
れている。なお、矢印Aは再生時における光カート1の
移動方向であり、矢印Cは再生時における光ヘッドによ
る情報読取り走査方向である。
Further, each bunt 3 is formed by arranging a large number of information tracks 4, and each information track 4 has an information capacity of about several tens to 100 bits. Further, each hand 3 is separated by a reference line (hereinafter referred to as an R line) 5. Note that arrow A is the moving direction of the optical cart 1 during playback, and arrow C is the information reading and scanning direction by the optical head during playback.

第4図は以上の様な記録7オーマツトを有する光カード
を再生するための装置の概略41I成図である。
FIG. 4 is a schematic 41I diagram of an apparatus for reproducing an optical card having a recording format of 7 format as described above.

同第4図において、光力〜ト1は回転機構6によって矢
印A方向に往復移動可能である。光カードlに記録され
た情報は、トラック毎に光ヘッド11によって読取られ
再生される。まず、LED等の光源7からの光がレンズ
系8によって集光され、光カード1を照明する。該光カ
ード1のトラックの像は結像光学系9によって一次元セ
ンサアレイ10上に結像する。光カードlが矢印A方向
に移動しているので、これに対応してセンサアレイ上O
上における情報トラックの像は移動する。センサアレイ
lOにおいては各情報トラックかセンサアレイ10に結
像されているうちに数回読取り走査か行なわれる。この
様にして、あるバンド内のいくつかの情報トラックの記
録情報の再生が行なわれ、これか完了すると続いて光ヘ
ッド11が矢印C方向に適宜移動して他の目的とするバ
ンド内の情報トラックがセンサアレイ上に結像される様
にし、上記と同様にして記録情報の再生が行われる。
In FIG. 4, the optical power 1 can be reciprocated in the direction of arrow A by a rotating mechanism 6. Information recorded on the optical card l is read and reproduced track by track by the optical head 11. First, light from a light source 7 such as an LED is focused by a lens system 8 to illuminate the optical card 1. An image of the track of the optical card 1 is formed onto a one-dimensional sensor array 10 by an imaging optical system 9. Since the optical card l is moving in the direction of arrow A, the sensor array O
The image of the information track above moves. In the sensor array 10, reading and scanning are performed several times while each information track is imaged on the sensor array 10. In this way, the recorded information of several information tracks in a certain band is reproduced, and when this is completed, the optical head 11 is moved appropriately in the direction of arrow C to retrieve information in another target band. The track is imaged onto the sensor array, and the recorded information is reproduced in the same manner as described above.

一方、第3図に示す光カード1の様な記録媒体としては
、ハロゲン化銀を主体とした光記録媒体が知られており
、InSb、 GdTb等の光磁気記録媒体、またレー
ザービームの照射によりIn、 Te等の金属F!膜を
加熱し溶解除去してピット記録をするレーザー記録媒体
、染料や顔料をレーザー加熱により昇華又は蒸発させる
感熱記録媒体等が知られている。
On the other hand, as a recording medium such as the optical card 1 shown in FIG. Metals such as In and Te F! Laser recording media in which pits are recorded by heating and dissolving a film, and heat-sensitive recording media in which dyes and pigments are sublimated or evaporated by laser heating are known.

特にピット記録を行なう媒体としては、支持体」二に7
e、 Bi、 Sn、 Sb、In等の低融点金属を、
またシアニン系、スチリル系、フタロシアニン系、テト
ラデヒドロコリン系、ナフトキノン系、各種錯体等の染
顔料を積層するとか、金属とこれら染顔料とを組み合わ
せてa層したものとか種々の構成が知られている。
In particular, as a medium for recording pits, the support
Low melting point metals such as e, Bi, Sn, Sb, In, etc.
In addition, various structures are known, such as laminations of cyanine-based, styryl-based, phthalocyanine-based, tetradehydrocholine-based, naphthoquinone-based dyes and pigments, and various complexes, and a-layer combinations of metals and these dyes and pigments. There is.

更にまた、特開昭50−43947号公報に開示されて
いるようなカルコゲン元素、例えば、硫黄(S)。
Furthermore, chalcogen elements such as sulfur (S) as disclosed in JP-A-50-43947.

セレン(Se) 、テルル(Te)等の少なくとも1つ
を主成分とするガラス状物質が知られている。
Glass-like substances containing at least one of selenium (Se), tellurium (Te), etc. as a main component are known.

この材料は、高解像記録ができること、及びレーザー光
記録媒体としても高感度である等の点で知られている。
This material is known for its ability to perform high-resolution recording and its high sensitivity as a laser beam recording medium.

[発明が解決しようとする問題点] しかし、これらの薄膜はレーザービームの照射を受け、
その熱エネルギー吸収率に応じてヒートモードによる状
態変化を惹起し、構造変化及び蒸発あるいは昇華を起し
て、ピット記録を行なうことができるが、この場合、薄
膜を構成する物質がレーザーの熱エネルギーを吸収して
溶融し除去される課程で、ピット周辺に表面張力により
凝集状態が生じ、均一で高解像力を有する切れのよいピ
ット記録を行なうことができない欠点があった。
[Problems to be solved by the invention] However, when these thin films are irradiated with a laser beam,
Depending on the thermal energy absorption rate, a state change is caused by the heat mode, causing a structural change and evaporation or sublimation, and pit recording can be performed.In this case, the material constituting the thin film is In the process of absorption, melting, and removal, agglomeration occurs around the pits due to surface tension, making it impossible to record uniform, sharp pits with high resolution.

また、第3図に示す情報トラック4を読み出す場合に、
情報トラック4の部分と情報トラック4以外の部分との
反射率の大きさの差が大きい程、コントラストが高い読
み出し信号を得ることができる。しかしながら、従来の
前述の記録媒体では高感度、高コントラストのものは未
だ作成されていないために、信号の読み出しエラーを少
なくすることができないという欠点を有している。
Furthermore, when reading the information track 4 shown in FIG.
The larger the difference in reflectance between the information track 4 and the other information track 4, the higher the contrast of the read signal can be obtained. However, since the above-mentioned conventional recording media have not yet been produced with high sensitivity and high contrast, they have the disadvantage that signal read errors cannot be reduced.

一方、従来の光カード記録媒体においては、ROMの場
合に効率の良い反射率を得ることが望まれているが、情
報トラックとして金属層と基板層との反射率の差を利用
しているために、金属層自体の反射率を低める傾向があ
り、特に金属層を樹脂等に分散した記録媒体では一層の
反射率の低下が引き起こされ、高コントラストの情報ト
ラックの読み出しを困難にしていた。
On the other hand, in conventional optical card recording media, it is desired to obtain efficient reflectance in the case of ROM, but since the difference in reflectance between the metal layer and the substrate layer is used as an information track, In addition, there is a tendency to lower the reflectance of the metal layer itself, and in particular, in recording media in which the metal layer is dispersed in resin or the like, the reflectance is further reduced, making it difficult to read out high-contrast information tracks.

本発明は、上記の欠点を解決するためになされたもので
あり、その目的とするところは、情報トラックと情報ト
ラック以外の部分の反射率の差が著しく大きい新規の光
カード記録媒体を提供することにある。
The present invention has been made to solve the above-mentioned drawbacks, and its purpose is to provide a new optical card recording medium in which the difference in reflectance between the information track and the portion other than the information track is extremely large. There is a particular thing.

本発明の他の目的は、従来の光カードへの記録情報トラ
ックよりも極めて高い解像力を得る目的で、解像力が2
500本/mm以上であるカルコゲン元素から成る化合
物を記録媒体として使用した光カード記録媒体を提供す
ることである。
Another object of the present invention is to obtain extremely higher resolution than conventional optical card recording information tracks.
An object of the present invention is to provide an optical card recording medium using, as a recording medium, a compound comprising a chalcogen element having a density of 500 lines/mm or more.

[問題点を解決するための手段]及び[作用]即ち、本
発明は光ビームを用いて情報を記録・再生する光カード
記録媒体において、基板上に光ビームの反射層として金
属層を、光ビームの散乱吸収層にカルコゲンガラス層を
積層して形成したことを特徴とする光カード記録媒体で
ある。
[Means for Solving the Problem] and [Operation] That is, the present invention provides an optical card recording medium for recording and reproducing information using a light beam, in which a metal layer is provided on a substrate as a reflection layer for the light beam. This optical card recording medium is characterized in that it is formed by laminating a chalcogen glass layer on a beam scattering/absorbing layer.

以下、本発明の詳細な説明する。The present invention will be explained in detail below.

第1図は本発明の光カード記録媒体の一例を示す断面図
である。同第1図において、本発明の光カード記録媒体
は基板14の上に光ビームの反射層である金属層13を
設け、さらにその上に光ビームの散乱吸収層であるカル
コゲンガラス層を積層してなるものである。
FIG. 1 is a sectional view showing an example of the optical card recording medium of the present invention. In FIG. 1, the optical card recording medium of the present invention has a metal layer 13 that is a light beam reflection layer on a substrate 14, and a chalcogen glass layer that is a light beam scattering and absorption layer layered thereon. That's what happens.

本発明はカルコゲンガラスを用いたカルコゲンガラス層
を使用した光カート記録媒体からなることを特徴の1つ
とするものである。
One of the features of the present invention is that it comprises an optical cart recording medium using a chalcogen glass layer using chalcogen glass.

本発明に云うカルコゲンガラスとは、カルコゲン元素、
即ち、硫黄(S)、セレン(Se)、テルル(Te)の
少なくとも1つを主成分とするガラス状物質のことであ
る。本発明において有効な代表例はS。
The chalcogen glass referred to in the present invention is a chalcogen element,
That is, it is a glassy substance whose main component is at least one of sulfur (S), selenium (Se), and tellurium (Te). A representative example effective in the present invention is S.

Se、^s−3系、 As−3e系、 As−Te系、
 5−3e系、 5b−3e系、 5b−Te系、 B
1−5系、 B1−3e系、 Bj−Te系などの二元
カルコゲンガラスまたはAs−5−Te系。
Se, ^s-3 series, As-3e series, As-Te series,
5-3e system, 5b-3e system, 5b-Te system, B
Binary chalcogen glasses such as 1-5 series, B1-3e series, Bj-Te series, or As-5-Te series.

As−5e−Te系などの三元カルコゲンガラスである
It is a ternary chalcogen glass such as As-5e-Te type.

前記カルコゲンガラスを用いてカルコゲンガラス層を形
成する場合、必要に応じて、ハロゲン、Ge、 Si、
 TI  などの元素を活性剤として少ff1(1モル
%以下)加えることもまた有効である。また、添加剤と
して、少量の金属を添加することは光感度の点で有効で
ある。添加する金属としては、代表的なものはAg、 
Cu、 Zn、 Cd、 Mn、 Ga。
When forming a chalcogen glass layer using the chalcogen glass, halogen, Ge, Si,
It is also effective to add a small amount of ff1 (1 mol % or less) of an element such as TI as an activator. Furthermore, adding a small amount of metal as an additive is effective in terms of photosensitivity. Typical metals to add are Ag,
Cu, Zn, Cd, Mn, Ga.

In、 Bi、 Sb、 Te、 Scまたはこれらの
合金か挙げられ、特にAg及びCuか好適である。金属
の添加量はカルコゲンガラスを構成する原子数100に
対し、1〜0.0001原子数、特に0.5〜o、oo
s原子数が好適である。
Examples include In, Bi, Sb, Te, Sc, and alloys thereof, with Ag and Cu being particularly preferred. The amount of metal added is 1 to 0.0001 atoms per 100 atoms constituting the chalcogen glass, particularly 0.5 to o, oo
The number of s atoms is preferred.

通常、カルコゲンガラス層は薄く設定され約10000
〜100mgである。特に解像力について2JL以上を
得るためには約800mμ〜100■に設定される。層
厚範囲の下限は均一層を形成するための製造上の限界に
よって規定される。
Usually, the chalcogen glass layer is set thin and has a thickness of about 10,000
~100mg. In particular, in order to obtain a resolution of 2 JL or more, it is set to approximately 800 mμ to 100 μ. The lower limit of the layer thickness range is defined by manufacturing limitations for forming a uniform layer.

カルコゲンガラスの溶融体を塗布した場合にはCIル〜
? 100ルが得やすい厚さであり、又ウェハーとして
切り出される場合には1eル以上の厚さが望ましい。
When applying a molten body of chalcogen glass, CI le ~
? A thickness of 100 μl is easy to obtain, and when it is cut into a wafer, a thickness of 1 μl or more is desirable.

本発明において使用されるカルコゲンガラスの反射率は
使用する光ビームの波長によっても異なるか、 15%
〜90%のものが好適に用いられる。
The reflectance of the chalcogen glass used in the present invention varies depending on the wavelength of the light beam used, and is up to 15%.
~90% is preferably used.

しかし、本発明の目的のためには、15%〜50%のも
のが好適に用いられる。
However, for the purpose of the present invention, 15% to 50% is preferably used.

また、金属層13としては、Te、 Bi、 Sn、 
Sb。
Further, as the metal layer 13, Te, Bi, Sn,
Sb.

Tn、 Ag、 Pt、 Cr、八u、 Aj+等の金
属の中から反射率の高い金属が選定される。
A metal with high reflectance is selected from metals such as Tn, Ag, Pt, Cr, 8U, and Aj+.

更に、基板14としては、ガラス、セラミックス、ポリ
カーボネート、塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレー
ト、ポリスチレン等の各種プラスチック板あるいは上記
金属層13に用いた金属及びそれらの合金から成る金属
板が用いられる。
Furthermore, as the substrate 14, various plastic plates such as glass, ceramics, polycarbonate, vinyl chloride, polyethylene terephthalate, and polystyrene, or metal plates made of the metals used for the metal layer 13 or alloys thereof are used.

本発明に用いられるカルコゲンガラスは既に記述したよ
うにガラス状物質であり、結晶構造を有していない。
As already described, the chalcogen glass used in the present invention is a glassy substance and does not have a crystal structure.

従って、カルコゲンガラスに付与するエネルギーによっ
てガラス状物質=結晶に状態変化を起すか、情報トラッ
ク以外の部分での反射率を高める必要性からカルコゲン
元素から成る記録媒体であってもガラス状物質である方
が結晶状態よりも反射率が同じ物質であっても低いため
に本発明にとっては有効な性質である。
Therefore, energy applied to chalcogen glass causes a state change in the glassy substance (crystal), or even recording media made of chalcogen elements are glassy substances due to the need to increase reflectance in areas other than the information track. This is an effective property for the present invention because the reflectance of the crystalline state is lower than that of the crystalline state even for the same substance.

例えば、これらカルコゲンガラスを用いて構成する光カ
ードの記録媒体としての構成は、第1図に示すようにカ
ルコゲンガラス層12、金属層13及び基板14からな
る感光部材であるが、ここに示すカルコゲンガラス層1
2は、結晶構造としてはアモルファスであるからランダ
ムネットワークを形成しており、入射光は直ちに反射さ
れず散乱又は屈折する。従って極めて反射率の低い部材
を提供することになる。
For example, an optical card constructed using these chalcogen glasses as a recording medium has a photosensitive member composed of a chalcogen glass layer 12, a metal layer 13, and a substrate 14 as shown in FIG. glass layer 1
Since No. 2 has an amorphous crystal structure, it forms a random network, and the incident light is not immediately reflected but is scattered or refracted. Therefore, a member with extremely low reflectance is provided.

また、カルコゲンガラスの感度を高感度にする目的で、
前記の種々の元素が添加されるが、添加する元素によっ
ても反射率を種々に変えることができる。
In addition, in order to increase the sensitivity of chalcogen glass,
The various elements described above are added, and the reflectance can be varied depending on the added elements.

[実施例] 実施例1 白色塩化ビニル板(厚さ2Ilffi)上に金の蒸着膜
を 130人の厚さに積層した後、更にカルコゲンガラ
ス層としてAs2Se3の蒸着膜を1200人の膜厚に
積層して、第1図に示す構成の光カート記録媒体を形成
した。
[Example] Example 1 After laminating a vapor-deposited film of gold to a thickness of 130 mm on a white vinyl chloride plate (thickness 2lffi), a vapor-deposited film of As2Se3 was further laminated to a thickness of 1200 mm as a chalcogen glass layer. As a result, an optical cart recording medium having the configuration shown in FIG. 1 was formed.

この状態での光カードは、基板か白色で表面は赤褐色を
している。これに光カードとしての必要な情報を記録す
るために情報トラックのバターニングを行なった。
In this state, the optical card has a white substrate and a reddish-brown surface. In order to record the necessary information as an optical card on this card, the information track was patterned.

バターニングプロセスは、第2図(a)〜(C)に示す
通りに行なった。
The buttering process was carried out as shown in FIGS. 2(a) to (C).

先ず、第2図(a)に示すように300Wの高圧水銀灯
を用いて情報トラックのパターン露光を約1分間行なっ
た。
First, as shown in FIG. 2(a), pattern exposure of the information track was performed for about 1 minute using a 300 W high pressure mercury lamp.

次にパターン露光後、エツチング処理を行なった。カル
コゲンガラスはアルカリ性溶媒を用いて溶解除去される
ことか知られている0例えば、Li、 Na及びKなど
の水酸化アルカリの水もしくはアルコール等の有機溶液
が用いられる。そこでエツチング溶液として0.5N−
NaOt(水溶液を用い、約10秒間エツチング液に浸
漬することによってきれいなエツチングパターンを形成
した。
Next, after pattern exposure, an etching process was performed. It is known that chalcogen glass can be dissolved and removed using an alkaline solvent. For example, an organic solution such as water or alcohol of an alkali hydroxide such as Li, Na, or K is used. Therefore, as an etching solution, 0.5N-
A clean etching pattern was formed by using NaOt (aqueous solution) and immersing it in the etching solution for about 10 seconds.

その結果、金属層はアルカリ水溶液には全くエツチング
されないので、下地の反射層である金属層が露出し、第
2図(b)に示すような情報パターン記録を行なうこと
ができた。この場合、金属の反射率は90%、カルコゲ
ンガラスの反射率は30%で極めてコントラストの高い
情報パターン記録を行なうことができた。
As a result, since the metal layer was not etched at all by the alkaline aqueous solution, the underlying metal layer, which was a reflective layer, was exposed, making it possible to record an information pattern as shown in FIG. 2(b). In this case, the reflectance of the metal was 90% and the reflectance of the chalcogen glass was 30%, making it possible to record an information pattern with extremely high contrast.

また、バターニングマスクの解像力を5μと設定してい
たので、高密度の情報パターン記録を行なうことができ
た。
Furthermore, since the resolution of the patterning mask was set at 5 μm, it was possible to record a high-density information pattern.

情報パターンの読み出しは、第2図(c)に示すように
Au層の反射率の大きさと、カルコゲンガラス層の反射
率の大きさによって決定される。
The readout of the information pattern is determined by the reflectance of the Au layer and the reflectance of the chalcogen glass layer, as shown in FIG. 2(c).

記録情報パターンを長期間保存したい目的のためには、
カルコゲンガラス層上にMgO等の無機化合物から成る
蒸着層あるいはポリエチレンテレフタレート等の有機化
合物から成る塗布層等によってオーバーコートし、情報
パターンに傷等がついたり、読み出しエラーを生ずるの
を防ぐことかてきる。
For purposes of preserving recorded information patterns for a long period of time,
It is possible to overcoat the chalcogen glass layer with a vapor deposited layer made of an inorganic compound such as MgO or a coating layer made of an organic compound such as polyethylene terephthalate to prevent scratches on the information pattern and read errors. Ru.

実施例2 実施例1に示す白色塩化ビニル板にAi)の蒸着層を2
00人、カルコゲンガラス層としてA’;5ost。
Example 2 Two vapor deposited layers of Ai) were applied to the white vinyl chloride plate shown in Example 1.
00 people, A' as chalcogen glass layer; 5ost.

を、蒸着速度500mμ/win、基板温度常温、真空
度2 X 10−’Torr、ボート温度330℃て蒸
着した。カルコゲンガラスの蒸着膜厚は700mgであ
った。
was deposited at a deposition rate of 500 mμ/win, a substrate temperature of room temperature, a degree of vacuum of 2×10-'Torr, and a boat temperature of 330°C. The thickness of the vapor-deposited chalcogen glass was 700 mg.

また、情報トラックのパターン露光を7分行ない、エツ
チング処理は実施例1と同じエツチング液を用いて5程
度でカルコゲンガラスを溶解除去することかできた。リ
ンスを普通の水で行なった後、乾燥させた。このときの
反射率の大きさはAI!て75%、カルコゲンガラス層
で35%であった。この場合光カードの記録部の色調が
明るい特色がある。
Furthermore, the pattern exposure of the information track was carried out for 7 minutes, and the etching process was performed using the same etching solution as in Example 1, and the chalcogen glass was able to be dissolved and removed in about 5 minutes. After rinsing with plain water, it was dried. The magnitude of the reflectance at this time is AI! and 35% for the chalcogen glass layer. In this case, the recording part of the optical card has a bright color tone.

実施例1では暗赤色であり、実施例2では薄い黄緑色で
あるので基板の白色と近い色調をしていること及びAI
!の白色〜銀色の反射色と加えて目立たない情報トラッ
クとすることができる。また、解像力は2ルが可能であ
った。
In Example 1, the color is dark red, and in Example 2, it is light yellow-green, so the color tone is close to the white of the substrate and the AI
! In addition to the white to silver reflective color, it can be used as a discreet information track. In addition, the resolution could be 2 liters.

実施例3 Cuの蒸着膜を200人とし、カルコゲンガラス層の蒸
着膜を1500mgとし、白色増化ビニルの基板上に形
成した。
Example 3 The vapor deposited film of Cu was 200, and the vapor deposited film of the chalcogen glass layer was 1500 mg, and these were formed on a white vinyl substrate.

カルコゲンガラスはAs、。S:1QSe20の3元合
金を用いた。実施例1に示すカルコゲンガラスよりも高
感度であった。
Chalcogen glass is As. A ternary alloy of S:1QSe20 was used. The sensitivity was higher than that of the chalcogen glass shown in Example 1.

この場合の反射率はCuの85%に対し、A s −S
 −S e合金のカルコゲンガラスの20%が得られ、
高コントラストの光カードを記録することができた。光
カートの色調は、Cuの薄茶色に対しカルコゲンガラス
もまた赤褐色〜褐色であるのて、情報トラックの記録部
とその他の部分との差はほとんど区別することはできな
いものが得られた。
In this case, the reflectance is 85% for Cu, while A s −S
- 20% of chalcogen glass of Se alloy is obtained,
It was possible to record high contrast optical cards. The color tone of the optical cart was light brown for Cu, whereas the chalcogen glass was also reddish-brown to brown, so that the difference between the recording part of the information track and the other parts was almost indistinguishable.

以上の実施例に示したAu、 A4. Cuの金属層の
他にkg、 Cr等の他の反射率の高い金属も用いるこ
とができる。
Au shown in the above examples, A4. In addition to the Cu metal layer, other high reflectance metals such as Cr, Cr, etc. can also be used.

また、カルコゲンガラス層もAs−5系、 、As−5
e系、 As−3−3e系の前記各実施例に示す他に種
々のカルコゲンガラスか用いられ、全く同様に光吸収層
としての役割りを演じる高コントラストの光カード記録
媒体を構成することがてきる。
In addition, the chalcogen glass layer is also As-5 based, , As-5
In addition to the e-based and As-3-3e-based examples shown in the above examples, various chalcogen glasses can be used to construct a high-contrast optical card recording medium that also plays the role of a light absorption layer. I'll come.

[発明の効果] 本発明の光カード記録媒体は散乱吸収層にカルコゲンガ
ラス層を用いることによって、情報トラックとして従来
の光カードにおける様に金属層を直接エツチング等によ
り金属表面を改質することを避けることができること、
また金属を直接エツチングしないため情報トラックの解
像力がカルコゲンガラスの解像力に依存し、従来の記録
密度より数倍以上の高密度記録が可能となる。
[Effects of the Invention] By using a chalcogen glass layer as a scattering absorption layer, the optical card recording medium of the present invention makes it possible to modify the metal surface by directly etching the metal layer as an information track as in conventional optical cards. that can be avoided,
Furthermore, since the metal is not directly etched, the resolution of the information track depends on the resolution of the chalcogen glass, making it possible to record at a density several times higher than conventional recording density.

また、カルコゲンガラスの中で着色しているものを用い
ることによって、光カードに着色表示部を形成し、記録
部を明確に区別することも、逆に反射層と同系色にする
ことによって区別しないことも可能となる。
In addition, by using colored chalcogen glass, a colored display area can be formed on the optical card to clearly distinguish the recording area, or conversely, by using a color similar to that of the reflective layer, it is not possible to distinguish the recording area. It also becomes possible.

総じて、金属層の反射率を十分に活用することができ、
しかもカルコゲンガラスの反射特性を最大限に利用する
ことによって高感度、高解像力、高コントラストの新規
の光カード記録媒体を提供することかできる さらに、光カード記録媒体の基板に何を選択しようと反
射層が金属であるので基板材料により特性を悪くするこ
とはない長所を有している。
Overall, the reflectance of the metal layer can be fully utilized,
Moreover, by making the most of the reflective properties of chalcogen glass, we can provide a new optical card recording medium with high sensitivity, high resolution, and high contrast.Furthermore, no matter what is selected for the substrate of the optical card recording medium, it will reflect. Since the layer is made of metal, it has the advantage that the characteristics are not deteriorated by the substrate material.

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

第1図は本発明に係る光カード記録媒体の一例を示す断
面図、第2図(a)〜(c)は光カード記録媒体の情報
記録再生方法を示す工程図、FfS3図は従来例に於け
る光カードの記録フォーマットの一例を示す模式的平面
図および第4図は従来例に於ける光カード再生装置の概
略的構成図を示す。 I・・・光カード     2・・・記録領域3・・・
バント      4・・・情報トラック5・・・レフ
ァレンスライン 6・・・回転機構     7・・・光源8・・・レン
ズ系     9・・・結像光学系10・・−センサア
レイ 11・・・光ヘッド 12・・・カルコゲンガラス層 13・・・金属層 14・・・基板 I5・・・フォトマスク 代理人  渡  辺  徳  廣 第2図
FIG. 1 is a sectional view showing an example of an optical card recording medium according to the present invention, FIGS. 2(a) to (c) are process diagrams showing a method for recording and reproducing information on an optical card recording medium, and FIG. FfS3 is a conventional example. A schematic plan view showing an example of the recording format of an optical card, and FIG. 4 shows a schematic configuration diagram of a conventional optical card reproducing apparatus. I... Optical card 2... Recording area 3...
Bunt 4... Information track 5... Reference line 6... Rotation mechanism 7... Light source 8... Lens system 9... Imaging optical system 10...-Sensor array 11... Optical head 12... Chalcogen glass layer 13... Metal layer 14... Substrate I5... Photomask agent Norihiro Watanabe Figure 2

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 光ビームを用いて情報を記録・再生する光カード記録媒
体において、基板上に光ビームの反射層として金属層を
、光ビームの散乱吸収層にカルコゲンガラス層を積層し
て形成したことを特徴とする光カード記録媒体。
An optical card recording medium that records and reproduces information using a light beam, characterized in that a metal layer is laminated on the substrate as a light beam reflection layer, and a chalcogen glass layer is laminated as a light beam scattering and absorption layer. optical card recording medium.
JP61213439A 1986-09-10 1986-09-10 Optical card recording medium Pending JPS6369039A (en)

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