[发明专利]多层信息记录介质有效

专利信息
申请号: 200780009003.X 申请日: 2007-03-22
公开(公告)号: CN101401160A 公开(公告)日: 2009-04-01
发明(设计)人: 富山盛央;佃雅彦;土生田晴比古 申请(专利权)人: 松下电器产业株式会社
主分类号: G11B7/24 分类号: G11B7/24
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 代理人: 汪惠民
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 多层 信息 记录 介质
【说明书】:

技术领域

本发明涉及具备多个用于信息记录和/或再生的记录层的多层信息记录介质。

背景技术

近年来,伴随着信息设备或者影响声音设备等所处理的信息量的扩大化,数据访问容易、可存储大量数据、而且可应对设备的小型化的光盘等的信息记录介质受到瞩目。另外,就信息记录介质而言,探讨信息的高密度记录化,作为可进行高密度记录的信息记录介质,提出有使用具备光头的记录再生装置,来记录再生信息的信息记录介质,其中所述光头包括波长约为400nm到410nm的激光器光源和数值孔径(NA)为0.85的聚光透镜。例如,就单一的记录层而言,有可存储25GB左右容量的数据的信息记录介质,就双层的记录层而言,有可存储50GB左右容量的数据的信息记录介质。还探讨有通过借助透明层来层叠多个记录层,从而提高存储容量(例如,参见专利文献1)。

参见图3,对专利文献1中记载的多层信息记录介质的构造进行说明。

图3是多层信息记录介质的剖视图。该多层信息记录介质具备:基板401、透明层402~404、透明护罩层409、设置在基板401和透明层402之间的L0层410、设置在透明层402和透明层403之间的L1层420、设置在透明层403和透明层404之间的L2层430、设置在透明层404和透明护罩层409之间的L3层440。L0层~L3层分别是信息记录层。

在对该多层信息记录介质进行记录再生时,从透明护罩层409侧射入激光,通过使记录再生头的物镜所汇聚的激光的焦点位置移动到L0~L3层中的任意一层来进行访问,进行数据的记录或者再生。若将透明层402的厚度设为A、透明层403的厚度设为B、透明层404的厚度设为C,则各透明层有C<A<B的关系。这是为了避免产生噪声(层间串扰),该噪声是这样形成的,即:在将激光的焦点对准作为再生对象的L0层410或者L1层420时,激光在比该信息记录层更靠近透明护罩层409侧的其他信息记录层上结出另一个焦点,从该信息记录层反射的激光与L0层410或者L1层420所反射的再生光混同产生上述噪声。

专利文献1:日本特开2004—213720号公报

为了极力减少因透明护罩层表面的伤痕或者尘埃的影响产生的记录再生错误,理想为尽可能地增厚透明护罩层的厚度。另外,为了尽可能减少因激光到达信息记录层为止所经过的透明护罩层或透明层的相加厚度,即光路长变长所产生的像差,需要减薄透明层的相加厚度。然而,只是减薄透明层的厚度,在位于夹着最薄的透明层的两个信息记录层之间,容易产生由其他层生成的信号漏入到该层的再生信号中的层间串扰。

基于上述理由,在构成单层的信息记录介质的情况下,如果只是将可获得同等电平的信号品质(此处以信号波动(jitter)来进行定义)的信息记录层进行层叠来制作多层信息记录介质的话,由于层间串扰的影响差值,产生波动增大的信息记录层,最容易受层间串扰影响的信息记录层的信号波动的恶化变得显著。这样,产生无法很好地对多层信息记录介质进行信息的记录或者再生的问题。

发明内容

本发明提供一种对受层间串扰的影响的信息记录层的信号波动进行抑制的多层信息记录介质,以便能够很好地进行信息的记录和/或再生。

本发明的多层信息记录介质,具备:基板;配置于上述基板上的三个以上的信息记录层;配置于相邻的信息记录层间的多个透明层;以及透明护罩层,其中上述多个透明层中的至少两个透明层的厚度互不相同,当使波长在400nm以上410nm以下的激光从上述透明护罩层侧垂直射入时,夹着厚度最薄的透明层的两个信息记录层的返回光强度以及调制度中的至少一者,比其他信息记录层的返回光强度以及调制度中的至少一者更高,上述夹着厚度最薄的透明层的两个信息记录层,是上述三个以上的信息记录层中在靠近上述透明护罩层的位置配置的两个信息记录层,上述其他信息记录层与上述夹着厚度最薄的透明层的两个信息记录层相比,配置在距离上述透明护罩层远的位置。

根据其中一个实施方式,上述多层信息记录介质具备四个上述信息记录层,在各个的信息记录层之间配置有厚度互不相同的上述透明层,当将上述多个透明层的厚度,按照距离上述基板近的透明层到距离远的透明层的顺序设为A、B、C时,A、B、C的关系为C<A<B。

根据其中一个实施方式,上述厚度最薄的透明层的厚度在6μm以上12μm以下。

根据其中一个实施方式,距离上述多层信息记录介质的表面的光路长最长的信息记录层和上述多层信息记录介质的表面之间的距离为100μm。

根据其中一个实施方式,上述激光,经过数值孔径0.85的物镜射入到上述多层信息记录介质。

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