[其他]作激光唱片用的硬质聚合物基体以及用它制作的激光唱片无效
申请号: | 87106610 | 申请日: | 1987-09-28 |
公开(公告)号: | CN87106610A | 公开(公告)日: | 1988-04-13 |
发明(设计)人: | 克劳德·宾尼巴特;简·彼里·奎丁;兰·莫伦 | 申请(专利权)人: | 罗纳·布朗克化学公司 |
主分类号: | G11B7/24 | 分类号: | G11B7/24 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利代理部 | 代理人: | 任宗华 |
地址: | 法国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 激光 唱片 硬质 聚合物 基体 以及 制作 | ||
本发明涉及一种用热致变聚合物注射成型的硬质和带刻纹的聚合物基体,以制作激光记录或读出唱片,还涉及用它制作的激光唱片。
激光唱片是指用激光光束读出的各种类型的记录介质,它的记录方法可以是:
在用成型或压制法制作唱片过程中,使它的基体表面形成微浮雕(紧密型或录像型唱片),或采用在激光光束作用下产生不可逆地热刻雕记录,其一般特征在于,使感光记录层受热变型成微孔或微泡的形式或其它局部损伤的形式,或采用可逆的热或热磁方法,使感光层的磁感应状态或万向发生变化,这种万法不会使感光层形成不可逆的物理变型,由于它的可逆性,还提供了抹去或重新记录的可能性。
为了制作激光唱片,一般按本文已知的方法组合三种类型的材料(见附图1和2,每个附图无详细尺寸,图示的是贯穿含唱片轴平面的激光唱片断面视图):
在多数情况下是透明材料的一种基体(1),因此用作光束的输入层。该层的厚度一般为1~2毫米。为了使激光光束能够对准和跟踪记录导轨,不在该基体(1)输入面的这面,部份或全部刻有纹道(或浮雕)(2),它们呈同心形状或螺旋形,纹道里或纹道之间安排供同步、数据识别或导向控制所需要的数据。在基体成型的同时直接制成微浮雕(2)是很有好处的,不过,这仅在材料可以被注射成型的情况下万有可能。如采用诸如玻璃的材料,则必须通过涂上很薄一层漆,使其光聚合的工序才能制得这种微浮雕。这个操作必须在很高的清洁度的条件下万能进行,以避免因尘土沾污产生缺陷,尘土是缺陷之源,由于在靠塑模成型和脱模过程中,会由此形成微泡或扯裂微浮雕,这些缺陷便能导致唱片报废。为此理由,最好尽可能采用聚合物材料作基体(1),並在注射成型同时直接制成微浮雕;
一种固定在上述带刻纹的基体上的反射式感光层(3)(在这种情况下,唱片已经存储了全部数据,显然,该层仅作为反射层);
以及一种后面的保护层(4),该层可以是透明或不透明,其材料可以只限于一种保护清漆。在唱片带两个输入面时,后面层与输入层(1)可由相同的结构组成。
采用一种连结装置(5)来装配输入层(1)和后层(4),例如,该装置可由弹性的同轴密封垫(6)组成,以在需要时确保完全密封〔这样得到的唱片称作气密夹心型结构(7)〕,该装置也可由一种透明的粘合材料(8)组成(这样得到的唱片称作叠层型结构)。
在诸如图1、2所述的单输入面唱片情况下,采用同一类型的透明材料制造输入层(1)和保护层(4)是很有好处的。
按照已知的另一种唱片形式(见本文附图3),感光的反射层(3)也可安置在面对输入层(1)的后层(4)面上;这种情况下后层(4)便作为一种基体,而输入层(1)则仅作一种光的分界区这种结构可以使非透明材料在需要时用作基体(4)。美国专利4,074,282叙述了具有这种结构的一种唱片,其中,加厚了基体(4)的厚度,减少了输入层(1)的厚度,从而有可能用低硬度材料制作基体。
与图1、2的结构不同,在图3的那种唱片类型结构中,面上附着微刻纹(2)和感光层(3)的基体不再作为输入层,相反是起后背层的作用。在这种情况下,输入层(1)的材料必须完全呈平面形和透明。
不过,当用作基体(4)的材料虽然仍然能被注射成型,但並不能提供良好的硬度或稳定性时,图3那种类型的唱片结构便没有特别的意义。
事实上,在用玻璃基体的情况下,一般采用的是图1或2那种类型的结构,有缺陷的基体在适当场合被用作后背层(4)。不过,制作玻璃基体相当昂贵,而且还必须要增加光聚合操作,这就又使制作效率受到影响。因此,试图用注射成型的塑料基体来代替玻璃。
迄今,已力图用透明材料来制作塑料基体,以制造图1或2那种类型结构的唱片,其中,这种基体也用作输入层。
对聚合物基体要求有优良的光学性能(高透明性,无双折射,均匀性),这一点实际上限制了选用的聚合物材料只能是无定形结构的产物,因为,已经知道,半结晶高聚物虽然有时有优良的机械性能和热性能的长处,但材料不透明或对光高度散射。例如,已有评定,虽然聚甲基丙烯酸甲酯以至聚碳酸酯是潜在的材料,考虑到它们的硬度和光学性能,便大受限制,以致于不能用于由对湿度和氧化敏感的记录层构成的激光唱片。
能够用作基体的注射成型的聚合物材料必须综合若干十分不同的性能诸如:
优良的成型性(流体材料),从而能填满模子的微空腔,脱模没有收缩;
制成无变形的平面制品的可行性(无造成弯曲的内应力);
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