[发明专利]光信息再生方法、光信息再生装置以及光信息记录媒体有效
申请号: | 200810168114.1 | 申请日: | 2008-09-27 |
公开(公告)号: | CN101399069A | 公开(公告)日: | 2009-04-01 |
发明(设计)人: | 牛山纯子;黑川贵弘;菊川敦;峰邑浩行;宫本浩一 | 申请(专利权)人: | 株式会社日立制作所 |
主分类号: | G11B20/10 | 分类号: | G11B20/10;G11B7/24 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 代理人: | 曲 瑞 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 信息 再生 方法 装置 以及 记录 媒体 | ||
技术领域
本发明涉及一种具有多个信息层的光记录媒体、进行它的记录或再生的光信息再生装置以及光信息再生方法。
背景技术
图2示意性地示出了以往已知的多层光盘的剖面结构和选择性地再生能够记录信息或已记录信息的信息层的各自的信息的原理。这里仅图示了光头中的物镜。在该以往的例子中,信息记录媒体具备多个信息层即第1信息层211、第2信息层212、第3信息层213、第4信息层214共计4个信息层(以下称为4层媒体)。为了使用该4层媒体例如访问第3信息层213上的记录信息,控制物镜30的位置,将光斑32的位置置于第3信息层213上。这时,由物镜收敛途中的会聚光31透射半透明的第1信息层211以及第2信息层212,在该第1、第2信息层上,由于会聚光31的光束直径比第3信息层213上的光斑32的直径大得多,所以不能分辨半透明的第1信息层211以及第2信息层212上的记录信息并再生。这样不受第1以及第2信息层的影响地实现了从光源看比第1以及第2信息层位置靠里的第3信息层的再生。
同样地,在再生第4信息层214上的信息时,控制物镜30的位置,将光斑32的位置置于第4信息层214上。这里,在设层的间隔为L、物镜的数值孔径为NA、光的波长为λ时,要再生的层的相邻层(以下称为邻接层)的光束直径为
L*NA/(1-NA^2)^(1/2)。
例如,在L为5μm、NA为0.85的情况下,邻接层的光束直径为8μm,与波长λ为400nm时的、目标层上的光斑32的直径λ/NA=470nm相
比,直径约为17倍,面积约为300倍。关于这样没有其它层的影响地在具有多个信息层的光记录媒体上进行记录再生的条件,在专利文献1中有详细记载。
在专利文献2中公开了怎样设计这种多层光盘的各信息层的反射率·透射率。即,在具有层叠了三层以上信息层的结构的多层信息记录媒体中,在从来自光头的读取光入射的入射面侧数起位于第n个的信息层的反射率为Rn、吸收率为an时,设计成使该值相对于从入射面侧数起第n-1个信息层的反射率Rn-1,具有的关系。该(1-an-1-Rn-1)表示层n-1上的透射率,所以在第n-1层上反射的光量和透射n-1层而在n层上反射进而透射n-1层返回的光量基本相等。换言之,设计成使从光头出来到达各层再次返回光头时的有效反射率在所有层上基本相等。即,设计成通过提高从光入射侧看位于里侧的层的反射率,补偿由于靠外的层上的反射吸收而产生的光强度的衰减。专利文献3记载了如下内容:随着离开光入射面使信息层的膜厚变厚而使来自各信息层的反射光量基本相等,以及使盘片的折射率和粘接层的折射率基本相等。
但是,在上述的多层结构媒体的设计方法中,虽然将靠外的层引起的光的衰减效果加入考虑,但没有考虑在比作为记录再生目标的层更靠外的层上重复反射的所谓多重反射的影响。用图11说明该多重反射光成为问题的情况。设再生目标层为第n层时,如图所示,向第n层上照射光。这时,由目标层的前一个的第n-1层反射的光为无用光,到达第n-2层的内面、由第n-2层的内面反射的无用光再次由第n-1层反射,与第n层的反射光基本沿着同一路径返回光头侧,产生大的串光。这样的无用光返回光头是较大的问题。
第一,无用光在第n-2层上会聚成为无用光斑,所以能够光学地分解第n-2层上的信息,无用光的影响与通常的光记录再生信号的频带重合而无法分离。第二,无用光的返回光由于与第n层的反射光沿着基本同一路径返回光头侧,所以在光头内也沿着同一光路,在检测器上光也完全重合。第三,在检测器上光无法分离,这是难以对无用 光引起的串光量进行定量评价的原因。
这样,多重反射的无用光的恶劣影响即串光的问题是由层间距离基本一样引起的。因此,改变层间距离的方法在例如专利文献4或非专利文献1中被公开。在后者的例子中,将4层设为15μm、17μm、13μm的间隔,即将3个间隔层的厚度设为15μm、17μm、13μm,从而使多重反射的无用光不会沿同一路径返回。这种情况下,采用具有相同光学常数的间隔层来改变厚度,从而改变层间距离。但是,在这种方法中存在如下问题:层间隔的差仅有2μm左右,所以无用光的光斑大小与原本的光斑的大小的差小,因此容易残留它的影响,进而,由于制造偏差等,层间隔仅偏离1μm左右,无用光引起的串光就急剧增大。反言之,需要制造抑制了偏差的非常高精度的媒体,将导致媒体制造成本的增大。进而,另一个问题是为了得到低层间串光的容限,需要将层间隔扩宽到通常的两层媒体以上,结果难以增加层的数量。
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