JPH07153081A - 光ディスク及びその再生方法 - Google Patents
光ディスク及びその再生方法Info
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- JPH07153081A JPH07153081A JP5301500A JP30150093A JPH07153081A JP H07153081 A JPH07153081 A JP H07153081A JP 5301500 A JP5301500 A JP 5301500A JP 30150093 A JP30150093 A JP 30150093A JP H07153081 A JPH07153081 A JP H07153081A
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- Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)
- Indexing, Searching, Synchronizing, And The Amount Of Synchronization Travel Of Record Carriers (AREA)
Abstract
とランドの双方で情報の記録再生を行う光ディスクにお
いて、グルーブ1の幅及びグルーブ1、1間のランド2
の幅は互いにほぼ等しくなるように設定されており、隣
接するグルーブではアドレス情報を記録した凹凸状のピ
ットが円周方向にずれて形成されている(4a及び4
b)。ランド上を光スポット6が走査する場合は、これ
ら4a、4bのクロストークによりアドレス情報を得
る。 【効果】 グルーブとランドの両方にアドレスピットを
形成しなくてすむ。また、ピット4a、4bを再生して
アドレス情報を得る際に、4a、4bをずらしているた
めにクロストークが起こらず、正確なアドレス情報が得
られる。
Description
予めアドレス情報が記録された光磁気ディスク等の光デ
ィスクに関するものである。
ディスクとして研究開発が進められ、その一部は既に、
コンピューター用の外部メモリとして実用化がなされて
いる。
化膜を用い、光を用いて記録再生を行うため、面内磁化
膜を用いたフロッピーディスクあるいはハードディスク
に比べて、記録容量が大きいことが特徴である。
ルーブ51…が設けられており、光スポット55をグル
ーブ51・51間のランド52に正確に追従させること
ができるようになっている。ランド52上には、アドレ
ス情報が凹凸のピット53…によって記録されており、
光スポット55が走査しているトラックのアドレス情報
を求めることができるようになっている。
るトラックに対して行われる。トッラクピッチは光スポ
ット55の直径程度に設定されており、光スポット55
の直径は、レーザー光の波長と、レーザー光を光スポッ
ト52に収斂する対物レンズの開口数とによって決まっ
ている。レーザー光波長は、通常780〜830nmで
あり、対物レンズの開口数は0.45〜0.6である。
したがって、光スポット52の直径は1.2〜1.4μ
mとなり、トラックピッチは1.4〜1.6μmに設定
されている。このため、磁化が上向き、または、下向き
の記録トメイン54…の大きさは、最小0.8μm程度
となる。
ー部62…を有する光磁気ディスクも知られている。ミ
ラー部62…には、グルーブ61…は形成されず、凹凸
のピット63…が形成されている。光スポット55はグ
ルーブ61上をトラッキングするようになっており、光
スポット55が走査しているトラックのアドレス情報は
ピット63…から再生される。この光磁気ディスクにお
いても、グルーブ1上の記録ドメイン64…の大きさ
は、最小0.8μm程度となる。
磁性層を多層化し、磁気的超解像により、光スポット5
5のサイズよりもはるかに小さな記録ビットを再生でき
るようにして、記録密度を向上させる方式が提案されて
いる。(例えば、特開平5−81717及び日本応用磁
気学会誌、vol.15,No.5,1991 pp.
838−845(ソニー超解像光磁気ディスク)) これらによれば、上記のほぼ1/2の大きさの記録ビッ
トを再生できるため、トラックピッチを上記のほぼ1/
2の0.8μm程度にすることができる。
従来の構成では、トラックピッチを1/2にすると、隣
り合うトラックのピット53とピット53の距離が1/
2になるので、クロストークが生じて正確なアドレス情
報が得られないという問題点を有している。
は、上記の課題を解決するために、光ビーム案内用のガ
イドトラックのグルーブとランドの幅がほぼ等しくるよ
うにグルーブが形成されており、かつ、アドレス情報を
記録した凹凸のピット列(アドレス信号)がグルーブ、
ランドのいずれか一方のみに形成されており、隣接する
グルーブ若しくはランドにおいては、アドレス信号がト
ラック長手方向にずれて形成されていることを特徴とし
ている。
方向中心位置が、グルーブ若しくはランド中心位置より
ディスク半径方向にずれて形成されていることを特徴と
している。
を行う方法であって、アドレス信号の形成されていない
ランド部、若しくはグルーブ部にトラッキングサーボを
追従させた場合のアドレス情報は、隣接するグルーブ若
しくはランドに形成されたアドレス信号からの漏れ信号
によりアドレス情報が得られることを特徴としている。
ほぼ等しくしたことにより、グルーブに記録された情報
記録ビットの再生信号品質と、ランド部に記録された情
報記録ビットとから得られる再生信号の品質がほぼ同じ
になり安定した記録再生動作が確保できる。
ンドのいずれか一方に形成するだけで良いので、グルー
ブとランドの両方にアドレス信号を形成する場合に比べ
てアドレス信号形成工程が簡単で、ディスク構成も簡単
である。しかも、例えばグルーブのみにアドレス信号が
ある場合について述べると、隣合うグルーブのアドレス
信号は、円周方向にずれているため、アドレス信号再生
時に隣接するグルーブのアドレス信号のクロストークの
影響がなくなり、正確なアドレス情報を得られる。
方向中心位置が、グルーブ若しくはランド中心位置より
ディスク半径方向にずれて形成されているので、クロス
トークによりアドレス情報を得る場合に、より正確なア
ドレス情報を得ることができる。
ば、アドレス信号を設けていないグルーブ(ランド)の
アドレス情報は、アドレス信号が設けられた隣り合うラ
ンド(グルーブ)からのクロストークにより得ることが
でき、アドレス信号を設けていないグルーブにおいても
アドレス管理が行える。
づいて説明すれば、以下の通りである。
気ディスクには、図1に示すようにスパイラル状または
同心円状のグルーブ1が設けられている。グルーブ1は
円周方向に複数個(例えば32個)設けられたセクタ毎
に途切れており、この途切れた部分がフラットなミラー
部3になっている。グルーブ1の幅及びグルーブ1・1
間のランド2の幅は、互いにほぼ等しくなるように設定
されている。
示す如く、円周方向にずれて形成されている。説明の
為、図ではグルーブにG1〜G4なる番号をつけ、ラン
ドにはL1〜L3なる番号をつけた。グルーブG1,G
3のミラー部を3a,ミラー部3aに設けられたアドレ
ス情報を記録した凹凸状のピットを4a(第1の凹凸の
ピット列)とし、グルーブG2,G4のミラー部を3
b、ミラー部3bに設けられたアドレス情報を記録した
凹凸状のピットを4b(第2の凹凸のピット列)とす
る。
ーブ1上のトラック及びランド2上のトラックに対して
行われる。光スポット6をグルーブ1上のトラックを追
従させるか、ランド2上のトラックを追従させるかは、
トラッキング信号の極性を反転することで容易に選択で
きる。トラッキング信号は例えばプッシュプル法によっ
て得られる。
走査しているとき、アドレス情報はピット4aまたは4
bから得られる。このとき本実施例では第1のピット列
4aと第2のピット列4bを円周方向にずらして配置し
たので、光スポット6が4aと4bに同時に照射される
ことは無く、クロストークがなく正確なアドレス情報が
得られる。
は、上記実施例の構成において、光スポット6がランド
2上のトラックを走査しているときは、アドレス情報は
ピット4aまたは4bのクロストークにより得るという
ものである。この場合も第1のピット列4aと第2のピ
ット列4bを円周方向にずらして配置した為、光スポッ
ト6が4aと4bに同時に照射されることは無く、正確
なアドレス情報が得られる。
上記の実施例において説明すれば、光スポット6がラン
ド2上のトラックを走査しているときはアドレス情報を
ピット4aまたは4bのクロストークにより得るもので
あるが故に、アドレスピット4a,4bの形状、とりわ
けその幅(図1における上下方向の幅、即ちディスク半
径方向の幅)をどの程度の大きさにするかが非常に重要
である。つまり、光スポット6がグルーブ1上を走査し
ている場合にピット4a,4bから得られるアドレス信
号と、光スポット6がランド2上を走査している場合に
ピット4a,4bからのクロストークで得られるアドレ
ス信号の品質の双方を満足させる形状(幅)である必要
がある。ランド2上を光スポット6が走査しておりクロ
ストークによりアドレス信号を得る場合には、ビットの
幅が大きいほうが有利であるが、グルーブ1上を光スポ
ット6が走査する場合には、ビットの幅が大きすぎると
逆にアドレス信号は小さくなってしまう。
以下に説明する。
度を計算で求めた結果を示すグラフである。図2中の挿
入図にあるようにピットを直径Pの円形状と仮定し、ピ
ット中心と光スポット中心の距離をxとした場合のピッ
トからの反射光強度を計算した。ここで、ピットによる
回折強度計算は、文献(藤井義和 他;光磁気ディスク
のグルーブ特性、シャープ技報第33号、1985 p
p.27−34)の手法に則って行った。ピット深さは
130nmとし、再生光の波長は780nm、集光用対
物レンズのN.A.は0.55として計算を行った。
トラックピッチを0.8μmとした場合には、横軸の0
の位置での強度がピット上に光スポットがある場合に相
当し、横軸の0.8μmでの強度がクロストークにより
ピットから得られる強度に相当する。良好なアドレス信
号は、ピットが無い部分とピットがある部分から得られ
る反射光強度の差が0.2以上あれば良いので、図2で
言えば強度0.8以下の領域であれば良好なアドレス信
号が得られることになる。
クロストークにより得られる信号が不十分であり、ピッ
トが1.7μmの場合はピット上に光スポットがある場
合に得られる信号が不十分であることがわかる。計算結
果から、トラックピッチが0.8μmである場合、好適
なピットは0.8μmから1.6μmであることがわか
る。
μmである場合に適したピット形状を説明するものであ
るが、より一般的に解釈すれば、トラックピッチをT
(本発明ではこれがグルーブ1及びランド2の幅に相当
する)、ピット幅をPwとした場合に、T≦Pw≦2T
であれば良い。これは、光スポットの大きさが使用する
レーザ波長が短くなったことにより小さくなった場合に
おいても、光スポットの大きさに応じてトラックピッチ
も小さくできる理由による。
81717に開示されているような磁気的超解像記録媒
体を用いた場合は、記録ビット5の大きさを0.4μm
程度と小さくできることに加えて、隣接トラックからの
記録ビット再生時のクロストークが相当少なくなり、ト
ラックの幅(上記実施例においてはグルーブ1及びラン
ド2の幅)を0.8μm以下にしても容易に記録再生が
行えるので、本発明には特に適している。
れば、トラックピッチを従来の1.6μmから半分の
0.8μmにできるので記録密度を大幅に向上させるこ
とがきる。しかも正確なアドレス情報を得ることができ
る。
短くすれば、トラックピッチをさらに小さくできる。例
えば、レーザ光の波長を830nmから458nmにす
れば、更に1/2のトラックピッチとすることができ、
記録密度がより高くなる。
いて図3に基づいて説明すれば以下の通りである。な
お、説明の便宜上、前記の実施例の図面に示した部材と
同一の機能を有する部材には、同一の符号を付記し、そ
の説明を省略する。
は異なり、ランド2上にアドレス情報を記録した凹凸状
のピット4a,4bが形成されている。4a,4bが設
けられる範囲は図3中点線で挟まれた3’a,3’bで
ある。
は、隣り合うランドでは円周方向にずれて形成されてい
る。
6が4aと4bに同時に照射されることは無く、クロス
トークがなく正確なアドレス情報が得られる。
いて図4に基づいて説明すれば以下の通りである。な
お、説明の便宜上、前記の実施例の図面に示した部材と
同一の機能を有する部材には、同一の符号を付記し、そ
の説明を省略する。
にアドレスピットが設けられた例であって、アドレスピ
ット4a,4bの形成される位置が第1の実施例(図
1)及び第3の実施例(図3)におけるアドレスピット
4a及び4bの形成位置とは異なっている。即ち、アド
レスピット4a、4bの幅(ディスク半径方向)方向中
心位置が、グルーブ1の中心線(図中一点鎖線で示す)
上ではなく、ずれている点が異なっている。図4では一
例として下側(ディスク外周側)にずれた場合を示して
いる。これとは逆に上側(ディスク内周側)にずれてい
ても良い。
アドレス信号が大きくなり、より正確なアドレス情報を
得ることができる。また、光スポット6がランド2上の
トラックを走査しているときは、図において上側のグル
ーブ1のアドレスピットからのクロストークにより得ら
れるアドレス信号が、下側のグルーブ1のアドレスピッ
トからのクロストークにより得られるアドレス信号より
も大きくなる。前記第1、第2の実施例においては、ほ
ぼ同程度の大きさのアドレス信号が得られるため、これ
らのいずれの信号をもとにアドレス管理を行うかを選択
処理する必要がある。これに比べ、本実施例のものであ
ればクロストークが大きいほうのアドレス信号をアドレ
ス情報とすれば良く、一意に走査中のアドレスを知るこ
とができる。
におけるグルーブ1の中心とピット幅方向中心とのずれ
量は、先に示した図2の計算結果により、好適な値が見
て取れる。
0.8μmであれば,例えば上記ずれ量を0.2μmと
した場合は、図2において横軸の0.2μmの位置での
強度がグルーブ上に光スポットがある場合に相当し、横
軸の0.6μmでの強度がクロストークによりピットか
ら得られる強度に相当する。これと強度が0.8以下で
あることを考慮すれば、0.5〜1.7μm程度のピッ
ト幅のピットを形成すれば良い。言い換えると、0.2
μmグルーブ中心からずらしてピットを形成すれば、わ
ずか0.5μmの大きさのピットでも十分なクロストー
ク量がランド走査時に得られることがわかり、わずかな
ずれでもその効果が大きいことがわかる。
に、上記第3実施例におけるアドレスピット4a,4b
をランド2上に設けた場合も実施例として存在するが、
図示及び説明は省略する。
で示した光磁気ディスクのマスタリング・プロセスにつ
いて図10に基づいて説明すれば、以下のとおりであ
る。
レジスト8を塗布する(同図(a))。それから、レー
ザー光をフォトレジスト8上に収斂し、フォトレジスト
8を所望のグルーブ1…およびピット4a…,4b…の
パターンに感光させる。それを現像して、不要なフォト
レジスト5を除去すると、所望のパターンを有するフォ
トレジスト8a…が基板4上に残る(同図(b))。
て、基板7をドレイエッチングする(同図(c))。エ
ッチングガスには例えばCF4が使用される。エッチン
グ後、フォトレジスト8a…を除去し(同図(d))、
Niからなる金属層9を電鋳で形成する(同図
(e))。これを剥離すると、金属層9からなるスタン
パーが得られる(同図(f))。
等のプラスチックを成形することにより、所望のグルー
ブ1…及びピット4a…、4b…を有する光磁気ディス
ク用の基板が製造される。この基板上に記録媒体を形成
すると、上記の光磁気ディスクが得られる。
所望のグルーブ1及びピット4a,4bのパターンを感
光させて後、例えば特公平4−2939に記載のように
フォトマスクを製造し、これから密着露光法によりガラ
ス基板にグルーブ1、ピット4a,4bをドライエッチ
ング法により直接形成して光磁気ディスクを製造する方
法もある。
a,4bはフォトレジストを例えばアルゴンレーザ光に
よって感光させるところから形成がはじまる。アルゴン
レーザ光にてフォトレジストヲ感光させる装置を通常カ
ッティング装置と呼ぶが、更に1つのアルゴンレーザ集
光ビームでグルーブ1とピット4a.4bの双方を形成
する方法を1ビームカッティング法、2つのビームを用
いるものを2ビーム法というように用いられるビームの
数により呼ばれる。
グルーブ1にグルーブ1の幅よりも大きな幅のピットを
形成する場合には、1ビーム法であればグルーブ1を感
光させる場合よりも高いレーザパワーでピット4a,4
bを形成すれば良い。また、2ビーム法であれば、一方
をグルーブ1形成用に、もう一方をピット4a,4b形
成用とし、ピット形成用ビームの法の対物レンズのN.
A.を小さくしておき、集光スポットの大きさがグルー
ブ形成用ビームのそれより大きくなるようにしておいて
も良い。
一方のビームでグルーブ1を、もう一方のビームでピッ
ト4a,4bを形成すれば良い。以下、他の実施例にお
いても同様の製造方法が適用される。
は、簡単のためピット4a,4bは円形状に図示した
が、実際のアドレスピットはほぼ円形に近いものもある
が、図5に示すような長円状のものもある。本発明にお
いては、その円周方向の長さではなく、半径方向の幅が
発明の主眼にあるため、計算も含めてその形状を円形状
として示したにすぎない。
た通りであるので、本発明におけるビット形状は図6に
示すようなものでも良い。即ち、円状ではなく、図6
(a)のような幅方向に偏平な形状であっても良い。図
6(a)はより詳しく書けば図6(b)のように小さな
ピットが幅方向に一部が重なって2つ並んだように形成
されている。先のピット形状についての説明により、例
えば0.5μm直径の小さなピットでもグルーブ中心か
らわずかにずらして形成しただけでも十分なクロストー
ク信号が得られることから、図6(b)のような形状で
あっても良いことは明らかである。この形状であれば非
常に周期の短い(即ち、アドレス信号の中でも周波数の
高い信号に相当する)アドレス信号であっても有効で
る。
ーム若しくは3ビームカッティング法を用いることによ
り容易に形成できる。2ビーム法を用いた場合の形成方
法を図7を用いて説明する。
ビーム6a,6bを、一部が重なり合うように配置し、
この重なりの程度をグルーブ1部とピット部とで変える
ことによりフォトレジストを感光させれば良い。また、
ピット部でのレーザパワーをグルーブ1形成時のパワー
より上げることで感光する領域を広げても良い。3ビー
ム法であれば、グルーブ1を一つのビームで、ピットを
2ビームで形成すれば良い。
て説明したが、アドレス情報を記録した凹凸のピットを
有する光ディスクに本発明を広く応用できる。
に、光ビーム案内用のガイドトラックのグルーブとラン
ドの幅がほぼ等しくるようにグルーブが形成されてお
り、かつ、アドレス情報を記録した凹凸のピット列(ア
ドレス信号)がグルーブ、ランドのいずれか一方のみに
形成されており、隣接するグルーブ若しくはランドにお
いては、アドレス信号がトラック長手方向にずれて形成
されているので、例えばグルーブのみにアドレス信号が
ある場合について述べると、隣合うグルーブのアドレス
信号は、円周方向にずれているため、アドレス信号再生
時に隣接するグルーブのアドレス信号のクロストークの
影響がなくなり、正確なアドレス情報を得られる。
方向中心位置が、グルーブ若しくはランド中心位置より
ディスク半径方向にずれて形成されているので、クロス
トークによりアドレス情報を得る場合に、より正確なア
ドレス情報を得ることができる。
ば、アドレス信号を設けていないグルーブ(ランド)の
アドレス情報は、アドレス信号が設けられた隣り合うラ
ンド(グルーブ)からのクロストークにより得ることが
でき、アドレス信号を設けていないグルーブにおいても
アドレス管理が行え、グルーブとランドの双方を情報の
記録再生に用いることができるため、高記録密度化を実
現できる。
の構成を示す説明図である。
算結果を示すグラフである。
の構成を示す説明図である。
の構成を示す説明図である。
明図である。
明図である。
図である。
説明図である。
説明する図である。
Claims (3)
- 【請求項1】透明基板上に設けられた光ビーム案内用の
ガイドトラックのグルーブとランドの双方で情報の記録
再生を行う光ディスクにおいて、 上記グルーブとランドの幅がほぼ等しくるようにグルー
ブが形成されており、 かつ、アドレス情報を記録した凹凸のピット列(アドレ
ス信号)がグルーブ、ランドのいずれか一方のみに形成
されており、隣接するグルーブ若しくはランドにおいて
は、アドレス信号がトラック長手方向にずれて形成され
ていることを特徴とする光ディスク。 - 【請求項2】前記アドレスピット列は、その幅方向中心
位置が、グルーブ若しくはランド中心位置よりディスク
半径方向にずれて形成されていることを特徴とする請求
項1記載の光ディスク。 - 【請求項3】上記光ディスクのアドレス情報再生を行う
方法であって、 アドレス信号の形成されていないランド部、若しくはグ
ルーブ部にトラッキングサーボを追従させた場合のアド
レス情報は、隣接するグルーブ若しくはランドに形成さ
れたアドレス信号の漏れ信号により得られることを特徴
とする請求項1又は請求項2記載の光ディスクのアドレ
ス情報再生方法。
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
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