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WO2006038618A1 - 光ディスク - Google Patents

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WO2006038618A1
WO2006038618A1 PCT/JP2005/018354 JP2005018354W WO2006038618A1 WO 2006038618 A1 WO2006038618 A1 WO 2006038618A1 JP 2005018354 W JP2005018354 W JP 2005018354W WO 2006038618 A1 WO2006038618 A1 WO 2006038618A1
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WO
WIPO (PCT)
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layer
substrate
recording layer
reflective layer
image recording
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2005/018354
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English (en)
French (fr)
Inventor
Hiroshi Kubo
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujifilm Holdings Corp
Fujifilm Corp
Original Assignee
Fujifilm Corp
Fuji Photo Film Co Ltd
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Publication date
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Priority claimed from JP2004295733A external-priority patent/JP2006107670A/ja
Priority claimed from JP2004340826A external-priority patent/JP2006155692A/ja
Application filed by Fujifilm Corp, Fuji Photo Film Co Ltd filed Critical Fujifilm Corp
Priority to US11/662,517 priority Critical patent/US20070269652A1/en
Publication of WO2006038618A1 publication Critical patent/WO2006038618A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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Definitions

  • the present invention relates to an optical disc, and more particularly to an optical disc having an image recording layer capable of recording a visible image.
  • optical discs capable of recording information only once by laser light are known.
  • This optical disc is also referred to as a recordable CD (so-called CD-R), and its typical structure is a recording layer (information recording layer) made of an organic dye on a transparent disk-shaped substrate, and a metal such as gold.
  • the light reflection layer and the protective layer made of resin are provided in this order in a laminated state.
  • Information is recorded on this CD-R by irradiating the CD-R with near-infrared laser light (usually laser light with a wavelength of around 780 nm). Information is recorded by absorbing the light and raising the temperature locally, causing physical or chemical changes (eg, pit formation) to change its optical properties.
  • information reading is also performed by irradiating a laser beam having the same wavelength as the recording laser beam, and the portion where the optical characteristics of the information recording layer have changed (recording portion) and the portion that has not changed (recording portion) Information is reproduced by detecting the difference in reflectance from the unrecorded portion.
  • DVD-R write-once digital versatile disc
  • This DVD-R is narrower than the CD-R (guide pitch), which is less than half (0.74-0.8 ⁇ m) in distance (track pitch) for tracking the irradiated laser beam.
  • An information recording layer made of a dye on a transparent disc-shaped substrate, and a disk with a light reflection layer on the information recording layer, and a protective layer if necessary, are usually two sheets. It has a structure in which a disk-shaped protective substrate having the same shape as the disk is bonded with an adhesive with the information recording layer inside.
  • Recording and playback of information on DVD-R is performed by irradiating with visible laser light (usually laser light with a wavelength in the range of 630 nm to 680 nm), and higher density recording than CD-R is possible. It is said that. [0004] Further, recently, with the start of digital high-definition broadcasting, the amount of image data is expected to increase further. Accordingly, recording media are required to have a high capacity and a high data transfer rate. It has become. When trying to record digital high-definition broadcasts at home, the aforementioned DVD player R is already said to lack capacity, and the development of next-generation DVDs is also underway. As an example, HD DVDs and Blu-ray discs that can record and play back BS digital Neuvision broadcasts for 2 hours are known.
  • the optical disc has a music title recorded on the recording surface, a title for identifying the recorded data, etc. on the surface opposite to the recording surface on which music data is recorded.
  • a label with visible information printed on it is known to have a label with visible information printed on it.
  • Such an optical disk is manufactured by printing a title or the like on a circular label sheet in advance with a printer or the like, and sticking the label sheet on a surface opposite to the recording surface of the optical disk.
  • an optical recording medium that can be displayed by changing the contrast between the surface and the background using a laser marker on the surface opposite to the recording surface (for example, Japanese Patent Laid-Open No. Hei 11). — See 66617;)).
  • a desired image can be recorded on the label surface of the optical disk by an optical disk drive without separately preparing a printer or the like.
  • a high-power gas laser such as a carbon dioxide laser with low sensitivity must be used, and the visible image formed by the laser light as described above has low contrast. It was inferior. Also, if you want to form an image on the label side after recording data, remove the disc and turn it over to record. It is necessary to insert it into the machine, and the operation becomes complicated.
  • an optical disc having a visible light characteristic changing layer in which a visible light characteristic of the label surface side force is changed by irradiation of a laser beam from the label surface side at a place visible from the label surface side is proposed.
  • This optical disk has an advantage that a visible image can be formed by low-power laser irradiation.
  • an optical recording medium having a color-developing layer that develops different colors when irradiated with laser beams having different characteristics has been proposed (see, for example, JP-A-2003-272240;). .
  • this optical recording medium has a problem in that it has a complicated layer structure and recording apparatus and cannot be finely tuned!
  • the optical discs as exemplified above are, for example, a first laminated body in which at least an information recording layer, a reflective layer, and (optionally) a protective layer are formed on a substrate, and the substrate. At least the image recording layer, the reflective layer, and the (optionally) second laminate on which the protective layer is formed are bonded to each other through the adhesive layer (or the respective protective layer). It is made.
  • UV curable adhesive is used for the bonding, both laminates have a reflective layer. Therefore, even if any side force UV is applied, the UV is blocked and almost reaches the UV curable adhesive. Without curing the UV curable adhesive.
  • a slow-acting UV-curing adhesive for bonding, as in the conventional method for producing a double-sided DVD-R. Since the slow-acting UV curable adhesive is generally applied using a screen printing method, bubbles are generated in the adhesive layer. If these bubbles come into direct contact with the opposite side of the information recording layer or image recording layer, the recording / reproduction characteristics and preservation will be adversely affected. To prevent this, an ultraviolet curable protective film is required on the bonding surface. It was expensive.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 11 66617
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2003-272240
  • Patent Document 3 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-103180
  • Patent Document 4 Japanese Patent Laid-Open No. 2002-203321
  • Patent Document 5 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2000-113516
  • Patent Document 6 Japanese Patent Laid-Open No. 2001-283464
  • Patent Document 7 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2000-173096
  • the present invention has been made in view of the above conventional problems.
  • the present invention provides an optical disc capable of efficiently recording a visible image with high contrast by using a laser beam.
  • the optical disc which can use a radical polymerization type radiation curable adhesive for an adhesive layer and can be produced at low cost.
  • an optical disc that is excellent in manufacturability and excellent in visible image formation and visibility.
  • the present invention includes, as a first aspect, a substrate, an information recording layer or information recording portion, a reflection layer, and an image recording layer provided in this order, and
  • the image recording layer is capable of image recording by laser light irradiation from the substrate side;
  • the reflective layer is translucent
  • An optical disc characterized by the above is provided.
  • a transparent intermediate layer is included between the reflective layer and the image recording layer.
  • the transmittance is 70% or less with respect to laser light having a wavelength of 405 nm, 660 nm, or 780 nm.
  • the present invention provides, as a second aspect, an optical disc comprising a first laminated body and a second laminated body bonded together:
  • the first laminate includes a first substrate, an information recording layer or an information recording unit, and a first reflective layer. Included in this order;
  • the second laminate includes a second substrate, an image recording layer, and a second reflective layer in this order;
  • the image recording layer is capable of recording a visible image by laser light irradiation; and at least one of the first reflective layer and the second reflective layer is a translucent reflective layer.
  • An optical disc is provided.
  • the adhesive of the adhesive layer preferably contains a radical polymerization type radiation curable adhesive.
  • the present invention provides an optical disc comprising a first laminate and a second laminate bonded together as a third aspect
  • the first laminate includes a first substrate, an information recording layer or information recording section, and a first reflective layer in this order;
  • the second laminate includes a second substrate, an image recording layer, and a second reflective layer in this order;
  • the image recording layer is capable of recording a visible image by laser light irradiation; a group is provided on the first substrate;
  • each of the first reflective layer and the second reflective layer is in the range of 15 to 200 nm, and the image recording layer contains a dye
  • the image recording layer satisfies the following conditions (1) to (3);
  • An optical disc is provided.
  • the refractive index at a wavelength of 660 nm is in the range of 1.7 to 2.5;
  • the extinction coefficient at a wavelength of 660 nm is in the range of 0.03 to 0.20;
  • the decomposition start temperature is in the range of 150 to 350 ° C;
  • the land portion has a thickness in the range of 10 to 200 nm
  • the thickness of the group part is in the range of 50 to 300 nm;
  • the thickness of the group part is larger than the thickness of the land part
  • the thickness is in the range of 30 to 300 nm, and the thickness force of the image recording layer in the image recording area is within the range of ⁇ 30% of the average value of the thickness of the image recording layer.
  • the optical disk of the present invention can efficiently record a high-contrast visible image by using a laser beam; a radical polymerization type radiation curable adhesive can be used for the adhesive layer, and the cost is low.
  • the present invention has advantages such as providing the above-mentioned optical disc that has good manufacturability and is excellent in the formation and visibility of visible images.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an example of a layer configuration of an optical disc according to a first aspect of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing another example of the layer structure of the optical disc according to the first aspect of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing another example of the layer structure of the optical disc according to the first aspect of the present invention.
  • FIG. 4 is a partial cross-sectional view showing the layer structure of the optical disc of the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5A is a schematic cross-sectional view of an essential part showing a configuration example of an aspect in which a group is formed on a second substrate in the optical disc of the third aspect of the present invention.
  • FIG. 5B is a schematic cross-sectional view of an essential part showing a configuration example of an aspect in which no group is formed on the second substrate in the optical disc of the third aspect of the present invention.
  • the optical disk of the present invention has a write-once type, a rewritable type having a recording layer capable of recording and reproducing information by laser light, and an information recording in which information reproducible by laser light is recorded. Even a shift, such as a reproduction-only (read-only) type with a recording part (recording pit), is acceptable.
  • the information recording format is not particularly limited, such as phase change type, dye type, write-once type, etc.
  • Typical examples of the configuration of the optical disk of the present invention include a DVD type configuration (in addition to DVD, DVD-R and DVD— RW, HD DVD, etc.).
  • it is a laminated type in which the information recording layer, the image recording layer, and the protective substrate are formed in this order on the substrate (first aspect), or the laminated type is at least the first type.
  • This is a configuration (second to third embodiments) having an information recording layer on a substrate and an image recording layer on a second substrate.
  • the optical disc of the first aspect of the present invention may have a CD-type configuration (including CD-R, CD-RW, etc. in addition to CD).
  • the configuration includes a configuration in which an information recording portion or an information recording layer, an image recording layer, and a transparent layer (protective layer or cover layer) are formed in this order on a substrate.
  • optical disc of the first aspect of the present invention can be configured as a Blu-ray Disc (BD).
  • BD Blu-ray Disc
  • FIGS. 1 to 3 illustrate schematic cross-sectional views of the optical disc according to the first embodiment of the present invention. Note that the drawings include exaggerated expressions for easy understanding.
  • the optical disc 100 includes a substrate 10 on which an information recording layer 20 and a reflective layer (semi-transparent reflective layer) 30 are formed, and a protective substrate 50 on which an image recording layer 60 and a protective layer 40 are formed.
  • the protective layer 40 is bonded through an adhesive layer 80 so that the protective layer 40 is on the inside.
  • an image recording layer 60 is formed on the optical disc 100. Since the reflective layer 30 is translucent, a predetermined amount of laser light can be transmitted. Therefore, by irradiating the image recording layer 60 with laser light from the substrate 10 side, the irradiated portion can be altered and the contrast can be changed to form a visible image. In this way, since an image can be formed by laser light, a desired image can be efficiently recorded on the label surface (image recording surface) of the optical disk by an optical disk drive without separately preparing a printer or the like. It can be carried out.
  • each layer may consist of one layer or multiple layers.
  • the substrate 10 on which the information recording layer 20, the reflective layer 30, the image recording layer 60, and the protective layer 40 are formed The protective substrate 50 may be bonded to the protective layer 50 via the adhesive layer 80 so that the protective layer 40 is an inner layer.
  • a material having a transmittance of 30% or more even when the thickness at which the extinction coefficient is relatively small is 10 to L0 0 m as the material of the reflective layer. In this way, interference between information recording and image recording can be avoided.
  • the protective layer 40 may be a translucent reflective layer. That is, as shown in FIG. 3 in which the same reference numerals are assigned to the parts corresponding to those in FIG. 2, the translucent reflective layer 30 may sandwich the image recording layer 60. In this way, focusing during drawing (image recording) can be facilitated. Further, a certain visibility from the label surface side (image recording layer side) can be maintained.
  • FIG. 4 is a partial cross-sectional view showing the layer structure of the optical disc 210 according to the second aspect of the present invention.
  • the optical disc 210 includes a first laminate 220 having an information recording layer 214 and a reflective layer (first reflective layer) 216 in this order on a first substrate 212, and a laser on a second substrate 222.
  • a second laminated body 228 having an image recording layer 224 on which a visible image is recorded by light irradiation and a translucent reflective layer (second reflective layer) 226 that transmits radiation in this order;
  • the first laminated body 220 is bonded through the adhesive layer 230 so that the reflective layer 216 side of the second laminated body 220 and the translucent reflective layer 226 side of the second laminated body 228 face each other.
  • the optical disc 210 transmits radiation instead of the second laminated body 228, that is, the reflective layer to be provided on the image recording layer 224 side.
  • the translucent reflective layer 226 is provided, unlike the conventional DVD-R type, there is no reflective layer on the image recording layer side, and radiation is applied from the second substrate 222 side.
  • the first laminate 220 and the second laminate 228 can be bonded together using a radical polymerization type radiation-cured resin.
  • a translucent reflective layer on the second laminate thus, it is unavoidable that the reflectance is lowered by making the reflective layer on the image recording layer side a translucent reflective layer.
  • the reflective layer on the image recording layer side does not need to satisfy strict conditions as compared with the reflective layer on the information recording layer side, low cost can be achieved without causing a performance problem. .
  • the second reflective layer of the second laminate is formed as a translucent reflective layer.
  • the present invention is not limited thereto, and the second reflective layer is translucent.
  • the reflective layer of the first laminate may be a translucent reflective layer. In this case, when the first laminate and the second laminate are bonded, the first laminate and the second laminate are irradiated by irradiating radiation from the second laminate side cover. Can be pasted together.
  • the reflective layers of both the first laminate and the second laminate can be semitransparent reflective layers.
  • the radiation irradiation when the first laminated body and the second laminated body are bonded may be performed with both the first laminated body side and the second laminated body side.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing a configuration example of an optical disc according to the third aspect of the present invention.
  • the first optical disc 100a according to the third aspect of the present invention
  • the first laminated body having the information recording layer 320, the first reflective layer 330, and the first protective layer 340 in this order on the first substrate 310 provided with the group, and the group are provided.
  • the second laminate having the image recording layer 380a, the second reflective layer 370, and the second protective layer 360 in this order on the second substrate 390a and the reflective layers 330 and 370 are opposed to each other. Are bonded together with an adhesive layer 350.
  • the second optical disc 100b has an information recording layer 320 and a first reflective layer 330 on a first substrate 310 provided with a group.
  • the first protective layer 340 in this order and the second substrate 390b having an average unevenness height (Rc) of 10 nm or less on the image recording layer 380b and the second reflective layer
  • the second laminate having the layer 370 and the second protective layer 360 in this order, and the reflective layer 330 and 370 are bonded to each other with the adhesive layer 350 so as to face each other.
  • the second substrate 390a is provided with a group, and the average unevenness height (Rc) of the second substrate 390b is 10 nm or less. That is, there is a mode in which no group is formed.
  • the information recording layer is a layer in which code information (encoded information) such as digital information is recorded.
  • code information encoded information
  • Examples of the information recording layer include a dye type, a write-once type, a phase change type, and a magneto-optical type. A mold is preferred.
  • Specific examples of the dye contained in the dye-type information recording layer include cyanine dyes, oxonol dyes, metal complex dyes, azo dyes, and phthalocyanine dyes.
  • the dyes described in JP-A No. 334207, JP-A Nos. 2000-43423, 2000-108513, 2000-158818 and the like are preferably used.
  • the recording material is not limited to a dye, but a triazole compound, a triazine compound, a cyanine compound, a merocyanine compound, an aminobutadiene compound, a phthalocyanine compound, a cinnamic acid compound, a piorogen compound, an azo compound, an oxonol Organic compounds such as benzoxazole compounds and benzotriazole compounds are also preferably used. Of these compounds, cyanine compounds, aminobutadiene compounds, benzotriazole compounds, and phthalocyanine compounds are particularly preferable.
  • the formation of the information recording layer is preferably force solvent coating which can be performed by a method such as vapor deposition, sputtering, CVD, or solvent coating.
  • the information recording layer prepares a coating solution by dissolving a recording substance such as a dye in a suitable solvent together with a binder and the like, and then coats this coating solution on a substrate to form a coating film. After forming, it is formed by drying.
  • concentration of the recording substance in the coating solution is generally in the range of 0.01 to 15% by mass, preferably in the range of 0.1 to 10% by mass, more preferably in the range of 0.5 to 5% by mass, most preferably Preferably it is the range of 0.5-3 mass%.
  • Examples of the solvent for the coating solution include esters such as butyl acetate, ethyl lactate, and cellosolve acetate; ketones such as methyl ethyl ketone, cyclohexanone, and methyl isobutyl ketone; dichloromethane, 1,2-dichloroethane, and chloroform.
  • esters such as butyl acetate, ethyl lactate, and cellosolve acetate
  • ketones such as methyl ethyl ketone, cyclohexanone, and methyl isobutyl ketone
  • dichloromethane 1,2-dichloroethane, and chloroform.
  • Chlorinated hydrocarbons such as mouth form; dimethyl Amides such as formamide; Hydrocarbons such as methylcyclohexane; Etherenoles such as dibutyl ether, cetinoleethenole, tetrahydrofuran and dioxane; Alcohols such as ethanol, n-propanol, isopropanol, n-butanol and diacetone alcohol; Fluorine-based solvents such as 2, 2, 3, 3-tetrafluoropropanol; glycol ethers such as ethylene glycol monomethenoylethenole, ethyleneglycol monomethenoleetenole, propylene glycol monomethyl ether included.
  • the above solvents can be used alone or in combination of two or more in consideration of the solubility of the dye used.
  • Various additives such as anti-oxidation agents, UV absorbers, plasticizers and lubricants may be added to the coating solution depending on the purpose.
  • binder examples include natural organic polymer materials such as gelatin, cellulose derivatives, dextran, rosin and rubber; and hydrocarbons such as polyethylene, polypropylene, polystyrene and polyisobutylene.
  • Poly-based resin Poly-salt-bulu, Poly-salt-vinylidene, Poly-salt-bule ⁇ Polyacetate-bull copolymer, etc.
  • Vinyl-based resins Acrylics such as polymethyl acrylate and polymethyl methacrylate
  • Synthetic organic polymers such as polybutyl alcohol, chlorinated polyethylene, epoxy resin, butyral resin, rubber derivatives, initial condensates of thermosetting resins such as phenol-formaldehyde resin.
  • the “derivative” means a compound formed by a structural change in a small part (hydrogen atom, specific atomic group, etc.) of the main compound.
  • the amount of binder used is generally in the range of 0.01 to 50 times the mass of the dye, preferably 0.1 to It is in the range of 5 times the amount.
  • Examples of the coating method for solvent coating include a spray method, a spin coating method, a dip method, a roll coating method, a blade coating method, a doctor roll method, and a screen printing method.
  • the information recording layer may be a single layer or a multilayer.
  • the thickness of the information recording layer is generally in the range of 10 to 500 nm, preferably in the range of 15 to 300 nm, more preferably in the range of 20 to 150 nm.
  • the information recording layer may contain various anti-fading agents in order to improve the light resistance of the information recording layer.
  • an anti-fading agent a singlet oxygen quencher is generally used. One is used.
  • the singlet oxygen quencher those already described in publications such as known patent specifications can be used.
  • JP-A-58-175693 JP-A-58-175693, 59-31194, 60-18387, 60-19586, 60-19587, 60-35054, 60-36190, 60-36191, 60-44554, 60-4-4555, 60-44389, 60-44390, 60-54892, 60-47069, 68-209995, Special As described in various publications such as Kaihei 4-25492, Japanese Patent Publication 1-38680, and 6-26 028, German Patent 350399, and the Journal of the Japanese Society of Social Sciences, October 1992, page 1141 Things are included.
  • the amount of the antifading agent such as the singlet oxygen quencher used is usually in the range of 0.1 to 50% by mass, preferably in the range of 0.5 to 45% by mass, based on the mass of the dye. More preferably, it is in the range of 3 to 40% by mass, particularly preferably in the range of 5 to 25% by mass.
  • phase change information recording layer examples include Sb Te alloy, Ge-Sb-Te alloy, Pd—Ge Sb—Te alloy, Nb Ge Sb—Te alloy, Pd—Nb Ge Sb—Te alloy, Pt—Ge Sb—Te alloy, Co—Ge Sb—Te alloy, In—Sb—Te alloy, Ag In—Sb Te alloy, Ag—V—In—Sb Te alloy, Ag Ge In—Sb Te alloy, etc. are included. Among these, Ge Sb—Te alloy and Ag—In—Sb—Te alloy are preferable because they can be rewritten many times.
  • the thickness of the phase change information recording layer is preferably 10 to 50 nm, more preferably 15 to 30 nm.
  • phase change type information recording layer can be formed by a vapor phase thin film deposition method such as a sputtering method or a vacuum evaporation method.
  • the optical disc of the present invention has an image recording layer on the surface opposite to the information recording layer in the protective substrate or the transparent layer side in the first mode and in the second and third modes.
  • image recording layer visible images (visible information) desired by the user, such as characters, graphics, and pictures, are recorded.
  • the visible image include, for example, a disc title, content information, content thumbnails, related patterns, design patterns, copyright information, recording date / time, recording method, recording format, barcode, etc.
  • the visible image recorded on the image recording layer means a visually recognizable image, and includes all visually recognizable information such as characters (columns), designs, and figures.
  • character information examples include user-designated information, usage period designation information, usable number designation information, rental information, resolution designation information, layer designation information, user designation information, copyright holder information, copyright Number information, manufacturer information, production date information, sales date information, dealer or seller information, use set number information, region designation information, language designation information, application designation information, product user information, use number information, etc. It is.
  • the image recording layer only needs to be able to record image information such as characters, images, and patterns by laser irradiation so that it can be visually recognized.
  • Preferred examples of the constituent material include the dye described in the information recording layer described above. Is included.
  • the information recording layer component (dye or phase change recording material) described above and the image recording layer component may be the same or different. Since the required characteristics are different between the recording layer and the image recording layer, it is preferable to make the constituent components different. Specifically, it is preferable that the information recording layer includes a component having excellent recording characteristics and reproduction characteristics, and the image recording layer includes a component that increases the contrast of the recorded image. In particular, when a dye is used, the image recording layer has a cyanine dye, a phthalocyanine dye, an azo dye, an azo metal complex, and an oxonol dye, among the dyes described above, from the viewpoint of improving the contrast of the recorded image. It is preferable to use at least one selected from the group.
  • leuco dyes can also be used.
  • specific examples include crystal violet lactone; 3, 3 bis (1 ethyl 2 methyl indole 3 yl) phthalide, 3- (4 —jetylamino 2 ethoxy phenol) —3— (1 ethyl 2 methyl indole— 3 -yl) phthalide compounds such as 4-azaphthalide; 3-cyclohexylmethylamino 6-methyl-7-linofluorane, 2- (2 chloroanilino) -6 dibutylaminofluorane, 3-jetylamino-6 —Methyl-7-anilinofluorane, 3—Jetylamino-6—Methyl-7 xylidinofluorane, 2— (2 Chloroanilino) 6 Jetylaminofluorane, 2-Alino-3-methyl 6 (N-ethylisopentyla Mino) fluorane, 3 jetylamino 6-
  • Either the recording layer or the image recording layer may be a phase change type and the other may be a dye type.
  • the recording layer is preferably a phase change type and the image recording layer is preferably a dye type.
  • the image recording layer can be formed by preparing a coating solution by dissolving the above-described dye in a solvent and coating the coating solution.
  • a solvent the same solvents as those used for the preparation of the coating solution for the information recording layer described above can be used.
  • Other additives and coating methods are the same as the information recording layer described above.
  • the pitch of the tracking groove formed in the image recording area of the image recording layer is 0.3 to 200 / ⁇ ⁇ from the viewpoint of the intensity distribution of the recording laser.
  • 0.6-: LOO / zm is more preferable than force S, and 1.5-50 m is preferable.
  • the thickness of the image recording layer is preferably 0.01 to 50 m, more preferably 0.02 to 20 111, and 0.03 to 5 111 is more preferable.
  • 0.01 to 200 111 is preferable, and 0.05 to 20 / ⁇ ⁇ is more preferable. More preferably, it is 1 to 5 m.
  • the protective substrate corresponding to the image recording area on the image recording layer side may have a tracking groove.
  • the groove can be easily provided in the image recording region by providing the protective substrate with a groove.
  • the position of the pickup can be precisely controlled, so that a precise image can be recorded.
  • an effect can be obtained in which light interferes and the surface looks a beautiful rainbow color.
  • the shape is preferably a spiral shape or a concentric shape since tracking is performed while the optical disk is rotated.
  • the groove shape can be different from the groove shape of the information recording layer.
  • the groove pitch of the image recording layer and the groove pitch of the recording layer can be made different. Specifically, the pitch of the grooves of the image recording layer can be made wider than the grooves of the recording layer. The reason is that the groove pitch of the image recording layer is for tracking in image recording. Therefore, the pitch of the groove of the image recording layer is narrower and unnecessary as the recording layer has a narrower groove pitch (track pitch) in order to increase the recording density as long as a densely visible image can be recorded. .
  • the pitch of the tracking groove formed in the image recording area of the image recording layer is set to 0.3 to 200 / ⁇ ⁇ from the viewpoint of the intensity distribution of the recording laser.
  • 0.6 to: LOO / zm is more preferable than force S, and 1.5 to 50 / zm is more preferable.
  • the depth of the groove is 50 to 200 nm when tracking is performed during image recording and the thickness of the substrate on the laser incident side is 0.6 mm. More preferably, it is 150 nm, and more preferably 100 to 130 nm.
  • the width of the groove is preferably 100 to 600 nm, more preferably 200 to 500 nm, and even more preferably 250 to 450 nm. Note that the optimum range of the groove shape varies depending on the wavelength of the laser beam, NA, and substrate thickness.
  • a groove formed on the protective substrate by injection molding can be used.
  • the groove of the substrate on the information recording layer side can be used.
  • the groove is leveled and the groove becomes shallow, but it is possible to maintain a certain depth.
  • the image recording layers (380a and 380b in FIG. 5) form a desired visible image more easily, and the formed visible image is excellent in visibility.
  • the conditions to be satisfied differ as follows.
  • the tracking group used for image recording is provided on the second substrate 390a.
  • the image recording layer 380a must satisfy all of the following conditions (1) to (6).
  • the refractive index at a wavelength of 660 nm is in the range of 1.7 to 2.5;
  • the extinction coefficient at a wavelength of 660 nm is in the range of 0.03 to 0.20;
  • the decomposition start temperature is in the range of 150 to 350 ° C;
  • the land portion has a thickness in the range of 10 to 200 nm;
  • the thickness of the group part is in the range of 50 to 300 nm.
  • the thickness of the group part is larger than the thickness of the land part.
  • the second substrate 390b is smooth and provided with a group! /,! /.
  • the image recording layer 380b must satisfy all the conditions (1) to (3) and the following (7).
  • the thickness is in the range of 30 to 300 nm, and the thickness in the image recording area is in the range of the average value ⁇ 30%.
  • the land portion has a thickness of 10 to 200 nm
  • the group portion has a thickness of 50 to 300 nm
  • "group portion thickness> land portion thickness" It is necessary to satisfy the relationship.
  • the land portion has a thickness in the range of 12 to 100 nm, and the group portion has a thickness in the range of 70 to 200 nm. Further, "(group portion thickness)-(land portion thickness) > 20 nm "satisfying the relationship, the land portion has a thickness of 15 to 50 nm, the group portion has a thickness of 100 to 170 nm, (Thickness)-(Land thickness)> 50nm "is more preferable to satisfy the relationship.
  • Thickness of the image recording layer 380a If the land part is less than lOnm and the group part is less than 50 nm, there is a problem that sufficient visibility cannot be obtained, and the land part exceeds 200 nm, and the group part exceeds 300 nm. In the case of exceeding the above, there arises a problem that sufficient visibility and sensitivity cannot be obtained.
  • the thickness of the image recording layer 380b is in the range of 30 to 300 nm, and the thickness force of the image recording layer in the image recording area is within an average value of ⁇ 30% of the thickness of the image recording layer. It is essential. Further, the thickness of the image recording layer 380b is in the range of 50 to 250 nm, and the thickness of the image recording layer within the image recording error is within ⁇ 20% of the average value of the thickness of the image recording layer. It is further preferable that the thickness is in the range of 100 to 200 nm, and the thickness of the image recording layer in the image recording area is within 10% of the average value of the thickness of the image recording layer. I like it.
  • the thickness force of the image recording layer 380b is less than 30 nm, there is a problem that sufficient visibility cannot be obtained, and when it exceeds 300 nm, there is a problem that sufficient visibility and sensitivity cannot be obtained. Further, when the thickness of the image recording area of the image recording layer 380b exceeds the average value ⁇ 30% of the thickness of the image recording layer, there arises a problem that the image quality in the image recording area becomes non-uniform.
  • the refractive index of the image-recording layers 380a and 380b at a wavelength of 660 nm should be in the range of 1.7 to 2.5. S is essential, and in the range of 1.9 to 2.5. More preferably, it is in the range of 2.2 to 2.5.
  • the “refractive index at a wavelength of 660 nm” is a refractive index with respect to light having a wavelength of 660 nm. This refractive index can be measured by an ellipsometer.
  • the extinction coefficient of the image recording layers 380a and 380b at a wavelength of 660 nm must be in the range of 0.03 to 0.20, and is preferably in the range of 0.05 to 0.15. 0.07-0
  • the range is 13.
  • the extinction coefficient k of the dye is the absolute value of the imaginary part of the complex refractive index of the image recording layer with respect to the wavelength of the laser beam used for image recording, and is a value serving as an index of light absorption.
  • the value obtained from the measured values of the transmittance and reflectance of the image recording layer with respect to the wavelength of the laser beam is determined according to the following method.
  • the extinction coefficient k is generally expressed by the following equation (1) using the absorption coefficient ⁇ .
  • is the wavelength of the recording laser beam.
  • the optical density a which is the product of the absorption coefficient a of the image recording layer and the film thickness d, is actually measured by d
  • the reflectance R 'for incident light from the surface opposite to the surface, and the reflectance R only on the substrate are used.
  • Equation (2) a ln (l / T) + ln (l -R) + ln (l -R '+ 1 / 2R)
  • the extinction coefficient k of the image recording layer with respect to the recording laser wavelength can be obtained by the following equation (3) in which equation (2) is substituted for equation (1).
  • the reflectance R only on the substrate is such that the image recording layer is provided on the optical disc! / ⁇ s
  • the extinction coefficient of the image recording layers 380a and 380b is not limited to the method obtained using the above formula (3), but a white light source monochromatic to an arbitrary wavelength using a monochromator It can also be determined by spectroscopic ellipsometry used for light.
  • the decomposition start temperature of the image recording layers 380a and 380b is required to be in the range of 150 to 350 ° C, and preferably in the range of 170 to 300 ° C. A range is more preferable.
  • the decomposition start temperature is less than 150 ° C, there is a problem that the storage stability is poor, and when it exceeds 350 ° C, there is a problem in image recording sensitivity.
  • the decomposition start temperature can be determined by measuring the dye powder used for the image recording layers 380a and 380b using a TG-DTA apparatus.
  • the recording material (dye or phase change recording material) of the information recording layer 20 described above and the recording material of the image recording layers 380a and 380b are used.
  • the information recording layer 320 includes a recording material having excellent recording characteristics and reproduction characteristics
  • the image recording layers 380a and 380b may include a dye that is a recording material that increases the contrast of a visible image to be recorded. I like it.
  • the image recording layers 380a and 380b are dye-containing layers, and the information recording layer 320 is a phase-change recording layer.
  • the dye contained in the image recording layers 380a and 380b the contrast of the recorded visible image can be improved, and when the image recording layer was formed, the dyes were adapted to the above-described forms.
  • Any device that can satisfy the conditions can be used without limitation.
  • Preferable specific examples include cyanine dyes, phthalocyanine dyes, azo dyes, azo metal complexes, and oxonol dyes among the dyes listed as the recording material of the information recording layer 320.
  • Particularly preferred examples include a trimethine cyanine dye, a pentamethine cyanine dye, a monomer oxonol dye, and a dimeric oxonol dye.
  • These dyes can be used alone or in combination with a plurality of dyes as appropriate.
  • the image recording layers 380a and 380b in order for both of the image recording layers 380a and 380b to satisfy the above conditions, optional components other than the dye constituting the layer, such as a binder and an anti-fading agent, should not be added. Or it is preferable to keep it to the minimum necessary addition amount.
  • the image recording layers 380a and 380b can be formed by preparing a coating solution by dissolving the above-described dye in a solvent and coating the coating solution.
  • a solvent the same solvent as that used for preparing the coating solution for the information recording layer 20 described above can be used.
  • Other additives and coating methods can also be performed in the same manner as the information recording layer described above.
  • the substrate of the optical disk of the present invention can be arbitrarily selected from various materials used as a substrate of a conventional optical disk.
  • substrate materials include acrylic resins such as glass, polycarbonate and polymethyl methacrylate, polyvinyl chloride, salt vinyl resins such as salt vinyl copolymer, and epoxy resins.
  • acrylic resins such as glass, polycarbonate and polymethyl methacrylate
  • polyvinyl chloride polyvinyl chloride
  • salt vinyl resins such as salt vinyl copolymer
  • epoxy resins epoxy resins.
  • Amorphous polyolefins and polyesters are included and may be used together if desired.
  • These materials can be used as a film or as a rigid substrate.
  • point polycarbonate such as moisture resistance, dimensional stability and price is preferable.
  • An undercoat layer is provided on the substrate surface side (the side on which the group is formed) on which the recording layer is provided for the purpose of improving flatness, improving adhesive force, and preventing alteration of the recording layer.
  • the material for the subbing layer include polymethyl methacrylate, acrylic acid 'methacrylic acid copolymer, styrene' maleic anhydride copolymer, polybulal alcohol, N-methylol acrylamide, styrene 'bule Toluene copolymer, chlorosulfonated polyethylene, nitrocellulose, polychlorinated butyl, chlorinated polyolefin, polyester, polyimide, butyl acetate butyl chloride copolymer, ethylene butyl acetate copolymer, polyethylene, polypropylene, polycarbonate, etc.
  • the undercoat layer is prepared by dissolving or dispersing the above substances in an appropriate solvent to prepare a coating solution, and then applying the coating solution to the substrate surface by a coating method such as spin coating, dip coating, or etching coating. Can be formed.
  • the thickness of the undercoat layer is generally in the range of 0.005 to 20 111, and preferably in the range of 0.01 to 10 / ⁇ ⁇ .
  • the thickness of the substrate is preferably 0.05 to L: 2 mm, and more preferably 0.1 to 1.1 mm.
  • the substrate is provided with irregularities (pregroups) representing information such as tracking guide grooves or address signals.
  • the pre-group track pitch is preferably in the range of 300 to 90 Onm, more preferably in the range of 350 to 850 nm, and more preferably in the range of 400 to 80 Onm. preferable.
  • the depth (groove depth) of the pregroup is preferably in the range of 100 to 160 nm, more preferably 120 to 150 nm, and even more preferably 130 to 140 nm! /. Furthermore, the groove width (half-value width) of the pre-group is preferably 200 to 400 nm, more preferably 230 to 380 nm, and more preferably 250 to 350 nm.
  • the groove pitch of the groove is preferably in the range of 280 to 450 111, more preferably in the range of 300 to 420 nm, and even more preferably 320 to 400 nm.
  • the group depth (groove depth) is preferably in the range of 15 to 150 nm, more preferably in the range of 25 to 100 nm.
  • the groove width of the group should be in the range of 50 to 250 nm.
  • the force S is preferably in the range of 100 to 200 nm.
  • the thicknesses of the first substrate and the second substrate are 0.1 to 1.2 mm. 0.2 to 1.1 mm. It is more preferable.
  • a servo signal for group or tracking is basically formed on the first substrate.
  • a substrate on which such a groove or servo signal for tracking is formed on the second substrate. May be used.
  • the track pitch of the first substrate group is preferably in the range of 280 to 450 nm, more preferably in the range of 300 to 420 nm.
  • the group depth (groove depth) is preferably in the range of 15 to 150 nm. 25 to more preferably in the range of LOOnm.
  • a tracking groove may also be provided on the second substrate.
  • the group track pitch should be in the range of 0.3 to 200 111 from the viewpoint of the intensity distribution of the recording laser, preferably in the range of 0.6 to: LOO / zm. More preferably, it is more preferably 1.5 to 50 / ⁇ ⁇ .
  • the groove depth is 50 to 200 nm when tracking is performed at the time of image recording and the thickness of the substrate on which laser light is incident is 0.6 mm. More preferably, it is 150 nm, and more preferably 100 to 130 nm.
  • the width of the groove is preferably 100 to 600 nm, more preferably 200 to 500 nm, and even more preferably 250 to 450 nm. Note that the optimum range of the groove shape may vary depending on the wavelength of the laser beam, NA, and substrate thickness.
  • the thickness of the first substrate is 0.1 to 1 2 mm is preferable 0.5 to 0 to 65 mm is more preferable.
  • a tracking group used for recording information is formed on the first substrate 310.
  • the track pitch of the group formed on the first substrate 310 is preferably in the range of 300 to 1600 nm, more preferably 320 to 750 nm, and more preferably 400 to 740 nm.
  • the depth of the group is preferably in the range of 80 to 200 nm in the case of DVD-R or DVD + R, and more preferably in the range of 100 to 180 nm. More preferably, it is in the range of 60 nm.
  • the half width of the group is preferably in the range of 200 to 400 nm for DVD-R or DVD + R, more preferably in the range of 230 to 380 nm, in the range of 250 to 350 nm. More preferably.
  • the same material as that of the first substrate 310 can be used.
  • each of the second substrates 390a and 390b is preferably 0.1 to 1.2 mm, and more preferably 0.5 to 0.65 mm! /.
  • a tracking group used for image recording is formed on the second substrate 390a as shown in FIG. 5A.
  • the track pitch of the group formed on the second substrate 390a is preferably a force S in the range of 0.3 to 200 m, more preferably 0.6 to a force in the range of LOO / zm, and 1.5. More preferably, it is ⁇ 50 / ⁇ ⁇ .
  • the group depth is preferably in the range of 50 to 200 nm, more preferably in the range of 80 to 150 nm, and even more preferably in the range of 100 to 130 nm. .
  • the groove width of the group is preferably in the range of 100 to 600 nm, more preferably in the range of 200 to 500 nm, and further preferably in the range of 250 to 550 nm.
  • the second substrate 390b Requires that the average ruggedness height (Rc) be less than lOnm.
  • the average unevenness height (Rc) is expressed by the following formula. In other words, when the deviation of the average linear force at the top and bottom of the mountain is Yp and Yv, the sum of the average of all the ridges and the average of all the ridges becomes the average unevenness height (Rc).
  • the surface of the second substrate 390b is smooth, that is, the second substrate 390b includes the second substrate 390b.
  • a group like 390a has been formed! /
  • the average uneven height (Rc) can be measured by the method defined in IS04287Z1.
  • the above-described undercoat layer may be provided on the surface on the side where the image recording layer is provided, as in the case of the first substrate 310. .
  • the optical disc of the present invention is a read-only type
  • an information recording portion in which information that can be reproduced by laser light is recorded is provided as a pit on the substrate.
  • the information recording layer is not formed.
  • a reflective layer is provided adjacent to the information recording layer or the image recording layer for the purpose of improving the reflectance during information reproduction.
  • the light-reflective material which is the material of the reflective layer, is a material that has high reflectivity for laser light. Examples include Mg, Se, Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, and Ta ⁇ Cr ⁇ . Mo, W ⁇ Mn, Re ⁇ Fe ⁇ Co, Ni ⁇ Ru ⁇ Rh, Pd ⁇ Ir, Pt ⁇ Cu ⁇ Ag ⁇ Au ⁇ Zn, C d, Al, Ga, In, Si, Ge, Te, Pb, Po And metals such as Sn, Bi, and semi-metals or stainless steels.
  • the reflective layer can be formed on the substrate or the information recording layer, for example, by vapor deposition, sputtering or ion plating of the light reflective material.
  • the thickness of the reflective layer is generally in the range of 10 to 300 nm, preferably in the range of 50 to 200 nm.
  • the reflective layer preferably exhibits a transmittance of 10% or more with respect to laser light having a wavelength of 390 nm or less (particularly 365 nm laser light) in consideration of curing the protective layer and the adhesive layer with ultraviolet rays. . Furthermore, in consideration of recording an image with a laser beam having a wavelength of 405 nm, 660 nm, or 780 nm, it is preferable that the laser beam has a transmittance of 70% or less with respect to the laser beam having any one of the above wavelengths.
  • the first reflective layer (330 in FIG. 5) is used for the purpose of improving reflectivity during information reproduction, and the second reflective layer (FIG. 5). 370) is provided for the purpose of improving the visibility of visible images.
  • each of the first reflective layer (330 in FIG. 5) and the second reflective layer (370 in FIG. 5) must be in the range of 15 to 200 nm. A range of 80 to 130 nm is more preferable.
  • the thickness of the first reflective layer 30 is thin, especially when it is less than lOnm, there is a problem that normal information cannot be recorded / reproduced, and when it exceeds 200 nm, there is a problem of cost.
  • the thickness of the second reflective layer 70 is less than 15 nm, there is a problem that sufficient visibility cannot be obtained, and when it exceeds 200 ⁇ m, there is a problem in cost.
  • the reflective layer of the optical disc according to the first aspect of the present invention, and the force of at least one of the reflective layer of the first laminate and the reflective layer of the second laminate of the optical disc according to the second aspect of the present invention It is a translucent reflective layer.
  • translucent means that only a certain amount of light is transmitted and most of the remaining amount of light is reflected with respect to light having the same wavelength as the laser beam used for information recording and image recording. It means to do.
  • the translucent reflective layer has a radiation transmittance of 10% or more, preferably 20% or more, more preferably 30 to 70%, and even more preferably 40 to 60%. More preferably, it is 55 to 65%.
  • Transmittance is measured with a spectrophotometer by depositing this reflective layer on a substrate that does not have an information recording layer. Can be easily obtained.
  • a desired transmissivity can be obtained by providing a translucent reflective layer under film forming conditions in which the thickness of the reflective layer is several nm to several tens of ⁇ m.
  • the reflectance combined with the image recording layer is 10% or more for the image recording laser beam.
  • the transmissivity is the transmissivity of the translucent reflective layer itself, and is a value excluding absorption by the image recording layer.
  • the translucent reflective layer can use the light-reflecting substance, but if the translucent reflective layer has the above transmittance and reflectivity, the thickness of the reflective layer depends on the optical characteristics of the material used. The optimum layer thickness should be selected accordingly. For example, in the case of an alloy containing silver as a main component, the thickness is 5 to 70 nm, preferably 10 to 50 nm, and more preferably 20 to 40 nm.
  • the adhesive layer is a layer provided for bonding the laminated bodies or the laminated body and the protective substrate when producing a bonded optical disk such as a DVD in the optical disk of the first aspect of the present invention.
  • this is a layer for adhering the first laminate and the second laminate.
  • the material constituting the adhesive layer is preferably a material having a small curing shrinkage rate in order to prevent the disk from being warped even when a radiation curable adhesive is preferred.
  • a radiation curable adhesive is a resin that is cured by electromagnetic waves such as ultraviolet rays, electron beams, X-rays, ⁇ rays, and infrared rays. Among them, ultraviolet rays and electron beams are preferable.
  • the thickness of the adhesive layer is preferably in the range of 1 to L00 m, more preferably in the range of 5 to 60 m in order to provide elasticity. In the range of 20-55 111, especially preferred 1 ⁇ 0
  • usable examples of the material constituting the adhesive layer include a UV curable resin used for forming the protective layer described later, and a synthetic adhesive.
  • synthetic adhesives include slow-acting adhesives such as cation-curing epoxy resins and spin-curing adhesives such as ultraviolet-curing attalylate resins.
  • Examples of the slow-acting adhesive include the above-mentioned cation curable epoxy resin, and specifically, SK7000 (trade name) manufactured by Sony Chemical Co., Ltd. can be used. These adhesives are applied to at least one bonding surface by a method such as roll coating, spin coating, or screen printing. The adhesive is cured to form an adhesive layer.
  • the protective substrate (dummy substrate) is provided on the opposite surface side of the substrate when forming a bonded optical disk.
  • the same material as the above-mentioned substrate can be used.
  • a groove (group) similar to that of the substrate may or may not be provided on the surface side on which the image recording layer is formed.
  • the thickness of the protective substrate is preferably 0.05 to 1.2 mm, more preferably 0.1 to 1. lm, and even more preferably 0.5 to 0.7 mm. .
  • a protective layer may be provided for the purpose of physically and chemically protecting the reflective layer, information recording layer, image recording layer, and the like.
  • a screen printing process often used for applying a slow-acting adhesive. Since air bubbles may enter the coating film and affect the recording of information Z regeneration, the first protective layer (340 in Fig. 5) and A second protective layer (360 in FIG. 5) is preferably provided.
  • Examples of materials used for the protective layer include ZnS, ZnS-SiO, SiO, SiO, MgF, S
  • Inorganic materials such as nO and Si N, thermoplastic resin, thermosetting resin, UV curable resin, etc.
  • the protective layer can be provided by a method such as vacuum deposition, sputtering, or coating.
  • thermoplastic resin or a thermosetting resin it is possible to prepare a coating solution by dissolving these in a suitable solvent, and then apply and dry the coating solution. Can be formed.
  • UV curable resin it can also be formed by applying this coating solution and curing it by irradiation with UV light.
  • various additives such as an antistatic agent, an antioxidant and a UV absorber may be added according to the purpose.
  • the thickness of the protective layer is generally in the range of 0.1 ⁇ m to lmm.
  • a transparent intermediate layer as a protective layer between the adhesive layer and the image recording layer, It is possible to prevent the image recording layer from deteriorating due to direct contact with the image recording layer. Further, when the image recording layer is a layer containing dye, it is possible to prevent the image recording layer (dye layer) from being eluted by applying an adhesive layer.
  • the thickness of this protective layer is preferably in the range of 10 ⁇ to 5 / ⁇ ⁇ .
  • Image recording on the image recording layer of the optical disk of the present invention is performed using the optical disk of the present invention and at least a recording apparatus capable of recording image information on the image recording layer of the optical disk.
  • a recording apparatus used for recording on the optical disc will be described.
  • recording of an image on the image recording layer and recording of optical information on the information recording layer can be performed by, for example, one optical disc drive (recording device) having a recording function on both layers. it can.
  • one optical disk drive recording device
  • recording device When one optical disk drive is used in this way, after recording on one of the image recording layer and the information recording layer, it is turned over and the other is turned over. Recording can be performed on these layers.
  • Examples of the optical disc drive having a function of recording a visible image on the image recording layer are described in JP-A-2003-203348, JP-A-2003-242750, and the like.
  • the recording apparatus has at least a laser pickup that emits laser light and a rotating mechanism that rotates the optical disk, and recording / reproduction on the code recording layer is performed on the code recording layer of the rotated optical disk. This is done by irradiating a laser beam from the laser pickup.
  • the configuration of such a recording apparatus is well known.
  • the recording apparatus moves the optical disc and the laser pickup relative to each other along the surface of the optical disc, and forms an image of laser light in synchronization with the relative movement.
  • the visible information is recorded by being modulated in accordance with image data such as characters and pictures and irradiating the visible information recording layer.
  • image data such as characters and pictures and irradiating the visible information recording layer.
  • the information recording layer is a dye type
  • the laser pickup force laser light is irradiated while rotating the above-mentioned unrecorded optical disk at a predetermined recording linear velocity.
  • the dye of the information recording layer absorbs the light and the temperature rises locally, and a desired pit is generated and its optical characteristics are changed to record information.
  • the recording waveform of the laser beam even when a single pit is formed, neither a pulse train nor a single pulse can be used.
  • the ratio to the actual recording length (pit length) is important.
  • the pulse width of the laser beam is preferably in the range of 20 to 95% of the actual recording length. A range of 90% is more preferred. A range of 35-85% is more preferred.
  • the recording waveform is a pulse train, the sum is in the above range.
  • the power of the laser beam varies depending on the recording linear velocity.
  • the recording linear velocity is 3.5 mZs, the range of l to 100 mW is preferred.
  • the range of 3 to 50 mW is more preferred.
  • the range of 5 to 20 mW is preferred.
  • the preferable range of laser beam density is 21/2 times, respectively.
  • the NA of the objective lens used for the pickup is 0.5. 5 or more is preferred 0.60 or more is more preferred.
  • Examples of lasers that can be used for recording on the disc of the present invention include 350 to 8 recording light.
  • Semiconductor lasers with an oscillation wavelength in the range of 50 nm are included.
  • the information recording layer is a phase change type.
  • the phase change type it is composed of the above-described materials, and the phase change between the crystalline phase and the amorphous phase can be repeated by irradiation with laser light.
  • a focused laser light pulse is irradiated for a short time to partially melt the phase change recording layer.
  • the melted portion is rapidly cooled by thermal diffusion and solidifies to form an amorphous recording mark.
  • the recording mark portion is irradiated with laser light, heated to a temperature below the melting point of the information recording layer and above the crystallization temperature, and then cooled to crystallize the amorphous recording mark. Return to the unrecorded state.
  • Example 1 (the first aspect of the present invention) is a DVD-R type optical disk in which two disks are bonded together.
  • the optical disc was produced as follows.
  • a substrate having a thickness of 0.6 mm and a diameter of 120 mm having a spiral group (depth: 13 Onm, width 300 nm, track pitch: 0.74 m) is formed from polycarbonate resin by injection molding. Molded. Dissolve 1.5 g of the following dye (1) in 100 ml of 2, 2, 3, 3—tetrafluoric mouth 1-propanol to prepare a coating solution (1), and add this coating solution (1) by spin coating. An information recording layer was formed by coating on the surface on which the group of recording substrates was formed.
  • a reflection layer was formed by sputtering using a target (APC) composed of Ag: 98.1 parts by mass, Pd: 0.9 parts by mass, and Cu: 1.0 part by mass.
  • the film was formed with a thickness of 15 nm.
  • the input power was 2kW and the Ar flow rate was 5sccm.
  • the first disk was manufactured by the above process.
  • the dye (1) Og and the following dye (2) 0.5 g were added to 2, 2, 3, 3-tetrafluoro-l-propanol 100 ml.
  • Prepare a dissolved coating solution (2) which has a thickness (depth: 140 nm, width: 300 nm, pitch: 0.74 m) in the shape of a tracking groove (depth: 140 nm). It was formed by spin coating on a substrate (protective substrate) having a diameter of 0.6 mm and a diameter of 120 mm.
  • RF sputtering film formation was performed while introducing argon gas so that ⁇ GaO had a thickness of 15 nm.
  • the second disk was manufactured through the above steps.
  • UV-cured resin (trade name: SD640, Dainichi (Ink Chemical Industry Co., Ltd.) was applied by spin coating to the inner peripheral areas of the translucent reflective layer of the first disk and the transparent protective layer of the second disk, and these were then overlapped. Then, the film was laminated by rotating to a uniform film thickness and irradiating with ultraviolet rays from both sides.
  • Contrast evaluation for image recording at the DVD-R recording / reproducing wavelength (660 nm) was performed on the manufactured optical disk as follows.
  • the difference in reflectance between before and after image recording on the optical disk was 17%, and it was found that the contrast between the recorded portion and the unrecorded portion was high.
  • information can be recorded / reproduced on / from the information recording layer without any problem by controlling focusing and tracking on the image recording layer.
  • Example 2 The optical disk of Example 2 (second aspect of the present invention) was produced as follows.
  • a first laminate was produced in the same manner as the first disk in Example 1, except that the reflective layer (first reflective layer) formed by sputtering was formed to a thickness of 120 nm.
  • an Ag—NdO. 7 at% -CuO. 9 at% alloy manufactured by Kobe Steel, Ltd. was sputtered to obtain a layer thickness of 30 nm. Except for forming a translucent reflective layer (second reflective layer) (input power is 2 kW, Ar flow rate is 5 SC cm), the second laminate is formed in the same manner as the second disk in Example 1. Produced.
  • a radical polymerization type ultraviolet curable resin (trade name: SK6400, manufactured by Sony Chemical Corporation) is used as a radiation curable adhesive on the reflective layer of the first laminate and the translucent reflective layer of the second laminate. ) By low speed on the inner periphery by spin coating It was applied by rotation. Next, the first laminate and the second laminate are bonded together so that the first reflective layer side of the first laminate and the translucent reflective layer side of the second laminate face each other. While rotating at high speed, use a metal nitride lamp to irradiate UV light from the second laminate side to cure the ultraviolet-cured resin, thereby bonding the first laminate and the second laminate. In addition, the optical disk of Example 2 was produced.
  • optical disk of Example 3 (second aspect of the present invention) was produced as follows.
  • the thickness of the first reflective layer of the first laminate is 30 nm to form a semitransparent reflective layer
  • the thickness of the second reflective layer of the second laminate is 120 nm
  • the first laminate An optical disk of Example 3 was produced in the same manner as in Example 2 except that the direction of ultraviolet irradiation was changed from the first laminate side at the time of bonding to the second laminate.
  • This reference example is a DVD-R type optical disc in which two discs are bonded together.
  • the method for producing the optical disc will be described below.
  • a reflective layer having a film thickness of 120 nm was formed by sputtering silver, and then UV cured resin (SD318 (Dainippon Ink & Chemicals, Inc. Was applied by spin coating, and cured by irradiating with ultraviolet rays to form a protective layer having a thickness of 10 m.
  • SD318 Denippon Ink & Chemicals, Inc.
  • optical disks of Examples 1 and 2 and Reference Example 1 For the optical disks of Examples 1 and 2 and Reference Example 1, a semiconductor laser with a wavelength of 660 nm used for DVD R recording and reproduction was used, the linear velocity was 3.5 m / s, and the optical disk of Example 1 had a recording power of 30 mW. The optical disk of 2 was recorded on the image recording layer under the same condition of 15mW and focused. Next, the recorded image was visually sensory evaluated and compared with the optical disc of Reference Example 1.
  • the data was recorded at a recording power of 15 mW for the optical disk of Example 1 and 30 mW for the optical disk of Example 2, resulting in a PI error of 50 Good recording / reproduction of less than or equal to the number (standard is less than or equal to 280) was achieved.
  • the optical disc of Example 2 in which the translucent reflective layer was provided on the image forming layer side was inferior to the image recording layer of the optical disc of Reference Example 1 in which an ordinary reflective layer was provided. V, high visibility! It can be seen that the image could be formed.
  • the optical disk of Example 3 provided with a translucent reflective layer on the information recording layer side has information comparable to that of the optical recording medium of Reference Example 1 provided with a normal reflective layer. You can see that it was recorded.
  • the optical disk of the present invention can efficiently record a visible image with high contrast by using a laser beam.
  • a radical polymerization type radiation curable adhesive can be used for the adhesive layer, and can be manufactured at low cost. Further, it has good manufacturability and is excellent in visible image formation and visibility.
  • Second reflective layer (translucent reflective layer)

Landscapes

  • Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)

Abstract

 本発明は、基板、情報記録層または情報記録部、半透明の反射層、及び画像記録層をこの順に設けて含む、前記基板側からレーザー光を照射して情報の記録再生を行う光ディスクを提供する。前記画像記録層は、前記基板側からのレーザー光照射により画像記録可能である。また本発明は、第1の基板、情報記録層又は情報記録部、及び第1の反射層をこの順に設けて含む第1の積層体と、第2の基板、画像記録層、及び第2の反射層をこの順に設けて含む第2の積層体とが、各第1及び第2の反射層側で対向するように接着層を介して貼り合わされてなる、レーザー光照射により可視画像記録可能な光ディスクを提供する。該第1の反射層及び該第2の反射層のうちの少なくとも一方が半透明反射層であるか、該第1の基板上にグルーブが設けられているか、または該第1の基板上と該第2の基板上にグルーブが設けられている。                                                                                 

Description

明 細 書
光ディスク
技術分野
[0001] 本発明は、光ディスクに関し、特に、可視画像を記録することができる画像記録層 を有する光ディスクに関する。
背景技術
[0002] 従来から、レーザー光により一回限りの情報の記録が可能な光ディスクが知られて いる。この光ディスクは、追記型 CD (所謂 CD— R)とも称され、その代表的な構造で は、透明な円盤状基板上に有機色素からなる記録層(情報記録層)、金等の金属か らなる光反射層、さらに榭脂製の保護層がこの順に積層状態で設けられている。そし てこの CD— Rへの情報の記録は、近赤外域のレーザー光(通常は 780nm付近の波 長のレーザー光)を CD— Rに照射することにより行われ、情報記録層の照射部分が その光を吸収して局所的に温度上昇し、物理的あるいは化学的変化 (例えば、ピット の生成)が生じてその光学的特性を変えることにより、情報が記録される。一方、情報 の読み取り(再生)もまた記録用のレーザー光と同じ波長のレーザー光を照射するこ とにより行われ、情報記録層の光学的特性が変化した部位 (記録部分)と変化しない 部位 (未記録部分)との反射率の違いを検出することにより情報が再生される。
[0003] 近年、記録密度のより高い光記録媒体が求められている。このような要望に対して、 追記型デジタル ·ヴアサタイル ·ディスク (所謂 DVD—R)と称される光ディスクが提案 されている。この DVD— Rは、照射されるレーザー光のトラッキングのための案内溝( プレダループ)の間隔(トラックピッチ)が CD— Rに比べて半分以下(0. 74〜0. 8 μ m)と狭く形成された透明な円盤状基板上に、色素からなる情報記録層、そして通常 は該情報記録層の上に光反射層、そしてさらに必要により保護層を設けてなるディス クをニ枚、ある ヽは該ディスクと同じ形状の円盤状保護基板とを該情報記録層を内側 にして接着剤で貼り合わせた構造を有して 、る。 DVD—Rへの情報の記録再生は、 可視レーザー光(通常は、 630nm〜680nmの範囲の波長のレーザー光)を照射す ることにより行われ、 CD— Rより高密度の記録が可能であるとされている。 [0004] また、最近は、デジタルハイビジョン放送の開始により、画像データ量の一層の増 加が見こまれており、それに伴い、記録媒体にも、高容量、高データ転送速度が求め られるようになってきた。デジタルハイビジョン放送を家庭で録画しょうとした場合、前 述の DVD士 Rでは既に容量が不足すると言われており、次世代 DVDの開発も行わ れている。一例として、 BSデジタルノヽイビジョン放送を 2時間録画'再生できるという HD DVDやブルーレイディスクが知られている。
[0005] ところで、前記光ディスクには、音楽データ等が記録される記録面とは反対側の面 に、記録面に記録した音楽データの楽曲タイトルや、記録したデータを識別するため のタイトル等の可視情報を印刷したラベルを貼付したものが知られて 、る。このような 光ディスクは、プリンタ一等によって円形のラベルシート上にタイトル等を予め印刷し 、当該ラベルシートを光ディスクの記録面とは反対側の面に貼付することにより作製さ れる。
[0006] しかし、上述のようにタイトル等の所望の可視画像をレーベル面に記録した光デイス クを作製する場合には、光ディスクドライブとは別にプリンターが必要となる。従って、 光ディスクドライブを用いて、ある光ディスクの記録面に記録を行った後、該光デイス クを光ディスクドライブから取り出して、別に用意したプリンターによって印刷されたラ ベルシートを貼付するなどといった煩雑な作業を行う必要がある。また、ラベルシート を貼付する方法では、接着剤等の耐久性の問題力 使用中に剥離したり、張り合わ せの際の芯ズレカも光ディスクの回転時のアンバランスが大きくなり、その結果、記録 、再生が不可能となることもある。
[0007] そこで、前記記録面と反対側の面にレーザーマーカを使用して表面と背景のコント ラストを変化させて表示をさせることができる光記録媒体が提案されている (例えば、 特開平 11— 66617参照。;)。このような方法を採用することで、プリンタ一等を別途用 意することなぐ光ディスクドライブによって光ディスクのレーベル面に所望の画像記 録を行うことができる。し力しながら、この方法では、感度が低ぐ炭酸ガスレーザーな どの高パワーのガスレーザーを使用せざるを得ず、前述のようなレーザー光により形 成された可視画像は、コントラストが低く視認性に劣っていた。また、データを記録し た後、ラベル面に画像を形成する場合は、ディスクをー且取り出しひっくり返して記録 機に挿入する必要があり、操作が煩雑となる。
[0008] また別の例として、レーベル面側から見える箇所に、該レーベル面側からのレーザ 光の照射によって該レーベル面側力 の可視光特性が変化する可視光特性変化層 を有する光ディスクが提案されている(例えば、特開 2002— 203321参照)。この光 ディスクは、低出力のレーザー照射で、可視画像を形成することができるという利点を 有する。
[0009] また別の例として、異なる特性のレーザー光が照射された場合に、異なる色に発色 する発色層を有する光記録媒体が提案されている(例えば、特開 2003— 272240 参照。;)。しかし、この光記録媒体は、層構成や記録装置が複雑である上、細かい階 調がつけられな 、と!/、う問題があった。
[0010] ところで、これら例示のような光ディスクは、例えば、基板上に、少なくとも、情報記 録層、反射層、及び (所望により)保護層が形成された第 1の積層体と、基板上に、少 なくとも、画像記録層、反射層、及び (所望により)保護層が形成された第 2の積層体 とを、それぞれの反射層(またはそれぞれの保護層)を接着層を介して貼り合わせて 作製される。そして、当該貼り合わせに紫外線硬化型接着剤を使用すると、両積層 体には反射層が存在するため、いずれの側力 紫外線を照射しても紫外線が遮断さ れ紫外線硬化型接着剤に殆ど到達せず、紫外線硬化型接着剤を硬化することがで きない。そこで、従来の両面型 DVD— Rの作製法と同様に、貼り合わせに遅効性の 紫外線硬化接着剤が用いることが考えられる。遅効性の紫外線硬化接着剤は、一般 的にスクリーン印刷方式を用いて塗布されるため、接着層に気泡が生じてしまう。この 気泡が情報記録層や画像記録層の反対側に直接接触すると、記録再生特性や保 存性に悪影響を及ぼし、これを防止するためには貼り合わせ面に紫外線硬化型保護 膜が必要であり、高コストであった。
特許文献 1 :特開平 11 66617号公報
特許文献 2:特開 2003 - 272240号公報
特許文献 3 :特開 2004— 103180号公報
特許文献 4:特開 2002— 203321号公報
特許文献 5:特開 2000 - 113516号公報 特許文献 6:特開 2001 - 283464号公報
特許文献 7 :特開 2000— 173096号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0011] 本発明は、以上の従来の問題点に鑑みなされたものである。
すなわち、本発明は、レーザー光の使用により、コントラストが高い可視画像を効率 よく記録可能な光ディスクを提供する。
本発明のある態様では、接着層にラジカル重合型の放射線硬化接着剤を使用する ことができ、低コストで製造することができる前記光ディスクを提供する。
また本発明のある態様では、製造性が良好で、かつ、可視画像の形成性やその視 認性に優れた前記光ディスクを提供する。
課題を解決するための手段
[0012] すなわち、本発明は、第一の態様として、基板、情報記録層または情報記録部、反 射層、及び画像記録層をこの順に設けて含むこと、及び
前記基板側からレーザー光を照射して情報の記録再生を行うこと
を特徴とする光ディスクであって:
前記画像記録層が、前記基板側からのレーザー光照射により画像記録可能である こと;及び
前記反射層が、半透明であること
を特徴とする該光ディスクを提供する。
前記反射層と前記画像記録層との間に、透明中間層を含むことが好ましい。
また前記反射層力 波長 390nm以下のレーザー光に対して 10%以上の透過率を 示すこと、及び
波長 405nmまたは 660nmまたは 780nmのレーザー光に対して 70%以下の透過 率を示すことが好ましい。
[0013] また本発明は、第二の態様として、第 1の積層体と第 2の積層体とを貼り合わせてな る光ディスクであって:
該第 1の積層体が、第 1の基板、情報記録層又は情報記録部、及び第 1の反射層 をこの順に設けて含むこと;
該第 2の積層体が、第 2の基板、画像記録層、及び第 2の反射層をこの順に設けて 含むこと;
該第 1の積層体の第 1の反射層側と、該第 2の積層体の第 2の反射層側とが対向す るように、接着層を介して貼り合わされていること;
該画像記録層が、レーザー光照射により可視画像記録可能であること;及び 該第 1の反射層及び該第 2の反射層のうちの少なくとも一方が半透明反射層である こと
を特徴とする光ディスクを提供する。
前記接着層の接着剤が、ラジカル重合型の放射線硬化接着剤を含むことが好まし い。
さらに本発明は、第三の態様として第 1の積層体と第 2の積層体とを貼り合わせてな る光ディスクであって、
該第 1の積層体が、第 1の基板、情報記録層又は情報記録部、及び第 1の反射層 をこの順に設けて含むこと;
該第 2の積層体が、第 2の基板、画像記録層、及び第 2の反射層をこの順に設けて 含むこと;
該第 1の積層体の第 1の反射層側と、該第 2の積層体の第 2の反射層側とが対向す るように、接着層を介して貼り合わされていること;
該画像記録層が、レーザー光照射により可視画像記録可能であること; 該第 1の基板上にグループが設けられていること;
該第 1の反射層及び第 2の反射層の厚さがそれぞれ 15〜200nmの範囲にあること 該画像記録層が色素を含有すること;
該画像記録層が下記の条件(1)〜(3)を満たすこと;及び
下記の条件 (4)〜(6)または(7)を満たすこと、ここで、該画像記録層が下記の条 件 (4)〜(6)を満たす場合、該第 2の基板上にグループが設けられており、該画像記 録層が下記の条件(7)を満たす場合、該第 2の基板の平均凹凸高さ (Rc)が lOnm 以下であること
を特徴とする光ディスクを提供する。
(1)波長 660nmにおける屈折率が 1. 7〜2. 5の範囲にあること;
(2)波長 660nmにおける消衰係数が 0. 03〜0. 20の範囲にあること;
(3)分解開始温度が 150〜350°Cの範囲にあること;
(4)ランド部の厚さが 10〜200nmの範囲にあること;
(5)グループ部の厚さが 50〜300nmの範囲にあること;
(6)該グループ部の厚さが該ランド部の厚さより大きいこと;
(7)厚さが 30〜300nmの範囲にあり、かつ、画像記録エリア内の画像記録層の厚さ 力 画像記録層の厚さの平均値 ± 30%の範囲にあること。
発明の効果
[0015] 本発明の光ディスクは、レーザー光の使用により、コントラストが高い可視画像を効 率よく記録可能である;接着層にラジカル重合型の放射線硬化接着剤を使用するこ とができ、低コストで製造することができる;製造性が良好で、かつ、可視画像の形成 性やその視認性に優れた前記光ディスクを提供する、等の利点を有する。
図面の簡単な説明
[0016] [図 1]本発明の第一の態様の光ディスクの層構成の一例を示す模式図である。
[図 2]本発明の第一の態様の光ディスクの層構成の他の一例を示す模式図である。
[図 3]本発明の第一の態様の光ディスクの層構成の他の一例を示す模式図である。
[図 4]本発明の第二の態様の光ディスクの層構成を示す部分断面図である。
[図 5A]本発明の第三の態様の光ディスクにおいて、第 2の基板にグループが形成さ れて 、る態様の構成例を示す概略要部断面図である。
[図 5B]本発明の第三の態様の光ディスクにおいて、第 2の基板にグループが形成さ れて 、な 、態様の構成例を示す概略要部断面図である。
発明を実施するための最良の形態
[0017] 以下、本発明の光ディスクについて説明する。
本発明の光ディスクは、レーザ光により情報の記録及び再生が可能な記録層を有 する追記型、書換え可能型や、レーザ光により再生可能な情報が記録された情報記 録部 (記録ピット)を有する再生専用(読出し専用)型等の 、ずれでもよ 、。
また、情報の記録形式としては、相変化型、色素型、追記型等、特に制限されない 本発明の光ディスクの構成の典型例には、 DVD型の構成(DVDの他、 DVD— R や DVD— RW、 HD DVD等を含む)が含まれる。すなわち、貼りあわせ型で、基板 上に、情報記録層と画像記録層と保護基板とがこの順に形成されてなる構成 (第一 の態様)であるか、貼り合わせ型で、少なくとも、第 1の基板上に情報記録層、第 2の 基板上に画像記録層を有する構成 (第二〜第三の態様)である。
[0018] 本発明の第一の態様の光ディスクは、 CD型の構成(CDの他、 CD— Rや CD— R W等を含む)とすることもできる。当該構成としては、基板上に、情報記録部もしくは 情報記録層と画像記録層と透明層 (保護層もしくはカバー層)とがこの順に形成され てなる構成が含まれる。
さらに、本発明の第一の態様の光ディスクは、ブルーレイディスク (BD)の構成とす ることちでさる。
[0019] 図 1〜3に、本発明の第一の態様の光ディスクの模式断面図を例示する。なお、当 該図面は、理解を容易にするため、誇張された表現を含んで示されている。
光ディスク 100は、情報記録層 20、反射層(半透明反射層) 30が形成された基板 1 0と、画像記録層 60、保護層 40が形成された保護基板 50とが、反射層 30および保 護層 40が内側となるように、接着層 80を介して貼り合わされてなる。光ディスク 100 に光学的な情報を記録する場合、または、記録された情報を再生する場合は、基板 10側から所定の波長(DVD型の場合は、 650〜670nm、 HD— DVD型の場合は、 400〜410nm以下)のレーザー光を基板 10側から照射する。
[0020] また、光ディスク 100には、画像記録層 60が形成されている。反射層 30は半透明 であるため、所定量のレーザー光を透過させることができる。そのため、基板 10側か ら、画像記録層 60へレーザー光を照射することで、照射部分を変質させコントラスト を変化させて、視認可能な画像を形成することができる。このように、レーザー光によ り画像を形成することができるので、プリンタ一等を別途用意することなぐ光ディスク ドライブによって光ディスクのレーベル面 (画像記録面)に所望の画像記録を効率よく 行うことができる。
[0021] なお、図 1の層構成は単なる例示であり、当該層構成は上述の順番のみでなく一部 を入れ替えてもよぐその他の公知の層を設けてもよい。さらに、各層は 1層で構成さ れても複数層で構成されてもょ ヽ。
[0022] 例えば、図 1との対応部分に同一符号を付して示す図 2のように、情報記録層 20、 反射層 30、画像記録層 60、保護層 40が形成された基板 10と、保護基板 50とが、保 護層 40が内層となるように、接着層 80を介して貼り合わされてなる構成としてもよい。 力かる構成の場合、反射層の材料として、消衰係数が比較的小さぐ厚さを 10〜: L0 0 mとしても 30%以上の透過率を有する材料を選択することが好ましい。このように することで、情報記録と画像記録との干渉を避けることができる。
[0023] また、図 2に示す構成で、保護層 40を半透明の反射層としてもよい。すなわち、図 2 との対応部分に同一符号を付して示す図 3のように、半透明の反射層 30で、画像記 録層 60を挟むような構成としてもよい。このようにすることで、描画 (画像の記録)の際 のフォーカシングを容易化することができる。また、ラベル面側(画像記録層側)から の一定の視認性を保つことができる。
[0024] 図 4は、本発明の第二の態様の光ディスク 210の層構成を示す部分断面図である。
光ディスク 210は、第 1の基板 212上に、情報記録層 214と、反射層(第 1の反射層) 216とをこの順に有する第 1の積層体 220と、第 2の基板 222上に、レーザー光の照 射により可視画像が記録される画像記録層 224と、放射線を透過する半透明反射層 (第 2の反射層) 226とをこの順に有する第 2の積層体 228とを有し、第 1の積層体 22 0の反射層 216側と、第 2の積層体 228の半透明反射層 226側とが対向するように、 接着層 230を介して貼り合わせてなる。
[0025] 図 4に示すように、本発明の第二の態様の光ディスク 210は、第 2の積層体 228、す なわち画像記録層 224側に設けるべき反射層の代わりに、放射線を透過する半透明 反射層 226を設けているため、従来の DVD— R型とは異なり、画像記録層側に全反 射する反射層が存在せず、第 2の基板 222側から放射線を照射することにより、ラジ カル重合型の放射線硬化榭脂を使用して第 1の積層体 220と第 2の積層体 228とを 貼り合わせることができる。第 2の積層体に半透明反射層を設けることで、換言すると 、画像記録層側の反射層を半透明反射層とすることで、反射率が低下することは否 めない。し力しながら、画像記録層側の反射層は情報記録層側の反射層と比較して 厳格な条件を満足する必要がないため、性能上の問題を生じることなく低コストィ匕が 可能である。
[0026] 以上の図 4の構成では、第 2の積層体の第 2の反射層を半透明反射層として形成し たが、本発明はそれに限定されることなぐ第 2の反射層を半透明反射層とせず、第 1 の積層体の反射層を半透明反射層としてもよい。そして、この場合、第 1の積層体と 第 2の積層体との貼り合せに際し、第 2の積層体側カゝら放射線を照射することにより、 第 1の積層体と第 2の積層体とを貼り合せることができる。
あるいは、第 1の積層体と第 2の積層体の双方の反射層を半透明反射層とすること も可能である。この場合、第 1の積層体と第 2の積層体との貼り合せに際しての放射 線照射は、第 1の積層体側及び第 2の積層体側のどちら力も行ってもょ 、。
[0027] 図 5は、本発明の第三の態様の光ディスクの構成例を示す概略要部断面図である 図 5Aに示されるように、本発明の第三の態様の第 1の光ディスク 100aは、グルー ブが設けられた第 1の基板 310上に、情報記録層 320、第 1の反射層 330、及び第 1 の保護層 340をこの順に有した第 1の積層体と、グループが設けられた第 2の基板 3 90a上に、画像記録層 380a、第 2の反射層 370、及び第 2の保護層 360をこの順に 有する第 2の積層体と、両反射層 330及び 370が対向するように接着層 350にて張り 合わされた構成を有する。
また、図 5Bに示されるように、本発明の第三の態様の第 2の光ディスク 100bは、グ ループが設けられた第 1の基板 310上に、情報記録層 320、第 1の反射層 330、及 び第 1の保護層 340をこの順に有した第 1の積層体と、平均凹凸高さ (Rc)が 10nm 以下である第 2の基板 390b上に、画像記録層 380b、第 2の反射層 370、及び第 2 の保護層 360をこの順に有する第 2の積層体と、両反射層 330及び 370が対向する ように接着層 350にて張り合わされた構成を有する。
このように、本発明の第三の態様の光ディスクには、第 2の基板 390aにグループが 設けられている態様と、第 2の基板 390bの平均凹凸高さ (Rc)が 10nm以下である、 つまり、グループが形成されていない態様と、がある。
[0028] 以下、基板及び各層につ 、て説明する。
[0029] 情報記録層
情報記録層は、デジタル情報などの符号情報 (コード化情報)が記録される層であ り、色素型、追記型、相変化型、光磁気型等が挙げられ、特に制限はないが、色素 型であることが好ましい。
[0030] 色素型の情報記録層に含有される色素の具体例としては、シァニン色素、ォキソノ ール色素、金属錯体系色素、ァゾ色素、フタロシアニン色素等が挙げられる。
また、特開平 4— 74690号公報、特開平 8— 127174号公報、同 11— 53758号公 報、同 11— 334204号公報、同 11— 334205号公報、同 11— 334206号公報、同 11— 334207号公報、特開 2000— 43423号公報、同 2000— 108513号公報、お よび同 2000— 158818号公報等に記載されている色素が好適に用いられる。 さらに、記録物質は色素には限定されず、トリァゾール化合物、トリアジンィ匕合物、 シァニン化合物、メロシアニン化合物、ァミノブタジエン化合物、フタロシアニン化合 物、桂皮酸化合物、ピオロゲン化合物、ァゾィ匕合物、ォキソノールベンゾォキサゾー ル化合物、ベンゾトリァゾールイ匕合物等の有機化合物も好適に用いられる。これらの 化合物の中では、シァニン化合物、ァミノブタジエン化合物、ベンゾトリアゾール化合 物、フタロシア-ンィ匕合物が特に好ましい。
[0031] 情報記録層の形成は、蒸着、スパッタリング、 CVD、又は溶剤塗布等の方法によつ て行うことができる力 溶剤塗布が好ましい。
溶剤塗布を用いた場合、情報記録層は、色素等の記録物質を、結合剤等と共に 適当な溶剤に溶解して塗布液を調製し、次いでこの塗布液を基板上に塗布して塗膜 を形成した後、乾燥することにより形成される。塗布液中の記録物質の濃度は、一般 に 0. 01〜15質量%の範囲であり、好ましくは 0. 1〜10質量%の範囲、より好ましく は 0. 5〜5質量%の範囲、最も好ましくは 0. 5〜3質量%の範囲である。
[0032] 塗布液の溶剤の例には、酢酸ブチル、乳酸ェチル、セロソルブアセテートなどのェ ステル;メチルェチルケトン、シクロへキサノン、メチルイソブチルケトンなどのケトン; ジクロルメタン、 1, 2—ジクロルェタン、クロ口ホルムなどの塩素化炭化水素;ジメチル ホルムアミドなどのアミド;メチルシクロへキサンなどの炭化水素;ジブチルエーテル、 ジェチノレエーテノレ、テトラヒドロフラン、ジォキサンなどのエーテノレ;エタノーノレ、 n— プロパノール、イソプロパノール、 n—ブタノール、ジアセトンアルコールなどのアルコ ール; 2, 2, 3, 3—テトラフルォロプロパノールなどのフッ素系溶剤;エチレングリコー ノレモノメチノレエーテノレ、エチレングリコーノレモノェチノレエーテノレ、プロピレングリコー ルモノメチルエーテルなどのグリコールエーテル類などが含まれる。
上記溶剤は使用する色素の溶解性を考慮して単独で、あるいは二種以上を組み 合わせて使用することができる。塗布液中にはさらに酸ィ匕防止剤、 UV吸収剤、可塑 剤、潤滑剤など各種の添加剤を目的に応じて添加してもよい。
[0033] 結合剤を使用する場合、該結合剤の例には、ゼラチン、セルロース誘導体、デキス トラン、ロジン、ゴムなどの天然有機高分子物質;およびポリエチレン、ポリプロピレン 、ポリスチレン、ポリイソブチレン等の炭化水素系榭脂;ポリ塩ィ匕ビュル、ポリ塩ィ匕ビ- リデン、ポリ塩ィ匕ビュル ·ポリ酢酸ビュル共重合体等のビニル系榭脂;ポリアクリル酸メ チル、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル榭脂;ポリビュルアルコール、塩素化ポリエ チレン、エポキシ榭脂、ブチラール榭脂、ゴム誘導体、フエノール'ホルムアルデヒド 榭脂等の熱硬化性榭脂の初期縮合物などの合成有機高分子が含まれる。ここで「誘 導体」とは、主となる化合物の小部分 (水素原子、特定の原子団等)に構造上の変化 があってできる化合物を意味する。
[0034] 情報記録層の材料として結合剤を併用する場合、結合剤の使用量は、一般に色素 の質量の 0. 01倍量〜 50倍量の範囲にあり、好ましくは 0. 1倍量〜 5倍量の範囲に ある。
[0035] 前記溶剤塗布の塗布方法の例には、スプレー法、スピンコート法、ディップ法、ロー ルコート法、ブレードコート法、ドクターロール法、スクリーン印刷法などが含まれる。 情報記録層は単層でも重層でもよい。情報記録層の層厚は一般に 10〜500nmの 範囲【こあり、好ましく ίま 15〜300nmの範囲【こあり、より好ましく ίま 20〜150nmの範 囲にある。
[0036] 情報記録層には、該情報記録層の耐光性を向上させるために、種々の褪色防止 剤を含有させることができる。褪色防止剤としては、一般的に、一重項酸素クェンチヤ 一が用いられる。一重項酸素クェンチヤ一としては、既に公知の特許明細書等の刊 行物に記載のものを利用することができる。その具体例には、特開昭 58— 175693 号、同 59— 31194号、同 60— 18387号、同 60— 19586号、同 60— 19587号、同 60— 35054号、同 60— 36190号、同 60— 36191号、同 60— 44554号、同 60— 4 4555号、同 60— 44389号、同 60— 44390号、同 60— 54892号、同 60— 47069 号、同 68— 209995号、特開平 4— 25492号、特公平 1— 38680号、及び同 6— 26 028号等の各公報、ドイツ特許 350399号明細書、そして日本ィ匕学会誌 1992年 10 月号第 1141頁などに記載のものが含まれる。
[0037] 前記一重項酸素クェンチヤ一などの褪色防止剤の使用量は、通常、色素の質量の 0. 1〜50質量%の範囲であり、好ましくは、 0. 5〜45質量%の範囲、更に好ましく は、 3〜40質量%の範囲、特に好ましくは 5〜25質量%の範囲である。
[0038] 相変化型の情報記録層を構成する材料の具体例には、 Sb Te合金、 Ge-Sb- Te合金、 Pd— Ge Sb— Te合金、 Nb Ge Sb— Te合金、 Pd— Nb Ge Sb— Te合金、 Pt— Ge Sb— Te合金、 Co— Ge Sb— Te合金、 In— Sb— Te合金、 Ag In— Sb Te合金、 Ag— V— In— Sb Te合金、 Ag Ge In— Sb Te合金、 等が含まれる。なかでも、多数回の書き換えが可能であることから、 Ge Sb— Te合 金、 Ag—In—Sb—Te合金が好ましい。
相変化型の情報記録層の層厚としては、 10〜50nmとすることが好ましぐ 15〜30 nmとすることがより好ましい
[0039] 以上の相変化型の情報記録層は、スパッタ法、真空蒸着法などの気相薄膜堆積法 、等によって形成することができる。
[0040] 画像記録層
本発明の光ディスクは、前述のように、第一の態様においては保護基板もしくは透 明層側、第二及び第三の態様においては情報記録層とは反対側の面に、画像記録 層を有する。画像記録層には、文字、図形、絵柄など、ユーザーが所望する可視画 像 (可視情報)が記録される。該可視画像の例には、例えば、ディスクのタイトル、内 容情報、内容のサムネール、関連した絵柄、デザイン的な絵柄、著作権情報、記録 日時、記録方法、記録フォーマット、バーコード等が含まれる。 [0041] より詳細には、画像記録層に記録される可視画像とは、視覚的に認識可能な画像 を意味し、文字 (列)、絵柄、図形などあらゆる視認可能な情報を含む。また、文字情 報の例には、使用可能者指定情報、使用期間指定情報、使用可能回数指定情報、 レンタル情報、分解能指定情報、レイヤー指定情報、ユーザ指定情報、著作権者情 報、著作権番号情報、製造者情報、製造日情報、販売日情報、販売店または販売 者情報、使用セット番号情報、地域指定情報、言語指定情報、用途指定情報、製品 使用者情報、使用番号情報等が含まれる。
[0042] 画像記録層は、レーザー光の照射により、文字、画像、絵柄などの画像情報を視認 可能に記録できればよぐその構成材料の好適例には、既述の情報記録層において 説明した色素が含まれる。
[0043] また、本発明の光ディスクにおいては、既述の情報記録層の構成成分 (色素又は 相変化記録材料)と画像記録層の構成成分とを同じとしても異ならせてもよいが、情 報記録層と画像記録層とでそれぞれ要求される特性が相違するため、構成成分は異 ならせることが好ましい。具体的には、情報記録層は記録特性及び再生特性に優れ る構成成分を含み、画像記録層は記録画像のコントラストを高くする構成成分を含む ことが好ましい。特に、色素を用いる場合、画像記録層には、記録画像のコントラスト 向上の観点から、既述の色素の中でも特に、シァニン色素、フタロシアニン色素、ァ ゾ色素、ァゾ金属錯体、及びォキソノール色素力 なる群より選択される少なくとも一 つを用いることが好ましい。
[0044] また、ロイコ系の染料も使用することができる。その具体例には、クリスタルバイオレ ットラクトン; 3, 3 ビス(1 ェチル 2 メチルインドールー 3 ィル)フタリド、 3- (4 —ジェチルァミノ 2 エトキシフエ-ル)—3— (1—ェチル 2—メチルインドール— 3 -ィル) 4—ァザフタリド等のフタリド化合物; 3 -シクロへキシルメチルァミノ 6— メチルー 7 ァ-リノフルオラン、 2—(2 クロロア二リノ)ー6 ジブチルァミノフルォ ラン、 3—ジェチルアミノー 6—メチルー 7—ァニリノフルオラン、 3—ジェチルアミノー 6—メチル 7 キシリジノフルオラン、 2— (2 クロロア二リノ) 6 ジェチルァミノ フルオラン、 2 -ァ-リノ一 3 メチル 6 (N ェチルイソペンチルァミノ)フルオラン、 3 ジェチルァミノ 6—クロロー 7—ァニリノフルオラン、 3—ベンジルェチルァミノ 6—メチル - 7-ァ-リノフルオラン、 3—メチルプロピルアミノ 6—メチル 7—ァ- リノフルオランなどのフルオランィ匕合物;等が含まれる。
[0045] 記録層と画像記録層のうちのいずれか一方が相変化型で、他方が色素型としても よい。例えば、記録層が相変化型で、画像記録層が色素型であることが好ましい。
[0046] 画像記録層は、前述の色素を溶剤に溶解して塗布液を調製し、該塗布液を塗布す ることによって形成することができる。溶剤としては既述の情報記録層の塗布液の調 製に使用する溶剤と同じ溶剤を使用することができる。その他の添加剤、塗布方法な どは、既述の情報記録層と同様である。
[0047] 第一及び第二の態様にお画像記録層の画像記録領域に形成するトラッキング用の 溝のピッチは、記録レーザーの強度分布の観点から、 0. 3〜200 /ζ πιとすることが好 ましく、 0. 6〜: LOO /z mとすること力 Sより好ましく、 1. 5〜50 mとすること力 Sさらに好 ましい。
[0048] 画像記録層の層厚は、第一の態様においては、 0. 01〜50 mとすることが好まし く、 0. 02〜20 111とすることカょり好ましく、 0. 03〜5 111とすることカさらに好まし 第二の態様にお ヽては、 0. 01〜200 111とすることカ 子ましく、 0. 05〜20 /ζ πι とすることがより好ましぐ 0. 1〜5 mとすることがさらに好ましい。
[0049] 本発明の第一の態様の光ディスクにおいては、以上の画像記録層側の画像記録 領域に相当する保護基板にトラッキング用の溝があってもよい。画像記録層が既述 の保護基板に隣接して形成される場合、保護基板に溝を設けることにより、画像記録 領域に容易に溝を設けることができる。そして、形成された溝でレーザーピックアップ をトラッキングした状態で画像記録を行うことにより、ピックアップの位置を精密に制御 できるため、緻密な画像を記録することができる。また、画像記録層に溝を設けること により、光が干渉して表面がきれいな虹色に見える効果も得られる。
[0050] 溝を設ける場合、その形状は、光ディスクを回転した状態でトラッキングすることから 、螺旋状又は同心円状が好ましい。溝形状は、情報記録層の溝形状と異ならせるこ とができる。また、画像記録層の溝のピッチと記録層の溝ピッチを異ならせることもで きる。具体的には、画像記録層の溝のピッチは、記録層の溝よりも広くすることができ る。その理由は、画像記録層の溝のピッチは画像記録におけるトラッキングが目的で あるから、緻密に視認可能な画像を記録できればよぐ記録密度を高くするために溝 のピッチ(トラックピッチ)を狭くする記録層ほど画像記録層の溝のピッチが狭 、必要 はないことにある。
[0051] 第一の態様にお!、て画像記録層の画像記録領域に形成するトラッキング用の溝の ピッチは、記録レーザーの強度分布の観点から、 0. 3〜200 /ζ πιとすることが好まし く、 0. 6〜: LOO /z mとすること力 Sより好ましく、 1. 5〜50 /z mとすること力 Sさらに好まし い。
[0052] また、画像記録時にトラッキングをかけて、かつ、レーザー光を入射する側の基板 厚さが 0. 6mmの場合の溝の深さは、 50〜200nmとすることが好ましぐ 80〜150n mとすることがより好ましぐ 100〜130nmとすることがさらに好ましい。溝の幅は、 10 0〜600nmとすること力 子ましく、 200〜500nmとすること力 ^より好ましく、 250〜450 nmとすることがさらに好ましい。なお、溝形状は、レーザー光の波長、 NA、基板厚な どでその最適範囲が異なる。
[0053] 画像記録層に溝を形成する方法として、図 1のような構成では、射出成型によって 保護基板に形成された溝を利用することができる。
また、図 2および図 3のような構成では、情報記録層側の基板の溝を利用することが できる。この場合、情報記録層を塗布により形成することで、溝がリベリングし、溝が浅 くなるが、ある程度の深さを保つことは可能である。
[0054] 本発明の第三の態様において、画像記録層(図 5における 380a及び 380b)は、所 望の可視画像をより容易に形成し、形成された可視画像が視認性に優れるように、光 ディスクの構成に応じて、満たす条件が以下のように異なる。
[0055] 本発明の第三の態様における第 1の光ディスクの場合は、上述のように、第 2の基 板 390aに画像の記録に用いられるトラッキング用のグループが設けられている。この 第 2の基板 390aの形態に合わせて、画像記録層 380aは、以下の条件(1)〜(6)を 全て満たすことを必須とする。
(1)波長 660nmにおける屈折率が 1. 7〜2. 5の範囲にあること;
(2)波長 660nmにおける消衰係数が 0. 03〜0. 20の範囲にあること;
(3)分解開始温度が 150〜350°Cの範囲にあること; (4)ランド部の厚さが 10〜200nmの範囲にあること;
(5)グループ部の厚さが 50〜300nmの範囲にあること;及び
(6)該グループ部の厚さが該ランド部の厚さより大きいこと。
[0056] また、本発明の第三の態様における第 2の光ディスクの場合は、上述のように、第 2 の基板 390bは平滑でグループが設けられて!/、な!/、。この第 2の基板 390bの形態に 合わせて、画像記録層 380bは、上記(1)〜(3)及び下記(7)の条件を全て満たすこ とを必須とする。
(7)厚さが 30〜300nmの範囲にあり、かつ、画像記録エリア内における厚さが平均 値 ± 30%の範囲にあること。
これらの各条件について詳細に説明する。
[0057] 画像記録層 380aとしては、ランド部の厚さが 10〜200nm、かつ、グループ部の厚 さが 50〜300nmであり、更に、 "グループ部の厚さ〉ランド部の厚さ"の関係を満た すことが必要である。
また、ランド部の厚さが 12〜100nmの範囲であり、かつ、グループ部の厚さが 70 〜200nmの範囲であり、更に、 "(グループ部の厚さ) - (ランド部の厚さ) > 20nm" の関係を満たすことが好ましぐランド部の厚さが 15〜50nmの範囲であり、かつ、グ ループ部の厚さが 100〜170nmの範囲であり、更に、 "(グループ部の厚さ) - (ラン ド部の厚さ) > 50nm"の関係を満たすことがより好まし 、。
画像記録層 380aの厚さ力 ランド部で lOnm未満、グループ部で 50nm未満の場 合には、十分な視認性が得られない問題が生じ、また、ランド部で 200nmを超える、 グループ部で 300nmを超える場合には、十分な視認性及び感度が得られない問題 が生じる。
また"グループ部の厚さくランド部の厚ざ'の関係が成立する場合には、通常のスピ ンコート等の方法では成膜が困難となる問題を生じる。
[0058] 一方、画像記録層 380bの厚さは、 30〜300nmの範囲であり、かつ、画像記録エリ ァ内の画像記録層の厚さ力 画像記録層の厚さの平均値 ± 30%以内であることが 必須である。また、画像記録層 380bの厚さは 50〜250nmの範囲であり、かつ、画 像記録ェリ了内の画像記録層の厚さが、画像記録層の厚さの平均値 ± 20 %以内で あることが好ましぐ厚さが 100〜200nmの範囲であり、かつ、画像記録エリア内の 画像記録層の厚さが、画像記録層の厚さの平均値士 10%以内とすることが更に好ま しい。
画像記録層 380bの厚さ力 30nm未満の場合には、十分な視認性が得られない 問題が生じ、また、 300nmを超える場合には、十分な視認性及び感度が得られない 問題が生じる。また、画像記録層 380bの画像記録エリアの厚さが、画像記録層の厚 さの平均値 ± 30%を超えると、画像記録エリア内の画質が不均一となる問題が生じ る。
[0059] 画像記録層 380a及び 380bの波長 660nmにおける屈折率は、 1. 7〜2. 5の範囲 とすること力 S必須であり、 1. 9〜2. 5の範囲とすること力 子ましく、 2. 2〜2. 5の範囲 とすることがより好ましい。
上記屈折率が、 1. 7未満の場合には、十分なコントラストが得られない問題が生じ
、また、 2. 5を超える場合には、スピンコート法に適した溶剤への溶解性付与に支障 をきたす問題が生じる。
ここで、「波長 660nmにおける屈折率」とは、波長 660nmの光に対する屈折率で ある。この屈折率は、エリプソメータにより測定することができる。
[0060] 画像記録層 380a及び 380bの波長 660nmにおける消衰係数は、 0. 03〜0. 20 の範囲とすることが必須であり、 0. 05〜0. 15の範囲とすることが好ましぐ 0. 07〜0
. 13の範囲とすることがより好ましい。
上記消衰係数が、 0. 03未満の場合や 0. 20を超える場合には、十分な感度ゃ視 認性が得られな ヽ問題が生じる。
[0061] 以下、消衰係数について説明する。
ここで、色素の消衰係数 kとは、画像の記録に用いるレーザー光の波長に対する画 像記録層の複素屈折率の虚数部の絶対値であり、光吸収率の指標となる値であるが
、本発明においては、レーザー光の波長に対する画像記録層の透過率及び反射率 の測定値から下記の方法に従い求めた値とする。
[0062] 消衰係数 kは、一般に吸収係数 αを用いて下記式(1)により表される。
[0063] 式(1) k= α λ /4 π 式(1)中、 λは記録レーザー光の波長である。
[0064] 一方、画像記録層の吸収係数 aと膜厚 dの積である光学濃度 a は、実際に測定し d
た画像記録層側からの入射光に対する透過率 T及び反射率 R、画像記録層形成
0 0
面とは反対側の面からの入射光に対する反射率 R '、基板のみでの反射率 Rを用い
0 s
、下記式(2)により求めることができる。
[0065] 式(2) a =ln (l/T ) +ln (l -R ) +ln (l -R ' + 1/2R )
d 0 0 0 s
[0066] 従って、記録レーザ波長に対する画像記録層の消衰係数 kは、式(1)に式(2)を代 入した下記式(3)により求めることができる。
[0067] 式(3) k= λ [ln (l/T ) +ln (l -R ) +ln (l -R ' + 1/2Κ ) ] /4 π ά
0 0 0 s
[0068] なお、基板のみでの反射率 Rは、光ディスクにお 、て、画像記録層が設けられて!/ヽ s
な ヽ部分での反射率である。
[0069] また、画像記録層 380a及び 380bの消衰係数は、上記式(3)を用いて求める方法 以外にも、白色光源をモノクロ一メータによって、任意の波長に単色化したものをプロ ーブ光に用いる、分光エリプソメトリーによっても求めることができる。
[0070] 画像記録層 380a及び 380bの分解開始温度は、 150〜350°Cの範囲とすることが 必須であり、 170〜300°Cの範囲とすることが好ましぐ 190〜250°Cの範囲とするこ とがより好ましい。
上記分解開始温度が、 150°C未満の場合には、保存安定性に劣るという問題が生 じ、また、 350°Cを超える場合には、画像の記録感度に問題が生じる。
なお、本発明においては、分解開始温度は、画像記録層 380a及び 380bに用いる 色素粉体を TG— DTA装置を用いて測定することで求めることができる。
[0071] 本発明の第三の態様の光ディスク 100aや 100bにおいては、既述の情報記録層 2 0の記録物質 (色素又は相変化記録材料)と画像記録層 380a及び 380bの記録物 質とを同じとしても異ならせてもよいが、情報記録層 320と画像記録層 380a及び 38 Obとでそれぞれ要求される特性が相違するため、記録物質は異ならせることが好まし い。具体的には、情報記録層 320は、記録特性及び再生特性に優れる記録物質を 含み、画像記録層 380a及び 380bは、記録される可視画像のコントラストを高くする 記録物質である色素を含むことが好まし 、。 なお、画像記録層 380a及び 380bは色素を含有する層とし、情報記録層 320を相 変化型の記録方式の層としてもょ 、。
[0072] 画像記録層 380a及び 380bに含有される色素としては、記録された可視画像のコ ントラストの向上が可能で、かつ、画像記録層を形成した際に、上記の各形態に合わ せた条件を満たすことが可能なものであれば、制限なく使用することができる。その好 適な具体例には、情報記録層 320の記録物質として列記された色素の中でも、シァ ニン色素、フタロシアニン色素、ァゾ色素、ァゾ金属錯体、ォキソノール色素が含まれ る。特に好ましい例には、トリメチンシァニン色素、ペンタメチンシァニン色素、単量体 ォキソノール色素、及び二量体型ォキソノール色素等が含まれる。
これらの色素は、単独で用いることもできるし、複数の色素を適宜混合して用いるこ とちでさる。
また、画像記録層 380a及び 380bのいずれもが上記の条件を満たすようにするに は、層を構成する色素以外の任意成分、例えば、結合剤や、褪色防止剤などは、添 カロしないか、又は、必要最小限の添加量に留めることが好ましい。
[0073] 画像記録層 380a及び 380bは、既述の色素を溶剤に溶解して塗布液を調製し、該 塗布液を塗布することによって形成することができる。溶剤としては、既述の情報記録 層 20の塗布液の調製に使用する溶剤と同じ溶剤を使用することができる。その他の 添加剤、塗布方法などについても、既述の情報記録層と同様にして行うことができる
[0074] 図 5Aに示す光ディスク 100aのように、画像記録層 380aのレーザー光入射面には 第 2の基板 390aの形状に追従する形で凹凸が形成されている場合、その凹凸を用 いてトラッキングをした状態で画像記録を行うことができる。また、この凹凸は、光が干 渉して表面がきれ!/、な虹色に見える効果を与える。
[0075] 基板
本発明の光ディスクの基板は、従来の光ディスクの基板として用いられている各種 の材料から任意に選択することができる。
基板材料の例には、ガラス、ポリカーボネート、ポリメチルメタタリレート等のアクリル 榭脂、ポリ塩化ビニル、塩ィ匕ビュル共重合体等の塩ィ匕ビ二ル系榭脂、エポキシ榭脂 、アモルファスポリオレフインおよびポリエステルなどが含まれ、所望によりそれらを併 用してちょい。
なお、これらの材料はフィルム状としてまたは剛性のある基板として使うことができる 。上記材料の中では、耐湿性、寸法安定性および価格などの点力 ポリカーボネート が好ましい。
[0076] 記録層が設けられる側の基板表面側(グループが形成された面側)には、平面性の 改善、接着力の向上および記録層の変質防止の目的で、下塗層が設けられてもよい 下塗層の材料の例には、ポリメチルメタタリレート、アクリル酸 'メタクリル酸共重合体 、スチレン '無水マレイン酸共重合体、ポリビュルアルコール、 N—メチロールアクリル アミド、スチレン 'ビュルトルエン共重合体、クロルスルホン化ポリエチレン、ニトロセル ロース、ポリ塩化ビュル、塩素化ポリオレフイン、ポリエステル、ポリイミド、酢酸ビュル' 塩化ビュル共重合体、エチレン '酢酸ビュル共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン 、ポリカーボネート等の高分子物質;およびシランカップリング剤などの表面改質剤な どが含まれる。下塗層は、上記物質を適当な溶剤に溶解または分散して塗布液を調 製した後、この塗布液をスピンコート、ディップコート、エタストルージョンコートなどの 塗布法により基板表面に塗布することにより形成することができる。
下塗層の層厚 ίま一般に 0. 005〜20 111の範囲にぁり、好ましく【ま0. 01〜10 /ζ πι の範囲である。
[0077] 本発明の第一の態様において、基板の厚さは、 0. 05〜: L 2mmとすることが好ま しく、 0. 1〜1. 1mmとすることがより好ましい。
[0078] 本発明の第一の態様において、基板には、トラッキング用の案内溝またはアドレス 信号等の情報を表わす凹凸 (プリグループ)が形成されている。
DVD— Rまたは DVD— RWの場合は、プリグループのトラックピッチは、 300〜90 Onmの範囲とすることが好ましぐ 350〜850nmとすること力より好ましく、 400〜80 Onmとすることがさらに好ましい。
[0079] また、プリグループの深さ(溝深さ)は、 100〜160nmの範囲とすることが好ましぐ 120〜 150nmとすることがより好ましく、 130〜 140nmとすることがさらに好まし!/、。 さら〖こ、プリグループの溝幅(半値幅)は、 200〜400nmの範囲とすること力好ましく 、 230〜380nmとすること力 Sより好ましく、 250〜350nmとすることがさらに好ましい。
[0080] 一方、より高い記録密度を達成するために、従来の DVD— R等に比べて、より狭い トラックピッチのグループが形成された基板を用いてもよい。この場合、グルーブのト ラックピッチは、 280〜450 111の範囲にとすることカ 子ましく、 300〜420nmの範囲 とすることがより好ましぐ 320〜400nmとすることがさらに好ましい。また、グループ の深さ(溝深さ)は、 15〜150nmの範囲とすることが好ましぐ 25〜100nmの範囲と することがより好ましい。また、グループの溝幅は、 50〜250nmの範囲とすること力 S 好ましぐ 100〜200nmの範囲とすることがより好ましい。
[0081] 本発明の第二の態様において、第 1の基板及び第 2の基板の厚さは、 0. 1〜1. 2 mmとすることが好ましぐ 0. 2〜1. 1mmとすることがより好ましい。また、第 1の基板 には基本的にグループ若しくはトラッキング用のサーボ信号が形成されていることが 好ましぐ第 2の基板にはそのような溝若しくはトラッキング用のサーボ信号が形成さ れた基板を用いてもよい。第 1の基板のグループのトラックピッチは、 280〜450nm の範囲にとすることが好ましぐ 300〜420nmの範囲とすることがより好ましい。また、 グループの深さ(溝深さ)は、 15〜150nmの範囲とすることが好ましぐ 25〜: LOOnm の範囲とすることがより好ま U、。
[0082] 画像記録層に高精彩な画像を記録するには、第 2の基板にもトラッキング用のダル ーブ (溝)を設けてもよい。この場合、グループのトラックピッチは、記録レーザーの強 度分布の観点、力ら、 0. 3〜200 111の範囲にとすることカ 子ましく、0. 6〜: LOO /z m の範囲とすることがより好ましぐ 1. 5〜50 /ζ πιとすることがさらに好ましい。
[0083] また、画像記録時にトラッキングをかけて、かつ、レーザー光を入射する側の基板 厚さが 0. 6mmの場合の溝の深さは、 50〜200nmとすることが好ましぐ 80〜150n mとすることがより好ましぐ 100〜130nmとすることがさらに好ましい。溝の幅は、 10 0〜600nmとすること力 子ましく、 200〜500nmとすること力 ^より好ましく、 250〜450 nmとすることがさらに好ましい。なお、溝形状は、レーザー光の波長、 NA、基板厚な どでその最適範囲が異なることがある。
[0084] 本発明の第三の態様において、第 1の基板(図 5における 310)の厚さは、 0. 1〜1 . 2mmとすることが好ましぐ 0. 55-0. 65mmとすることがより好ましい。
[0085] また、第 1の基板 310には、情報の記録に用いられるトラッキング用のグループが形 成されている。
第 1の基板 310に形成されるグループのトラックピッチは、 300〜1600nmの範囲と すること好ましく、 320〜750nmとすること力より好ましく、 400〜740nmとすること力 S 更に好ましい。
また、グループの深さ(溝深さ)は、 DVD— R又は DVD+Rの場合、 80〜200nm の範囲とすることが好ましぐ 100〜180nmの範囲とすることがより好ましぐ 110-1 60nmの範囲とすることが更に好ましい。
更に、グループの半値幅は、 DVD— R又は DVD+Rの場合、 200〜400nmの範 囲とすることが好ましぐ 230〜380nmの範囲とすることがより好ましぐ 250〜350n mの範囲とすることが更に好ましい。
[0086] 本発明の第三の態様における、第 2の基板(図 5における 390a及び 390b)としては 、第 1の基板 310の材料と同じものを用いることができる。
第 2の基板 390a及び 390bの厚さは、いずれも、 0. 1〜1. 2mmとすることが好まし く、 0. 55〜0. 65mmとすること力より好まし!/、。
[0087] 本発明の第三の態様における第 1の光ディスクにおいて、第 2の基板 390aには、 図 5Aに示されるように、画像の記録に用いられるトラッキング用のグループが形成さ れている。
第 2の基板 390aに形成されるグループのトラックピッチは、 0. 3〜200 mの範囲 とすること力 S好ましく、 0. 6〜: LOO /z mの範囲とすること力より好ましく、 1. 5〜50 /ζ πι とすることが更に好ましい。
また、グループの深さ(溝深さ)は、 50〜200nmの範囲とすることが好ましぐ 80〜 150nmの範囲とすることがより好ましぐ 100〜130nmの範囲とすることが更に好ま しい。
更に、グループの溝幅は、 100〜600nmの範囲とすることが好ましぐ 200〜500 nmの範囲とすることがより好ましぐ 250〜550nmの範囲とすることが更に好ましい。
[0088] 一方、本発明の第三の態様における第 2の光ディスクにおいて、第 2の基板 390b は、平均凹凸高さ (Rc)が lOnm以下であることを要する。ここで、平均凹凸高さ (Rc) とは、下記式により示される。即ち、山頂、谷底の平均線力ゝらの偏差を Yp及び Yvとし た場合、その全ての Υの平均と全ての Υの平均との和が平均凹凸高さ(Rc)となる。
P
[0089] [数 1]
Figure imgf000025_0001
[0090] 第 2の基板 390bの平均凹凸高さ(Rc)が lOnm以下であることは、第 2の基板 390 bの表面は平滑であり、つまり、第 2の基板 390bには、上記第 2の基板 390aのような グループが形成されて!、な 、ことを示して!/、る。
なお、本発明において、平均凹凸高さ (Rc)は IS04287Z1に規定されている方 法で測定することができる。
[0091] このような第 2の基板 390a及び 390bにおいても、画像記録層が設けられる側の表 面には、第 1の基板 310と同様に、既述の下塗層が設けられてもよい。
[0092] なお、本発明の光ディスクが再生専用型の場合、レーザ光により再生可能な情報 が記録された情報記録部がピットとして基板に設けられている。また、この場合は、情 報記録層は形成されない。
[0093] 反射層
情報の再生時における反射率の向上の目的で、情報記録層又は画像記録層に隣 接して反射層が設けられる。反射層の材料である光反射性物質はレーザー光に対 する反射率が高い物質であり、その例としては、 Mg、 Se、 Y、 Ti、 Zr、 Hf、 V、 Nb、 T aゝ Crゝ Mo、 Wゝ Mn、 Reゝ Feゝ Co、 Niゝ Ruゝ Rh、 Pdゝ Ir、 Ptゝ Cuゝ Agゝ Auゝ Zn、 C d、 Al、 Ga、 In、 Si、 Ge、 Te、 Pb、 Po、 Sn、 Biなどの金属及び半金属あるいはステン レス鋼を挙げることができる。これらの物質は単独で用いてもよいし、あるいは二種以 上の組合せで、または合金として用いてもよい。これらのうちで好ましいものは、 Cr、 Ni、 Pt、 Cu、 Ag、 Au、 Al及びステンレス鋼である。特に好ましくは、 Au金属、 Ag金 属、 A1金属あるいはこれらの合金であり、最も好ましくは、 Ag金属、 A1金属あるいは それらの合金である。反射層は、例えば、上記光反射性物質を蒸着、スパッタリング またはイオンプレーティングすることにより基板もしくは情報記録層の上に形成するこ とができる。反射層の層厚は、一般的には 10〜300nmの範囲にあり、 50〜200nm の範囲にあることが好まし 、。
[0094] 反射層は、保護層や接着層を紫外線で硬化させることを考慮し、波長 390nm以下 のレーザー光(特に、 365nmのレーザー光)に対して 10%以上の透過率を示すこと が好ましい。さらに、波長 405nmまたは 660nmまたは 780nmのレーザー光で、画 像を記録することを考慮して、特に上記いずれかの波長のレーザー光に対して、 70 %以下の透過率を有することが好ま 、。
[0095] 本発明の第三の態様の光ディスクにおいて、第 1の反射層(図 5における 330)は、 情報の再生時における反射率の向上の目的で、また、第 2の反射層(図 5における 3 70)は可視画像の視認性の向上の目的で、設けられている。
[0096] 第 1の反射層(図 5における 330)及び第 2の反射層(図 5における 370)の厚さは、 いずれも、 15〜200nmの範囲であることを必須とし、 20〜150nmの範囲であること が好ましぐ 80〜130nmの範囲であることがより好ましい。第 1の反射層 30の厚さが 薄ぐ特に lOnm未満の場合には、正常な情報の記録再生が行えない問題が生じ、 また、 200nmを超える場合には、コスト上の問題が生じる。また、第 2の反射層 70の 厚さが 15nm未満の場合には、十分な視認性が得られない問題が生じ、また、 200η mを超える場合には、コスト上の問題が生じる。
[0097] 半透明反射層
本発明の第一の態様の光ディスクの反射層、及び、本発明の第二の態様の光ディ スクの第 1の積層体の反射層及び第 2の積層体の反射層のうちの少なくとも一方力 半透明反射層である。ここで、「半透明」とは、情報記録および画像記録に用いるレ 一ザ一光と同じ波長の光に対して、一定光量の光のみを透過し、残りの光量のほと んどを反射することを意味する。半透明反射層は、放射線に対しての透過率が 10% 以上、好ましくは 20%以上であり、 30〜70%であることがより好ましぐ 40〜60%で あることが更に好ましぐ 55〜65%であることが一層好ましい。透過率は、情報記録 層を形成していない基板に対し、本反射層を成膜し、これを分光光度計で測定する ことで容易に求めることができる。実際の光ディスクでは、情報記録層を形成した後、 反射層の厚みを数 nm〜数十 μ mとする成膜条件で半透明の反射層を設けることで 、所望の透過率が得られる。画像記録層と相まっての反射率は画像記録用レーザー 光に対して 10%以上である。なお、ここでの透過率とは、半透明反射層そのものの 透過率であり、画像記録層による吸収は除 、た値である。
また、当該半透明反射層は、前記光反射性物質を用いることができるが、上記透過 率及び反射率を有する半透明反射層であれば反射層の層厚は使用する材料の光 学特性に応じて最適層厚を選択すべきである。例えば、銀を主成分とする合金の場 合、 5〜70nm、好ましくは 10〜50nm、さらに好ましくは 20〜40nmである。
[0098] 接着層
接着層は、本発明の第一の態様の光ディスクにおいては DVD等の貼り合わせ型 の光ディスクを作製する際に、積層体同士または、積層体と保護基板とを接着するた めに設けられる層であり、本発明の第二の態様及び第三の態様の光ディスクにおい ては第 1の積層体と第 2の積層体とを接着するための層である。
本発明の第一の態様及び第二の態様において、接着層を構成する材料としては、 放射線硬化型接着剤が好ましぐ中でもディスクの反りを防止するため、硬化収縮率 の小さいものが好ましい。また、本発明の第二の態様においては第 1の積層体及び Z又は第 2の積層体に、放射線に対して一定以上の透過率を有する半透明反射層 を用いて ヽるため、即効性であるラジカル重合型の放射線硬化接着剤を用いること ができる。該放射線硬化接着剤は、紫外線、電子ビーム、 X線、 γ線、赤外線等の電 磁波によって硬化する榭脂であり、放射線としては、中でも、紫外線、電子ビームが 好ましい。このような放射線硬化性榭脂として、ラジカル重合型の紫外線硬化樹脂と しては、例えば、大日本インキ化学工業 (株)製の SD640及び SD661、またソニー ケミカル (株)製の SK6100、 SK6300、及び SK6400 (以上全て商品名)を挙げるこ とができる。また、本発明の第一の態様及び第二の態様において接着層の厚さは、 弾力性を持たせるため、 1〜: L00 mの範囲が好ましぐ 5〜60 mの範囲がより好 ましく、 20〜55 111の範囲カ^特に好まし1ヽ0
[0099] 紫外線硬化性榭脂で接着する場合、半透明反射層を有する側カゝらだけでなぐそ の反対側からも紫外線を照射してもよい。僅かながらも反射層カゝら紫外線が透過する 場合があること、及び両面の温度差を緩和して反りを生じにくくする作用があるからで ある。
[0100] 本発明の第三の態様において、接着層を構成する材料の使用可能な例には、後 述の保護層の形成に用いられる UV硬化性榭脂、及び合成接着剤が含まれる。合成 接着剤の例には、カチオン硬化型エポキシ榭脂のような遅効型接着剤や紫外線硬 化型アタリレート榭脂のようなスピン硬化型接着剤が含まれる。中でも、遅効型接着 剤を用いることが好ましい。これは、第 1の積層体及び第 2の積層体の少なくとも一方 の貼り合わせ面に、予め遅効型接着剤の塗膜を形成し、その塗膜に紫外線を照射し て力も貼り合わせることができるためである。これにより、高精度で貼り合わせることが 可能となる。遅行性接着剤の例には、上記のカチオン硬化型エポキシ榭脂等が含ま れ、具体的には、ソニーケミカル製の SK7000 (商品名)等を使用することができる。 これらの接着剤は、ロールコート、スピンコート、スクリーン印刷等の方法により、少 なくとも一方の貼り合わせ面に塗布される。そして、この接着剤が硬化することで接着 層が形成される。
[0101] 保護基板
保護基板 (ダミー基板)は、本発明の第一の態様において、貼り合わせ型の光ディ スクを構成する場合に、基板の反対面側に設けられる。材質としては、前述の基板と 同じ材質のものを使用することができる。また、前述の基板と同様、画像記録層が形 成される面側には、当該基板と同様の溝 (グループ)を設けてもよぐ何ら溝を設けな くてもよい。保護基板の厚さは、 0. 05-1. 2mmとすることが好ましぐ 0. 1〜1. lm mとすることがより好ましぐ 0. 5〜0. 7mmとすることがさらに好ましい。
[0102] 保護層
反射層、情報記録層、画像記録層などを物理的および化学的に保護する目的で 保護層が設けられることがある。特に本発明の第三の態様の光ディスクにおいて、第 1の積層体と第2の積層体との接着に遅行性接着剤を用いる場合には、遅効性接着 剤の塗布に多く用いられるスクリーン印刷工程中に、塗膜中に気泡が入り、情報の記 録 Z再生に影響を与えることがあることから、第 1の保護層(図 5における 340)及び 第 2の保護層(図 5における 360)が設けられることが好ましい。
[0103] 保護層に用いられる材料の例としては、 ZnS、 ZnS-SiO、 SiO、 SiO、 MgF、 S
2 2 2 nO、 Si N等の無機物質、熱可塑性榭脂、熱硬化性榭脂、 UV硬化性榭脂等の有
2 3 4
機物質を挙げることができる。保護層は、真空蒸着、スパッタリング、塗布等の方法に より設けられ得る。
[0104] また、熱可塑性榭脂、熱硬化性榭脂の場合には、これらを適当な溶剤に溶解して 塗布液を調製した後、この塗布液を塗布し、乾燥すること〖こよっても形成することがで きる。 UV硬化性榭脂の場合には、この塗布液を塗布し、 UV光を照射して硬化させ ることによつても形成することができる。これらの塗布液中には、更に帯電防止剤、酸 化防止剤、 UV吸収剤等の各種添加剤を目的に応じて添加してもよい。保護層の層 厚は一般には 0. 1 μ m〜lmmの範囲にある。
[0105] また、特に本発明の第一の態様においては、図 1に示すように、保護層としての透 明中間層を、接着層と画像記録層との間に設けることで、接着層と画像記録層とが直 接接触して、画像記録層が劣化することを防ぐことができる。また、画像記録層が色 素を含有する層である場合、接着層を塗布して画像記録層 (色素層)が溶出すること を防止することができる。この保護層の層厚は、 10ηπι〜5 /ζ πιの範囲にあることが好 ましい。
[0106] 画像記録方法
本発明の光ディスクの画像記録層への画像記録は、本発明の光ディスクと、少なく とも該光ディスクの画像記録層への画像情報の記録が可能な記録装置とを用いて行 以下、先ず、本発明の光ディスクへの記録に用いられる記録装置について説明す る。
[0107] 記録装置
本発明の光ディスクにおいて、画像記録層への画像の記録、及び情報記録層への 光情報の記録は、例えば、両層への記録機能を有する 1つの光ディスクドライブ (記 録装置)で行うことができる。このように 1つの光ディスクドライブを使用する場合、画 像記録層及び情報記録層の!、ずれか一方の層への記録を行った後、裏返して他方 の層に記録を行うことができる。画像記録層への可視画像の記録をする機能を有す る光ディスクドライブとしては、例えば、特開 2003— 203348号公報、特開 2003— 2 42750号公報等に記載されて 、る。
[0108] 記録装置は、レーザー光を出射するレーザーピックアップと、光ディスクを回転させ る回転機構とを少なくとも有し、符号記録層への記録再生は、回転させた状態の光 ディスクの符号記録層に向けてレーザーピックアップからレーザー光を照射して行う。 このような記録装置の構成は周知である。
また、画像記録層への可視情報の記録に際し、記録装置は、前記光ディスクと前記 レーザーピックアップとを、光ディスクの面に沿って相対移動させ、該相対移動に同 期してレーザー光を、画像形成しょうとする文字、絵等の画像データに応じて変調し て可視情報記録層に向けて照射して可視情報を記録する。このような構成は、例え ば、特開 2002— 203321号公報等に記載されている。
[0109] 次 、で、情報記録層への情報 (デジタル情報)の記録につ!、て説明する。情報記 録層が色素型の場合、まず、未記録の前述の光ディスクを所定の記録線速度にて回 転させながら、レーザーピックアップ力 レーザー光を照射する。この照射光により、 情報記録層の色素がその光を吸収して局所的に温度上昇し、所望のピットが生成し てその光学特性が変わることにより情報が記録される。
[0110] レーザー光の記録波形は、 1つのピットの形成する際には、ノ ルス列でも 1パルスで も力まわない。実際に記録しょうとする長さ (ピットの長さ)に対する割合が重要である レーザー光のパルス幅は、実際に記録しょうとする長さに対して 20〜95%の範囲 が好ましぐ 30〜90%の範囲がより好ましぐ 35〜85%の範囲が更に好ましい。ここ で、記録波形がパルス列の場合には、その和が上記の範囲にあることを指す。
[0111] レーザー光のパワーは、記録線速度によって異なる力 記録線速度が 3. 5mZsの 場合、 l〜100mWの範囲が好ましぐ 3〜50mWの範囲がより好ましぐ 5〜20mW の範囲が更に好ましい。また、記録線速度が 2倍になった場合には、レーザー光のパ ヮ一の好ましい範囲は、それぞれ 21/2倍となる。
[0112] また、記録密度を高めるために、ピックアップに使用される対物レンズの NAは 0. 5 5以上が好ましぐ 0. 60以上がより好ましい。
[0113] 本発明のディスクへの記録に使用可能なレーザーの例には、記録光として 350〜8
50nmの範囲の発振波長を有する半導体レーザーが含まれる。
[0114] 一方、情報記録層が相変化型の場合について説明する。相変化型の場合は、前 述の材質から構成され、レーザー光の照射によって結晶相と非晶相との相変化を繰 り返すことができる。
情報記録時は、集中したレーザー光パルスを短時間照射し、相変化記録層を部分 的に溶融する。溶融した部分は熱拡散により急冷され、固化し、非晶状態の記録マ ークが形成される。また、消去時には、記録マーク部分にレーザー光を照射し、情報 記録層の融点以下、結晶化温度以上の温度に加熱し、かつ除冷することによって、 非晶状態の記録マークを結晶化し、もとの未記録状態に戻す。
[0115] 以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は該実施例に限定 されるものではない。
実施例 1
[0116] 光ディスクの作製
実施例 1 (本発明の第一の態様)は、 2枚のディスクを貼り合わせてなる DVD—R型 の光ディスクである。当該光ディスクは、以下のようにして作製された。
[0117] まず、射出成形にて、ポリカーボネート榭脂から、スパイラル状のグループ (深さ: 13 Onm、幅 300nm、トラックピッチ: 0. 74 m)を有する厚さ 0. 6mm、直径 120mmの 基板を成形した。下記色素(1) 1. 5gを 2, 2, 3, 3—テトラフルォ口— 1—プロパノー ル 100mlに溶解して塗布液(1)を調製し、この塗布液(1)をスピンコート法により上 記基板のグループが形成された面上に塗布し、情報記録層を形成した。
[0118] この情報記録層上に、 Ag : 98. 1質量部、 Pd: 0. 9質量部、 Cu: l. 0質量部からな るターゲット (APC)を用いて、スパッタリング法により反射層を 15nmの厚みで成膜し た。投入電力は 2kW、 Ar流量は 5sccmであった。以上の工程により、第 1のディスク を作製した。
[0119] [化 1]
Figure imgf000032_0001
色素 (1 )
[0120] 次に、画像記録層を形成するため、前記色素(1) 1. Ogと下記色素(2) 0. 5gとを、 2, 2, 3, 3—テトラフルォ口— 1—プロパノール 100mlに溶解した塗布液(2)を調製 し、この塗布液(2)をスノィラル状 (螺旋状)のトラッキング用の溝 (深さ: 140nm、幅 3 00nm、ピッチ: 0. 74 m)を有する厚さ 0. 6mm、直径 120mmの基板(保護基板) 上にスピンコートにて形成した。次に、画像記録層上に透明な保護層として、 ΖηΟ · Ga Oを厚さ 15nmとなるように、アルゴンガスを導入しながら RFスパッタ成膜した。
2 3
以上の工程により、第 2のディスクを作製した。
[0121] [化 2]
Figure imgf000032_0002
色素 2 次いで、前記第 1のディスクと前記第 2のディスクとを貼り合せて、 1枚のディスクとし て完成させるため、次のような工程を経た。紫外線硬化榭脂(商品名: SD640、大日 本インキ化学工業 (株)製)を、第 1のディスクの半透明反射層および第 2のディスクの 透明保護層上のそれぞれの内周域に、スピンコート法で塗布した後、これらを重ね合 わせ、回転させながら均一な膜厚にして、両面側から紫外線照射することにより貼り 合わせた。
[0123] 評価
作製した光ディスクに対し、 DVD— R記録再生波長(660nm)での画像記録にお けるコントラスト評価を以下のようにして行った。
[0124] DVD— Rの記録再生に用いられる波長 660nmの半導体レーザーを用い、線速度 3. 5mZs、記録パワー 18mWの条件で、画像記録層にフォーカシングをかけた状 態で、画像記録層への画像の記録を行った。記録前後のコントラストの違いを数値ィ匕 するため、分光光度計((株)島津製作所製)を用いて、記録前後の反射率 (波長 55 Onm)を測定した。
[0125] その結果、光ディスクの画像記録の前後の反射率の差は 17%であり、記録された 部分と記録されていない部分とのコントラストが高いことが分力 た。また、その前、も しくはその後の情報記録層への情報の記録再生も、画像記録層にフォーカシングぉ よびトラッキング制御することにより、問題なく行うことができた。
実施例 2
[0126] 実施例 2 (本発明の第二の態様)の光ディスクは、以下のようにして作製された。
スパッタリング法により作成する反射層(第 1の反射層)を 120nmの厚みで成膜した 以外は、実施例 1における第 1のディスクと同様の工程で、第 1の積層体を作製した。
[0127] また、画像記録層上に、前記透明な保護層に替えて、 Ag— NdO. 7at% -CuO. 9 at%合金 ( (株)神戸製鋼所製)をスパッタして層厚 30nmの半透明反射層 (第 2の反 射層)を形成 (投入電力は 2kW、 Ar流量は 5SCcm)した以外は、実施例 1における第 2のディスク同様の工程で、第 2の積層体を作製した。
[0128] 次いで、前記第 1の積層体と前記第 2の積層体とを貼り合せて、 1枚の光ディスクと して完成させるため、次のような工程を経た。まず、第 1の積層体の反射層と第 2の積 層体の半透明反射層上に、放射線硬化型接着剤としてラジカル重合型の紫外線硬 化榭脂(商品名: SK6400、ソニーケミカル社製)をスピンコートにより内周部に低速 回転で塗布した。次に、第 1の積層体と第 2の積層体とを第 1の積層体の第 1の反射 層側と、前記第 2の積層体の半透明反射層側とが対向するように貼り合わせ、高速回 転させながら、メタルノヽライドランプを使用し紫外線を第 2の積層体側から照射して紫 外線硬化榭脂を硬化させることにより、第 1の積層体と第 2の積層体とを貼り合わせて 実施例 2の光ディスクを作製した。
実施例 3
[0129] 実施例 3 (本発明の第二の態様)の光ディスクは、以下のようにして作製された。
第 1の積層体の第 1の反射層の層厚を 30nmとして半透明反射層とし、第 2の積層 体の第 2の反射層の層厚を 120nmとしたこと、及び第 1の積層体と前記第 2の積層 体との貼り合せに際し、紫外線の照射方向を第 1の積層体側からとしたこと以外は実 施例 2と同様にして実施例 3の光ディスクを作製した。
[0130] 参考例
本参考例は、 2枚のディスクを貼り合わせてなる DVD—R型の光ディスクである。以 下に、該光ディスクの作製方法を説明する。
実施例 2においてと同様に形成した基板上の情報記録層上に、銀をスパッタして膜 厚 120nmの反射層を形成した後、紫外線硬化榭脂 (SD318 (大日本インキ化学ェ 業 (株)製)をスピンコート法により塗布し、紫外線を照射して硬化し、層厚 10 mの 保護層を形成した。以上の工程により、第 1のディスクを作製した。
[0131] 次に、実施例 2においてと同様に形成した画像記録層上に銀をスパッタして膜厚 1 20nmの反射層を形成した後、紫外線硬化榭脂(SD318、前出)をスピンコート法に より塗布し、紫外線を照射して硬化し、層厚 10 mの保護層を形成した。以上のェ 程により、第 2の積層体を作製した。
[0132] 次いで、前記第 1の積層体と前記第 2のディスクとを貼り合せて、 1枚のディスクとし て完成させるため、次のような工程を経た。まず、両方のディスクの保護層上に遅効 性カチオン重合型接着剤(商品名: SDK7000、ソニーケミカル (株)社製)をスクリー ン印刷によって印刷した。このとき、スクリーン印刷の印刷版のメッシュサイズは 300メ ッシュのものを使用した。次に、メタルハライドランプを使用し紫外線照射した直後、 第 1のディスクと第 2のディスクとをそれぞれの保護層側力 貼り合わせ、両面から押 圧し 5分間放置し、参考例 1の光ディスクを作製した。
[0133] 評価
作製した実施例 2〜3及び参考例 1の光ディスクに対し、以下の評価を行った。 画像視認性評価
DVD— R記録再生波長(660nm)での画像記録
実施例 1〜 2及び参考例 1の光ディスクに対し、 DVD Rの記録再生に用いられる 波長 660nmの半導体レーザーを用い、線速度 3. 5m/s,実施例 1の光ディスクは 記録パワー 30mW、実施例 2の光ディスクは同 15mWの条件で、フォーカスをかけた 状態で、画像記録層への記録を行った。次いで、記録した画像を目視にて官能評価 し、参考例 1の光ディスクと比較した。
[0134] 記録特性評価
情報記録層への波長 660nmのレーザーで線速度 3. 5mZsで記録するのに、実 施例 1の光ディスクでは記録パワー 15mWで、実施例 2の光ディスクでは同 30mWで データ記録を行い、 PIエラー 50個以下 (規格は 280個以下)の良好な記録再生を行 うことができた。
[0135] 上記評価結果から、画像形成層側に半透明反射層を設けた実施例 2の光ディスク は、通常の反射層を設けた参考例 1の光ディスクの画像記録層と比較しても遜色な V、視認性の高!、画像を形成することができたことが分かる。
また、同様に、情報記録層側に半透明反射層を設けた実施例 3の光ディスクは、通 常の反射層を設けた参考例 1の光ディスクの情報記録層と比較しても遜色ない情報 を記録することができたことが分かる。
産業上の利用可能性
[0136] 本発明の光ディスクは、レーザー光の使用により、コントラストが高い可視画像を効 率よく記録可能である。接着層にラジカル重合型の放射線硬化接着剤を使用するこ とができ、低コストで製造することができる。また、製造性が良好で、かつ、可視画像 の形成性やその視認性に優れて 、る。
符号の説明
[0137] 10 基板 20 情報記録層
30 反射層
40 保護層
50 保護基板
60 画像記録層
100 第一の態様の光ディスク
[0138] 210 第二の態様の光ディスク
212 第 1の基板
214 情報記録層
216 第 1の反射層
220 第 1の積層体
222 第 2の基板
224 画像記録層
226 第 2の反射層(半透明反射層)
228 第 2の積層体
230 接着層
[0139] 310 第 1の基板
320 情報記録層
330 第 1の反射層
340 第 1の保護層
350 接着層
360 第 2の保護層
370 第 2の反射層
380a, 80b 画像記録層
390a, 90b 第 2の基板
100a, 100b 第三の態様の光ディスク

Claims

請求の範囲 [1] 基板、情報記録層または情報記録部、反射層、及び画像記録層をこの順に設けて 含むこと、及び 前記基板側からレーザー光を照射して情報の記録再生を行うこと を特徴とする光ディスクであって: 前記画像記録層が、前記基板側からのレーザー光照射により画像記録可能である こと;及び 前記反射層が、半透明であること を特徴とする該光ディスク。 [2] 前記反射層と前記画像記録層との間に、透明中間層を含むことを特徴とする請求 項 1に記載の光ディスク。 [3] 前記反射層が、波長 390nm以下のレーザー光に対して 10%以上の透過率を示 すこと;及び 波長 405nmまたは 660nmまたは 780nmのレーザー光に対して 70%以下の透過 率を示すこと を特徴とする請求項 1に記載の光ディスク。 [4] 第 1の積層体と第 2の積層体とを貼り合わせてなる光ディスクであって: 該第 1の積層体が、第 1の基板、情報記録層又は情報記録部、及び第 1の反射層 をこの順に設けて含むこと; 該第 2の積層体が、第 2の基板、画像記録層、及び第 2の反射層をこの順に設けて 含むこと; 該第 1の積層体の第 1の反射層側と、該第 2の積層体の第 2の反射層側とが対向す るように、接着層を介して貼り合わされていること; 該画像記録層が、レーザー光照射により可視画像記録可能であること;及び 該第 1の反射層及び該第 2の反射層のうちの少なくとも一方が半透明反射層である こと を特徴とする光ディスク。 [5] 前記接着層の接着剤が、ラジカル重合型の放射線硬化接着剤を含むことを特徴と する請求項 4に記載の光ディスク。 [6] 第 1の積層体と第 2の積層体とを貼り合わせてなる光ディスクであって、 該第 1の積層体が、第 1の基板、情報記録層又は情報記録部、及び第 1の反射層 をこの順に設けて含むこと; 該第 2の積層体が、第 2の基板、画像記録層、及び第 2の反射層をこの順に設けて 含むこと; 該第 1の積層体の第 1の反射層側と、該第 2の積層体の第 2の反射層側とが対向す るように、接着層を介して貼り合わされていること; 該画像記録層が、レーザー光照射により可視画像記録可能であること; 該第 1の基板上にグループが設けられていること; 該第 1の反射層及び第 2の反射層の厚さがそれぞれ 15〜200nmの範囲にあること 該画像記録層が色素を含有すること; 該画像記録層が下記の条件(1)〜(3)を満たすこと;及び 下記の条件 (4)〜(6)または(7)を満たすこと、ここで、該画像記録層が下記の条 件 (4)〜(6)を満たす場合、該第 2の基板上にグループが設けられており、該画像記 録層が下記の条件(7)を満たす場合、該第 2の基板の平均凹凸高さ (Rc)が lOnm 以下であること を特徴とする光ディスク。
(1)波長 660nmにおける屈折率が 1. 7〜2. 5の範囲にあること;
(2)波長 660nmにおける消衰係数が 0. 03〜0. 20の範囲にあること;
(3)分解開始温度が 150〜350°Cの範囲にあること;
(4)ランド部の厚さが 10〜200nmの範囲にあること;
(5)グループ部の厚さが 50〜300nmの範囲にあること;
(6)該グループ部の厚さが該ランド部の厚さより大きいこと;
(7)厚さが 30〜300nmの範囲にあり、かつ、画像記録エリア内の画像記録層の厚さ 力 画像記録層の厚さの平均値 ± 30%の範囲にあること。
[7] 前記条件(1)〜 (6)を満たすこと;及び 前記第 1の基板上及び該第 2の基板上にそれぞれ前記グループが設けられている こと
を特徴とする請求項 6記載の光ディスク。
前記( 1)〜(3)及び (7)の条件を満たすことを特徴とする請求項 6記載の光ディスク
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