可改写光记录媒体和光记录方法技术

技术编号:3063534 阅读:222 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
提供维持与已有CD-RW标准和可改写DVD标准的互换性并且同时能进行24倍速以上高速记录的CD-RW和能进行6倍速以上高速记录的可改写DVD及其记录方法。其中可改写光记录媒体具有衬底和相变型记录层,将晶态部分作为未记录状态/擦除状态,非晶部分作为记录状态,用于通过在该纹道内照射记录光,形成非晶态传号体,记录EFM调制信息。该可改写光记录媒体的特征在于,将线速1.2m/s~1.4m/s作为基准速度(1倍速)时,基准速度的24倍速或32倍速下,通过数值孔径NA=0.5或NA=0.55的光学系统照射波长780nm的记录光进行记录时,记录信号的调制度ml1为60%~80%,眼图的反射率上端值Rtop为15%~25%,而且抖动为35nsec以下。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及具有与已有CD-ROM或DVD(-ROM)标准规定的再现专用媒体的再现互换性的可改写光记录媒体(本专利技术中有时将可改写光记录媒体简称为光记录媒体、媒体、光盘或盘片)及其记录方法。尤其是提供在20m/s以上高倍速线速度的1光束盖写可改写型光记录媒体。还提供能用大范围的记录速度进行良好的记录的记录方法。
技术介绍
小光盘(CD)或数字多用途光盘(DVD)通常利用凹坑底部或镜面部反射光的干涉产生的反射率变化,进行2值信号的记录和跟踪信号的检测近年来,作为具有与CD或DVD的互换性的光记录媒体,使用相变型可改写小光盘(CD-RW,CD-Rewritable)或相变型可改写DVD(商品名DVD-RW、DVD+RW,本说明书中有时将可改写DVD称为RW-DVD)。相变型CD-RW或RW-DVD利用非晶态和晶态的折射率差产生的反射率差和相位差的变化检测记录的信息信号。通常的相变型CD-RW或RW-DVD具有在衬底上设置下部保护层、相变型记录层、上部保护层、反射层的结构,并且可以利用这些层的多重干涉,控制反射率差和相位差,使其具有与CD或DVD的互换性。CD-RW或RW-DVD的记录是指同时进行记录和擦除的盖写记录。结果,虽然难以达到包含高达70%反射率的高反射率的互换性,但在CD-RW中15%~25%、RW-DVD中18%~30%反射率范围内能确保记录信号与纹道信号的互换性,并且如果在再现系统中添加覆盖低反射率范围用的放大系统,就能用现有的再现专用CD驱动器或DVD驱动器进行再现。然而,利用CD-RW、RW-DVD时的一个问题是记录速度和传输速率慢。CD录放时的基准速度(以下称为1倍速)等于线速度(本说明书中,有时将“线速度”简称为“线速”)1.2~1.4m/s,但CD-ROM已实现最大40倍速程度的高速再现,在1倍速的低速使用的限于音乐、图像的再现。直到16倍速的再现还是CD原来的恒定线速度模式(CLVConstant Linear Velocity),但24~40倍速再现应用恒定转速模式(CAVConstant Angular Velocity;恒定角速度),使外周部数据传输速率、访问和查找时间飞跃高速化。即使CD-RW,记录的高速化也不断进步,CLV模式中最多也不过是只12倍速的程度。CD-RW用1倍速在整个面进行记录通常需要74分钟(或63分钟)的时间,即使用12倍速,也花费6分钟左右。然而如果用20倍速,就能在5分钟以内记录,使CD-RW的用途大为扩展,直到音乐、图像等的大量数据的记录。作为当前计算机的外部记录装置,CD-R记录时已达到24倍速,即使CD-RW中也希望能提高记录时的传输速率。DVD再现时的基准速度(以下称为1倍速)为线速度3.49m/s,但DVD-ROM已实现最大16倍速程度的高速再现,1倍速的低速使用限于音乐和图像的再现。即使RW-DVD中,记录的高速化也不断进步,但是CLV模式最多也不过是只2.4倍速左右。RW-DVD用1倍速在整个面进行记录通常需要60分钟的时间,即使用2.4倍速,也花费25分钟左右。然而,用6倍速,就能在10分钟以内记录,使RW-DVD的用途能够大为扩展,直到音乐、图像等的大量数据的记录。因此,要求能用较高速度进行的相变媒体和记录方法。然而,CD的20倍速以上、RW-DVD的6倍速以上的高线速记录的可改写相变媒体尚未实现。这意味着以线速度大于20m/s的高线速度盖写的可改写CD、DVD媒体尚未实现。不能实现这种可改写相变媒体的第一原因是由于难以兼顾非晶态传号体高速结晶化的短时间擦除和非晶态传号体的长期稳定性。例如,作为可用1~4倍速盖写记录的CD-RW和可用高达2.4倍速左右盖写记录的RW-DVD的记录层材料用的SbTe合金为主成分的记录材料,通过相对增加Sb含有量,能高速结晶化,可用20m/s以上线速度进行盖写记录。然而,根据的本专利技术人的研究判明,Sb量的增大一方面使非晶态传号体的长期稳定性显著受损,室温下1~2年以内,在记录装置内部50℃~80℃的高温环境中,则几天内,非晶态传号体就因再结晶化而擦除到不能再现的程度。或者,利用1mW以下的激光束进行的几百到几千次的再现就会使非晶态传号体开始擦除,存在大问题,不能维持作为记录媒体的可靠性。除需要解决此问题外,CD-RW或RW-DVD还受与已经广泛普及的再现专用CD-ROM驱动器或DVD-ROM驱动器的再现互换性的约束。例如,为了取得再现互换,在CD-RW的情况下,首先需要55%~70%的高调制度,还需要满足15%~25%反射率和其它伺服信号特性。另一方面,在RW/DVD的情况下,为了取得再现互换性,首先需要55%~70%的高调制度,还需要满足18%~30%反射率和其它伺服特性。还不能实现可在24m/s高线速下盖写的CD-RW、RW-DVD的第2原因是由于CD-RW标准或RW-DVD的标准中,已规定相当严密的记录脉冲策略(记录脉冲分割方法)。也就是说,CD-RW标准的橙皮书第3章规定图1所示的记录脉冲策略。因此,实际情况是,当前付诸实用的记录装置采用产生上述记录脉冲策略用的IC电路。于是,当前付诸实用的记录装置必须以上述记录脉冲策略或对其略加改变的记录脉冲策略进行1倍速至8~10倍速的大范围线速度的记录。对于可改写DVD标准的DVD-RW或DVD+RW标准,也规定了同样的记录策略。这些记录策略的特征是将传号长度nT的非晶态传号体划分成n-1个记录脉冲和冷却脉冲(空脉冲)进行记录。因此,这些记录策略中,1对记录脉冲和冷却脉冲的重复平均周期为1T。图1(a)是具有3T~11T时间长度的EFM调制的数据信号,图1(b)是根据该数据信号产生的实际记录光的激光功率。Pw是使记录层熔化并急速冷却,从而形成非晶态传号体用的记录功率,Pe是利用使非晶态传号体晶化以将其擦除用的擦除功率。偏置功率Pb通常与再现光的再现功率Pr大致相同。记录功率Pw的照射区称为记录脉冲、偏置功率照射区称为空脉冲。在EFM+调制的情况下,上述具有3~11T时间长度的数据信号增加具有14T时间长度的数据信号。这里,上述记录策略中,记录脉冲和可脉冲的重复周期在基准时钟脉冲周期T下基本恒定。该基准时钟脉冲周期T在高线速记录中与线速度成正比地高频化。CD的1倍速基准速度的情况下,T=231nsec,但24倍速的情况下,T=9.6nsec,32倍数的情况下则T=7.2nsec。因此,24倍速以上的高线速度记录中,采用图1所示的记录脉冲策略时,图1中划分的记录脉冲和空脉冲的时间宽度由于上述高速记录带来的高频化而只有不到5nsec。另一方面,DVD的1倍速基准速度的情况下,T=38.2nsec,但6倍速的情况下,T=6.4nsec,8倍速时则T=4.8nsec。因此,6倍速以上的高线速度记录中,由于上述高速记录带来的高频化,图1中划分的记录脉冲和空脉冲的时间宽度为3nsec以下。然而,通常的记录功率的激光照射的情况下,上升下降需要1~3nsec。因此,这样的高频中,上升下降时间不能忽略,记录脉冲区间的长度及空脉冲区间的长度实质上更短,大幅度下降5nsec(CD-RW的情况下)或3nsec(RW-DVD的情况下)。这时,记录脉冲的加热不充分,本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种可改写光记录媒体,具有形成跟踪纹道的衬底和相变型记录层,使相变型记录层的晶态部分对应于未记录/擦除状态,该相变型记录层的非晶态部分对应于记录状态,并且通过照射记录光,形成对应于该记录状态的非晶态传号体,所述可改写光记录媒体,其特征在于,    将线速度1.2m/s作为基准速度即1倍速,    选择基准速率的24倍速的V=24V↓[1]或32倍速的V=32V↓[1],    使基准时钟周期T保持VT=V↓[1]T↓[1],其中T1为231nsec,同时用以下所述CD1-1记录方式或CD1-2记录方式的条件内的1种记录方式对EFM调制的信号进行10次盖写记录后,    以1倍速再现取得的记录信号的眼图的调制度m↓[11]为60%~80%,记录信号的眼图的反射率上端值Rtop为15%~25%,而且各传号体长度和各传号体间的抖动为35nsec以下,    CD1-1记录方式    通过数值孔径NA为0.5的光学系统照射波长780nm的光,    这时,在1个非晶态传号体的时间长度为nT的情况下,n为3至11的整数,    对记录传号体的间隙照射能使非晶态晶化的擦除功率Pe,    对n=2m的记录传号体将其中的时间长度(n-j)T划分为α↓[1]T、β↓[1]T、α↓[2]T、β↓[2]T、……、αmT、βmT组成的m个α↓[1]T和β↓[1]T区间,而且以各区间α↓[1]=0.7~1.4,αi=0.7~1.2,其中i为2~m-1的整数,αi与i无关,为0.7~1.2之间的恒定值αc;而且β↓[1]+α↓[2]=1.7~2.3、β↓[i-1]+αi=2,其中i为3~m-1的整数,β↓[m-1]+αm=1.7~2.3、αm=0.7~1.2、βm=0~2的顺序进行划分,使∑↓[i](αi+βi)=n-j;在这里m为3以上的整数;j为-2.0~2.0的实数;    在m为3以上的整数时,对于n=2m+1的记录传号体,将其中的时间长度(n-k)T划分为α↓[1]’T、β↓[1]’T、α↓[2]’T、β↓[2]’T、……、αm’T、βm’T组成的m个α↓[1]’T和β↓[1]’T区间,其中k为-2.0~2.0的实数,而且各区间按照这样的顺序分割,即α↓[1]’=α↓[1],β↓[1]’=β↓[1]+Δ↓[1],其中Δ↓[1]=0.3~0.6,β↓[i-1]’+αi’=2,其中,i为i=3~m-1的整数,β↓[m-1]’=β↓...

【技术特征摘要】
JP 2002-2-13 34827/2002;JP 2002-3-18 74818/2002;JP1.一种可改写光记录媒体,具有形成跟踪纹道的衬底和相变型记录层,使相变型记录层的晶态部分对应于未记录/擦除状态,该相变型记录层的非晶态部分对应于记录状态,并且通过照射记录光,形成对应于该记录状态的非晶态传号体,所述可改写光记录媒体,其特征在于,将线速度1.2m/s作为基准速度即1倍速,选择基准速率的24倍速的V=24V1或32倍速的V=32V1,使基准时钟周期T保持VT=V1T1,其中T1为231nsec,同时用以下所述CD1-1记录方式或CD1-2记录方式的条件内的1种记录方式对EFM调制的信号进行10次盖写记录后,以1倍速再现取得的记录信号的眼图的调制度m11为60%~80%,记录信号的眼图的反射率上端值Rtop为15%~25%,而且各传号体长度和各传号体间的抖动为35nsec以下,CD1-1记录方式通过数值孔径NA为0.5的光学系统照射波长780nm的光,这时,在1个非晶态传号体的时间长度为nT的情况下,n为3至11的整数,对记录传号体的间隙照射能使非晶态晶化的擦除功率Pe,对n=2m的记录传号体将其中的时间长度(n-j)T划分为α1T、β1T、α2T、β2T、……、αmT、βmT组成的m个α1T和β1T区间,而且以各区间α1=0.7~1.4,αi=0.7~1.2,其中i为2~m-1的整数,αi与i无关,为0.7~1.2之间的恒定值αc;而且β1+α2=1.7~2.3、βi-1+αi=2,其中i为3~m-1的整数,βm-1+αm=1.7~2.3、αm=0.7~1.2、βm=0~2的顺序进行划分,使∑i(αi+βi)=n-j;在这里m为3以上的整数;j为-2.0~2.0的实数;在m为3以上的整数时,对于n=2m+1的记录传号体,将其中的时间长度(n-k)T划分为α1’T、β1’T、α2’T、β2’T、……、αm’T、βm’T组成的m个α1’T和β1’T区间,其中k为-2.0~2.0的实数,而且各区间按照这样的顺序分割,即α1’=α1,β1’=β1+Δ1,其中Δ1=0.3~0.6,βi-1’+αi’=2,其中,i为i=3~m-1的整数,βm-1’=βm-1+Δm-1(Δm-1=0~0.6)、αm’=αm+Δm(0<Δm≤0.6)、Δmm=Δm-1+Δm=0.3~0.6、βm’=βm的顺序分割成,使∑i(αi’+βi’)=n-k,αiT和αi’T组成的时间内照射足以使记录层熔化的恒定记录功率Pw的记录光,其中i为1~m的整数,Pw为20~40mW,Pe/Pw=0.2~0.6,βiT和βi’T组成的时间内,i为1~m的整数,照射不到1mW的偏置功率Pb的记录光,而且在m为3以上时,α1(=α1’)、αc、βm(=βm’)、β1、Δ1、βm-1、Δm-1、αm、Δm与m无关,是一定值,其中α1=α1’、βm=βm’,又,m=2,n=4、5的情况下,使α1、α1’、α2、α2’、β2、β2’分别等于m为3时的α1、α1’、α3、α3’、β3、β3’,同时使β1等于m为3时的β1或β2,使β1’等于m为3时的β1’或β2’,m=1,n=3时,进行由一对记录功率照射区α1’T和偏置功率照射区β1’T组成的记录光的照射,CD1-2记录方式通过数值孔径NA为0.5的光学系统照射波长780nm的光,这时,在1个非晶态传号体的时间长度为nT,其中n为3至11的整数的情况下,对记录传号体的间隙照射能使非晶体晶化的擦除功率Pe,对成为n=2m的记录传号体,将其中的时间长度(n-j)T划分为α1T、β1T、α2T、β2T、……、αmT、βmT组成的m个α1T和β1T区间,而且各区间按照α1=0.7~1.4,αi=0.7~1.2,其中i为2~m-1的整数,αi与i无关,为0.7~1.2之间的一定值αc;β1+α2=1.7~2.3、βi-1+αi=2,其中i=3~m-1的整数;βm-1+αm=1.7~2.3、αm=0.7~1.2、βm=0~2的顺序进行分割,使∑i(αi+βi)=n-j,在这里,m为3以上的整数;j为-2.0~2.0的实数,对n=2m+1组成的记录传号体,其中m为3以上的整数,将其中的时间长度(n-k)T划分为α1’T、β1’T、α2’T、β2’T、……、αm’T、βm’T组成的m个α1’T和β1’T区间,其中k为-2.0~2.0的实数;而且各区间按照α1’=α1,β1’=β1,α1’=αc(i=2~m-1的整数),βi-1’+αi’=2(i=3~m-1的整数)、βm-1’=βm-1+Δm-1(Δm-1=0~0.6)、αm’=αm+Δm(0<Δm≤0.6)、Δmm=Δm-1+Δm=0.5~1.2、βm’=βm的顺序进行划分,使∑i(αi’+βi’)=n-k,αiT和αi’T组成的时间内照射足以使记录层熔化的恒定记录功率Pw的记录光,其中,i为1~m的整数,Pw为20~40mW,Pe/Pw=0.2~0.6,βiT和βi’T组成的时间(i为1~m的整数)内照射不到1mW的偏置功率Pb的记录光,且在m为3以上时,α1(=α1’)、β1(=β1’)、αc、βm-1、Δm-1、αm、βm、Δm’与m无关,是一定的,又,m=2,n=4、5时,使α1、α1’、β1、β1’、α2、α2’、β2、β2’分别等于m为3时的α1、α1’、β2、β2’、α3、α3’、β3、β3’,m=1,n=3时,进行一对记录功率照射区α1’T和偏置功率照射区β1’T组成的记录光照射。2.如权利要求1所述的可改写光记录媒体,其特征在于,24倍速(24V1)的线速度或32倍速(32V1)的线速度的记录中,记录由3T传号体、即具有3T时间长度传号体,其中T为数据基准时钟周期、以及3T空号体,即具有3T时间长度的传号体间隙部,组成的单一周期信号后,对由11T传号体、即具有11T时间长度的传号体、以及11T空号体,即具有11T时间长度的传号体间隙部,组成的单一周期信号进行盖写时的3T传号体的擦除比为20dB以上。3.如权利要求1或2所述的可改写光记录媒体,其特征在于,以线速度1.2m/s作为基准速度即1倍速V1时,基准速度的8倍速(8V1)、10倍速(10V1)、12倍速(12V1)、16倍速(16V1)和20倍速(20V1)中的至少一种线速度下,用以下所述CD2-1记录方式或CD2-2记录方式的条件内的一种方式进行10次盖写记录后,用1倍速再现得到的记录信号的眼图的调制度m11为60%~80%,记录信号眼图的反射率上端值Rtop为15%~25%,而且各传号体长度和各传号体间隙的抖动为35nsec以下,CD2-1记录方式通过数值孔径NA为0.5的光学系统照射波长780nm的光。这时,在1个非晶态传号体的时间长度为nT的情况下,n为3至11的整数,对记录传号体的间隙照射能使非晶体晶化的擦除功率Pe,对成为n=2m的记录传号体,其中m为3以上的整数,将其中的时间长度(n-j)T划分为α1T、β1T、α2T、β2T、……、αmT、βmT组成的m个α1T和β1T区间,这里j为-2.0~2.0的实数;而且各区间按照α1=0.1~1,αi=0.1~1(i为2~m-1的整数,αi与i无关,为0.1~1之间的一定值αc),β1+α2=1.7~2.3、βi-1+αi=2(i=3~m-1的整数)、βm-1+αm=1.7~2.3、αm=0.1~1、βm=0~2的顺序进行划分,使∑i(αi+βi)=n-j,对n=2m+1的记录传号体,将其中的时间长度(n-k)T划分为α1’T、β1’T、α2’T、β2’T、……、αm’T、βm’T组成的m个α1’T和β1’T区间,其中,m为3以上的整数,k为-2.0~2.0的实数;而且各区间按照α1’=α1,β1’=β1+Δ1(Δ1=0.3~0.6),α1’=αc(I=2~m-1的整数),βi-1’+αi’=2(i=3~m-1的整数)、βm-1’=βm-1+Δm-1(Δm-1=0~0.6)、αm’=αm+Δm(0<Δm≤0.6)、Δmm=Δm-1+Δm=0.3~0.6、βm’=βm的顺序进行划分,使∑i(αi’+βi’)=n-k,αiT和αi’T组成的时间(i为1~m的整数)内照射足以使记录层熔化的一定的记录功率Pw的记录光,其中Pw为20~40mW,Pe/Pw=0.2~0.6),βiT和βi’T组成的时间(i为1~m的整数)内照射不到1mW的偏置功率Pb的记录光,i为1~m的整数,m为3以上时,α1(=α1’)、αc、βm(=βm’)、β1、Δ1、βm-1、Δm-1、αm、Δm与m无关,是一定值,又,m=2,n=4、5时,使α1、α1’、α2、α2’、β2、β2’分别等于m为3时的α1、α1’、α3、α3’、β3、β3’,同时使β1等于m为3时的β1或β2,使β1’等于m为3时的β1’或β2’。其中,对m=2的β2’而言,其值可进一步在±0.5的范围内变化,m=1,n=3时,进行一对记录功率照射区α1’T和偏置功率照射区β1’T组成的记录光照射,CD2-2记录方式通过数值孔径NA为0.5的光学系统照射波长780nm的光,这时,在1个非晶态传号体的时间长度为nT,其中n为3至11的整数的情况下,对记录传号体的间隙照射能使非晶体晶化的擦除功率Pe,对成为n=2m的记录传号体,其中m为3以上的整数,将其中的时间长度(n-j)T划分为α1T、β1T、α2T、β2T、……、αmT、βmT组成的m个α1T和β1T区间,其中j为-2.0~2.0的实数,而且各区间按照α1=0.1~1,αi=0.1~1(i为2~m-1的整数,αi与i无关,为0.1~1之间的一定值αc),β1+α2=1.7~2.3、βi-1+αi=2(i=3~m-1的整数)、βm-1+αm=1.7~2.3、αm=0.1~1、βm=0~2的顺序进行划分,使∑i(αi+βi)=n-j,对n=2m+1(m为3以上的整数)组成的记录传号体,将其中的时间长度(n-k)T(k为-2.0~2.0的实数)划分为α1’T、β1’T、α2’T、β2’T、……、αm’T、βm’T组成的m个αi’T和βi’T区间,而且各区间按照α1’=α1,β1’=β1,αi’=αc(I=2~m-1的整数),βi-1’+αi=2(i为3~m-1的整数)、βm-1’=βm-1+Δm-1(Δm-1=0~0.6)、αm’=αm+Δm(0<Δm≤0.6)、Δmm=Δm-1+Δm=0.5~1.2、βm’=βm+Δm’(Δm’=0~1)的顺序进行划分,使∑i(αi’+βi’)=n-k,αiT和αi’T组成的时间内照射足以使记录层熔化的一定的记录功率Pw,其中Pw为20~40mW,Pe/Pw=0.2~0.6,i为1~m的整数,βiT和βi’T组成的时间内照射不到1mW的偏置功率Pb的记录光,其中i为1~m的整数,m为3以上时,α1(=α1’)、β1(=β1’)、αc、βm-1、Δm-1、αm、βm、Δm’与m无关,是一定值,又,m=2,n=4、5,时,使α1、α1’、β1、β1’α2、α2’、β2、β2’分别等于m为3时的α1、α1’、β2、β2’、α3、α3’、β3、β3’,m=1,n=3时,进行一对记录功率照射区α1’T和偏置功率照射区β1’T组成的记录光的照射。4.如权利要求1至3中任一项所述的可改写光记录媒体,其特征在于,具有形成跟踪纹道的衬底和相变型记录层,该相变型记录层的结晶态部分对应于未记录/擦除状态,该相变型记录层的非晶态部分对应于记录状态,并且通过照射记录光,形成对应于该记录状态的非晶态传号体的所述可改写光记录媒体中,以线速度1.2m/s作为基准速度(1倍速)V1时,将基准速度的8倍速(8V1)、10倍速(10V1)、12倍速(12V1)、16倍速(16V1)和20倍速(20V1)中的任一中线速度作为Vmin,并且将基准速度的24倍速(24V1)和32倍速(32V1)中的任一种线速度作为Vmax的情况下,对Vmin以上、Vmax以下的全部线速度而言,基准时钟周期T保持VT=V1T1,同时用所述记录方式CD2-1或CD2-2的条件内的一种记录方式对EFM调制信号进行10次盖写记录后,用1倍速再现所得的记录信号的眼图的调制度m11为60%~80%,记录信号眼图反射率的上端值Rtop为15%~25%,而且各传号体长度和各传号体间隙的抖动为35nsec以下,其中T1为231nsec,V为8V1、10V1、12V1、16V1、20V1、24V1或32V1。5.如权利要求1至4中任一项所述的可改写光记录媒体,其特征在于,跟踪纹道具有换算成1倍速时载频为约22.05kHz,利用ATIP信息以±1kHz进行频率调制的纹道摆动信号,该ATIP信息包含相应于记录线速度的最佳记录功率Pw0、最佳擦除功率Pe0、最佳偏置功率Pb0和脉冲划分信息中的至少一个。6.一种可改写光记录媒体,具有形成跟踪纹道的衬底和相变型记录层,该相变型记录层的结晶态部分对应于未记录/擦除状态,该相变型记录层的非晶态部分对应于记录状态,并且通过照射记录光,形成对应于该记录状态的非晶态传号体,所述可改写记录光记录媒体,其特征在于,将线速度3.49m/s作为基准速度(1倍速)V1,选择基准速率的6倍速的V=6V1、8倍速的V=8V1、10倍速的V=10V1或12倍速的V=12V1中的任一个,使基准时钟周期T保持VT=V1T1,其中T1为38.2nsec,同时用以下所述DVD1-1记录方式或DVD1-2记录方式的条件内的1种记录方式对经EFM+调制的信号进行10次盖写记录后,以1倍速再现取得的记录信号的眼图的调制度m11为55%~80%,记录信号的眼图的反射率上端值Rtop为18%~30%,而且再现信号的时钟抖动为15%以下,DVD1-1记录方式通过数值孔径NA为0.65的光学系统照射波长650nm的光,这时,在1个非晶态传号体的时间长度为nT,n为3至11的整数的情况下,对记录传号体的间隙照射能使非晶体结晶化的擦除功率Pe,对成为n=2m(m为3以上的整数)的记录传号体,将其中的时间长度(n-j)T(j为-2.0~2.0的实数)划分为α1T、β1T、α2T、β2T、……、αmT、βmT组成的m个α1T和β1T区间,而且各区间按照α1=0.7~1.4,αi=0.7~1.2(i为2~m-1的整数,αi与i无关,为0.7~1.2之间的一定值αc),β1+α2=1.7~2.3、βi-1+αi=2(i=3~m-1的整数)、βm-1+αm=1.7~2.3、αm=0.7~1.2、βm=0~2的顺序进行划分,以使∑i(αi+βi)=n-j,对n=2m+1,其中m为3以上的整数,所组成的记录传号体,将其中的时间长度(n-k)T(k为-2.0~2.0的实数)划分为α1’T、β1’T、α2’T、β2’T、……、αm’T、βm’T组成的m个α1’T和β1’T区间,而且各区间按照α1’=α1,β1’=β1+Δ1(Δ1=0.3~0.6),αi’=αc(i=2~m-1的整数)、βi-1’+αi’=2(i=3~m-1的整数),βm-1’=βm-1+Δm-1(Δm-1=0~0.6)、αm’=αm+Δm(0<Δm≤0.6)、Δmm=Δm-1+Δm=0.3~0.6、βm’=βm的顺序划分,使∑i(αi’+βi’)=n-k,αiT和αi’T组成的时间(i为1~m的整数)内照射足以使记录层熔化的一定的记录功率Pw,其中Pw为10~40mW,Pe/Pw=0.2~0.6,βiT和βi’T组成的时间(i为1~m的整数)内照射不到1mW的偏置功率Pb的记录光,m为3以上时,α1(=α1’)、αc、βm(=βm’)、β1、Δ1、βm-1、Δm-1、αm、Δm与m无关,是一定的,又,m=2,n=4、5时,使α1、α1’、α2、α2’、β2、β2’分别等于m为3时的α1、α1’、α3、α3’、β3、β3’,同时使β1等于m为3时的β1或β2,使β1’等于m为3时的β1’或β2’,m=1,n=3时,进行一对记录功率照射区α1’T和偏置功率照射区β1’T组成的记录光的照射。DVD1-2记录方式通过数值孔径NA为0.65的光学系统照射波长650nm的光,这时,在1个非晶态传号体的时间长度为nT,n为3至11的整数的情况下,对记录传号体的间隙照射能使非晶体晶化的擦除功率Pe,对成为n=2m,m为3以上的整数的记录传号体,将其中的时间长度(n-j)T(j为-2.0~2.0的实数)划分为α1T、β1T、α2T、β2T、……、αmT、βmT组成的m个α1T和β1T区间,而且各区间按照α1=0.7~1.4,αi=0.7~1.2(i为2~m-1的整数,αi与i无关,为0.7~1.2之间的一定值αc),β1+α2=1.7~2.3、βi-1+αi=2(i=3~m-1的整数)、βm-1+αm=1.7~2.3、αm=0.7~1.2、βm=0~2的顺序进行划分,使∑i(αi+βi)=n-j,对n=2m+1,其中m为3以上的整数组成的记录传号体,将其中的时间长度(n-k)T(其中k为-2.0~2.0的实数)划分为α1’T、β1’T、 α2’T、β2’T、……、αm’T、βm’T组成的m个α1’T和β1’T区间,而且各区间α1’=α1,β1’=β1,αi’=αc(i=2~m-1的整数),βi-1’+αi’=2(i=3~m-1的整数)、βm-1’=βm-1+Δm-1(Δm-1=0~0.6)、αm’=αm+Δm(0<Δm≤0.6)、Δmm=Δm-1+Δm=0.5~1.2、βm’=βm的顺序进行划分,使∑i(αi’+βi’)=n-k,αiT和αi’T组成的时间(i为1~m的整数)内照射足以使记录层熔化的一定记录功率Pw的记录光,其中Pw为10~40mW,Pe/Pw=0.2~0.6,βiT和βi’T组成的时间(i为1~m的整数)内照射不到1mW的偏置功率Pb的记录光,m为3以上时,α1(=α1’)、αc、β1(=β1’)、βm-1、Δm-1、αm、βm、Δm’与m无关,是一定的,又,m=2,n=4、5时,使α1、α1’、β1、β1’α2、α2’、β2、β2’分别等于m为3时的α1、α1’、β2、β2’、α3、α3’、β3、β3’,m=1,n=3时,进行一对记录功率照射区α1’T和偏置功率照射区β1’T组成的记录光的照射。7.如权利要求6所述的可改写光记录媒体,其特征在于,用6倍速(6V1)、8倍速(8V1)、10倍速(10V1)和12倍速(12V1)中的任一个线速度进行的记录中,记录由3T传号体,即具有3T时间长度的传号体,其中T为数据基准时钟周期,以及3T空号体,即具有3T时间长度的传号体间隙部,这样组成的第一频率信号后,对由14T传号体,即具有时间长度14T的传号体,以及14T空号体,即具有时间长度14T的传号体间隙部,这样组成的单一周期信号进行盖写时的3T传号体的擦除比为20dB以上。8.如权利要求6或7所述的可改写光记录媒体,其特征在于,线速度3.49m/s作为基准速度(1倍速)V1时,基准速度的2倍速(2V1)、2.5倍速(2.5V1)、3倍速(3V1)、4倍速(4V1)和5倍速(5V1)中的至少一种线速度下,用以下所述DVD2-1记录方式或DVD2-2记录方式的条件内的一种方式进行10次盖写记录后,用1倍速再现得到的记录信号的眼图的调制度m14为55%~80%,记录信号眼图的反射率上端值Rtop为18%~30%,而且再现信号的时钟抖动为15%以下,DVD2-1记录方式通过数值孔径NA为0.65的光学系统照射波长650nm的光,这时,在1个非晶态传号体的时间长度为nT的情况下,其中n为3至11的整数和14,对记录传号体的间隙照射能使非晶体结晶化的擦除功率Pe,对成为n=2m,其中m为3以上的整数的记录传号体,将其中的时间长度(n-j)T,其中j为-2.0~2.0的实数,划分为α1T、β1T、α2T、β2T、……、αmT、βmT组成的m个αiT和βiT区间,而且各区间按照α1=0.1~1,αi=0.1~1(i为2~m-1的整数,αi与i无关,为0.1~1之间的一定值αc,β1+α2=1.7~2.3、βi-1+αi=2(i=3~m-1的整数)、βm-1+αm=1.7~2.3、αm=0.1~1、βm=0~2的顺序进行划分,使∑i(αi+βi)=n-j,对n=2m+1,其中m为3以上的整数,所组成的记录传号体,将其中的时间长度(n-k)T(k为-2.0~2.0的实数)划分为α1’T、β1’T、α2’T、β2’T、……、αm’T、βm’T组成的m个αi’T和βi’T区间,而且各区间按照α1’=α1,β1’=β1+Δ1(Δ1=0.3~0.6),αi’=αc(I=2~m-1的整数),βi-1’+αi’=2(i=3~m-1的整数)、βm-1’=βm-1+Δm-1(Δm-1=0~0.6)、αm’=αm+Δm(0<Δm≤0.6)、Δmm=Δm-1+Δm=0.3~0.6、βm’=βm的顺序进行划分,使∑i(αi’+βi’)=n-k,αiT和αi’T组成的时间(i为1~m的整数)内照射足以使记录层熔化的一定记录功率Pw,其中Pw为10~40mW,Pe/Pw=0.2~0...

【专利技术属性】
技术研发人员:大野孝志久保正枝堀江通和水野正明星野博幸冈室昭男
申请(专利权)人:三菱化学媒体株式会社
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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