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[發明專利]光學信息記錄介質和信息記錄方法無效

專利信息
申請號: 200680001109.0 申請日: 2006-03-15
公開(公告)號: CN101052533A 公開(公告)日: 2007-10-10
發明(設計)人: 渡邊康介;渡邊哲也 申請(專利權)人: 富士膠片株式會社
主分類號: B41M5/26 分類號: B41M5/26;C07D487/22;C09B47/04;G11B7/24;G11B7/244
代理公司: 中科專利商標代理有限責任公司 代理人: 陳平
地址: 日本國*** 國省代碼: 日本;JP
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 光學 信息 記錄 介質 方法
【說明書】:

???????????????????????技術領域

本發明涉及能夠通過使用激光記錄并且復制信息的光學信息記錄介質,信息記錄方法和適用的新型化合物。更具體而言,本發明涉及適用于通過使用波長等于或小于450nm的短波長激光信息記錄的熱模式型(heatmode-type)光學信息記錄介質。

???????????????????????背景技術

在相關技術中,只能用激光一次性記錄信息的光學信息記錄介質(光盤)是已知的。這些光盤也稱為可記錄CD(所謂CD-R),并且在它們的典型結構中,將包含有機染料的記錄層,包含金屬如金的光反射層和樹脂制成的保護層按這種順序以層疊層的形式安置在透明盤狀襯底上。通過在CD-R上輻照在近紅外區的激光(通常為波長在780nm附近的激光),在這種CD-R上進行信息的記錄。記錄層的被輻照部分吸收光,并且導致溫度的局部升高,結果產生物理或化學變化(例如,凹坑的產生),從而記錄信息。另一方面,還通過輻照波長與用于記錄的激光相同的激光,并且同時檢測記錄層的光學性能改變的部分(記錄部分)和未改變部分(未記錄部分)之間的反射率之差,進行信息的讀取(復制)。

近來,網絡如互聯網和高保真顯像(high-vision)TV迅速普及。而且,HDTV(高清晰度電視)的傳播將在不遠的將來開始,并且對用于廉價并且容易記錄圖像信息的大容量記錄介質的需求漸增。確信上述CD-R和能夠通過使用可見激光(630nm至680nm)作為記錄激光進行高密度記錄的DVD-R作為大容量記錄介質占有一席之地,但是不能說具有應付未來需求的足夠大的記錄容量。因此,正在進行研究以通過使用波長比DVD-R還短的激光增加記錄密度,從而開發具有更大記錄容量的光盤。例如,使用405nm藍激光的稱為藍光(Blu-ray)系統的光學記錄盤已經進入市場。

對于具有包含有機染料的記錄層的光學信息記錄介質,公開了從記錄層側向光反射層側輻照波長等于或小于530nm的激光,從而記錄并且復制信息的記錄和復制方法。更具體而言,提出了通過在具有記錄層的光盤上輻照藍(波長:400至430nm,488nm)或藍-綠(波長:515nm)激光進行信息記錄和復制的圖像記錄和復制方法,在所述記錄層中,使用卟啉化合物、萘菁化合物等作為染料。

在相關技術中,提出了通過藍激光可記錄并且可復制的光學記錄介質,其中將卟啉-基化合物用于記錄層。

專利文件1:JP-A-11-334207

專利文件2:JP-A-2001-138634

專利文件3:JP-A-11-58957

專利文件4:JP-A-2001-143317

專利文件5:JP-A-2001-287465

專利文件6:JP-A-2003-272234

專利文件7:JP-A-2003-272259

專利文件8:JP-A-2004-58365

專利文件9:JP-A-2004-111011

專利文件10:JP-A-2004-160742

???????????????????????發明內容

本發明將要解決的問題

使用在JP-A-11-334207中描述的卟啉-基化合物的光學記錄介質通過488nm的藍激光是可記錄和可復制的,但是在使用400至410nm的藍激光時,不能獲得良好的記錄和復制特性。在JP-A-2001-138634中描述的八乙基鉑卟啉在有機溶劑中的溶解度很差,并且這使得難以通過涂布形成記錄層并且制備廉價的光學記錄介質。此外,在400至410nm的藍激光時,不能獲得良好的記錄和復制特性。因此,需要開發一種確保通過使用400至410nm的藍激光的輻照能夠成功進行信息記錄和復制的有機染料。

在JP-A-11-334207中具體描述的卟啉-基化合物是在卟啉核的中心具有氫原子、Mg、Ni、Co、Fe、Cu、Zn、Cr、In、Mn等的化合物,但是發現當如在本發明中,卟啉的中心金屬是鉑(Pt)時,與其它元素(例如,氫原子、Mg、Ni、Co、Fe、Cu、Zn、Cr、In、Mn)相比,溶液吸收最大波長和膜吸收最大波長變短,并且這允許折射率n和消光系數k取適當的值,結果,在使用400至410nm的藍激光時,可以獲得良好的記錄和復制特性。

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