[发明专利]光学信息记录介质、记录和再生方法及装置以及记录粒子无效

专利信息
申请号: 200910158963.3 申请日: 2009-07-10
公开(公告)号: CN101625879A 公开(公告)日: 2010-01-13
发明(设计)人: 小岛直人 申请(专利权)人: 索尼株式会社
主分类号: G11B7/24 分类号: G11B7/24;G11B7/242;G11B7/241;G11B7/005;G11B7/0045
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 代理人: 余 刚;吴孟秋
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 光学 信息 记录 介质 再生 方法 装置 以及 粒子
【说明书】:

相关申请的交叉参考

本发明包含于2008年7月11日向日本专利局提交的日本优先专利申请JP 2008-181604的主题,其全部内容结合于此作为参考。

技术领域

本发明涉及光学信息记录介质、记录粒子、光学信息再生方法、光学信息再生装置、光学信息记录方法以及光学信息记录装置。例如,本发明有利地应用于具有大存储容量的光学信息记录介质。

背景技术

以前,光学信息记录和再生装置(其中,通过向光盘照射光束来在作为光学信息记录介质的光盘上记录信息以及从光盘再生信息)已经得到了广泛地使用。对于光盘,通常使用压缩盘(CD)、数字通用盘(DVD)、蓝光盘(注册商标,下文称作BD)等。

在光盘设备中,在光盘上记录诸如各种内容(例如,音乐内容和图像内容)以及用于计算机的各种数据的各种信息。尤其是近年来,信息量随着更高清晰度的图像、更高声音质量的音乐等而增加,并且必须增加记录在一张光盘上的内容量。因此,必须增加光盘的容量。

对于这种光盘设备,通过减小所使用光束的波长以及增加物镜的数值孔径(NA),已经减小了光束的光点大小,并且同时,还减小了记录标记的大小,使得实现更高容量的光盘。

通常,认为由于光的衍射限制而难以将光点大小的直径减小得小于光束波长。因此,已提出了近场光学透镜(例如,固体浸没透镜),其中,使用了高折射率材料,并且与光学信息记录介质的距离被减小为在1/4波长λ的范围之内(例如,参考日本未审查专利申请公开第2005-182895号)。

然而,即使使用该固体浸没透镜,仍然认为100nm是光点大小的直径减小的界限。从而,已提出了用于通过局部地引起等离振子共振现象的等离振子天线来形成具有较小光点大小的光点的方法(例如,参考T.Matsumoto、T.Shimano、H.Saga和H.Sukeda J.,Appl.Phys.,Vol.95,No.8,2004年4月15日)。

以此方式,可以使光学信息记录介质上的记录标记的大小更精细,并且期待光学信息记录介质可以具有更高的容量。

发明内容

顺便,对于具有上述构造的光盘设备,存在随着记录标记的微少化而使从记录标记返回的光减少的问题。

本发明致力于解决上面考虑的问题以及与现有方法和装置相关联的其他问题。期望提供能够增加返回光量的光学信息记录介质、用于光学信息记录介质的信息记录粒子以及使用光学信息记录介质的光学信息再生方法、光学信息再生装置、光学信息记录方法和光学信息记录装置。

根据本发明的一个实施例,光学信息记录装置包括记录层,其中,具有100nm以下直径的纳米粒子在被具有根据光的照射而改变的复数介电常数的介质包围的情况下被设置,并且由纳米粒子产生的局部等离振子共振的程度随介质的复数介电常数的改变而改变。

因此,对于光学信息记录介质,可以接收通过局部等离振子共振产生并具有高强度的散射光来作为返回光。

根据本发明实施例的光学信息记录介质包括记录层,其中,具有100nm以下直径的金属粒子被随光的照射而转变为晶态或非晶态的相变材料所包围。

因此,对于光学信息记录介质,可以接收通过局部等离振子共振产生并具有高强度的散射光来作为返回光。

此外,根据本发明实施例的光学信息记录介质包括记录层,其由具有100nm以下直径的纳米粒子和介质形成,在其上通过根据记录光的照射改变介质的复数介电常数而记录信息,并基于随读取光的照射由纳米粒子产生的局部等离振子共振的程度的改变而从其再生信息。

因此,对于光学信息记录介质,可以接收通过局部等离振子共振产生并具有高强度的散射光来作为返回光。

在根据本发明实施例的记录粒子中,具有100nm以下直径的纳米粒子被具有随具有预定等级以上强度的光的照射而改变的复数介电常数的介质所包围。

因此,对于记录粒子,可以接收通过局部等离振子共振产生并具有高强度的散射光来作为返回光。

此外,根据本发明实施例的记录粒子由具有100nm以下直径的纳米粒子和包围纳米粒子的介质形成,其中,记录粒子和介质中的任一个的复数介电常数随具有预定等级以上强度的光的照射而改变。

因此,对于记录粒子,可以接收通过局部等离振子共振产生并具有高强度的散射光来作为返回光。

此外,在根据本发明实施例的光学信息再生方法和光学信息再生装置中,光被聚集并照射向光学信息记录介质,然后检测在光学信息记录介质中产生的局部等离振子共振的程度。

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