DE3142532C2 - - Google Patents

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Tsutomu Kawasaki Kanagawa Jp Hara
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Description

Die Erfindung befaßt sich mit einer optischen Aufzeichnungsplatte gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
Eine Aufzeichnung auf eine solche Aufzeichnungsplatte wird in der Weise durchgeführt, daß ihre Aufzeichnungsschicht verdampft oder weggeschmolzen wird durch die Wärmeenergie eines darauf auftreffenden Licht- oder Laserstrahles.
Eine aus der Praxis bekannte optische Aufzeichnungsplatte ist in Fig. 1 veranschaulicht. Sie wird gebildet aus einer Substrat- oder Basisplatte 101 und einer Aufzeichnungsschicht 102, die aus einem dünnen Metallfilm hergestellt und auf die Basisplatte 101 aufgebracht ist. In diesem Falle werden konkave und konvexe Teile auf der Basisplatte 101 in einem Führungssignalbereich 110 gebildet, wobei der konkave Teil als Führungssignalvertiefung 106 benutzt wird. Eine Informationsvertiefung 104 wird auf der Aufzeichnungsschicht 102 in einem Informations-Aufzeichnungsbereich bzw. Leerbereich 111 beispielsweise durch einen Laserstrahl 103 gebildet. Diese bekannte optische Aufzeichnungsplatte besitzt eher eine niedrige Aufzeichnungsempfindlichkeit, d. h., daß in der Technik die Aufzeichnungsschicht aus Metall, z. B. Wismut (Bi), Tellur (Te) oder einem ähnlichen dünnen Film hergestellt wird, da er die höchste Aufzeichnungsemfpindlichkeit besitzt. Um ferner die Aufzeichnungsempfindlichkeit und die Absorptionskraft für einen Laserstrahl zu verbessern, wird die Aufzeichnungsschicht als Mehrlagenschicht gebildet. Bei dieser bekannten Ausbildung ist jedoch eine Aufzeichnungsenergie von 100 bis 30 mJ/cm² erforderlich, und für die Datenaufzeichnung von 10 Mbit/sec ist praktisch eine Laser-Lichtquelle mit der Ausgangsleistung von mehr als 20 mW erforderlich. Eine Gaslaser-Lichtquelle kann die ungefähre Ausgangsleistung ausreichend erzeugen; in diesem Falle ist es aber notwendig, eine Information an den Laserstrahl durch Benutzung eines teuren optischen Modulators zu geben. Dagegen besitzt ein Halbleiter-Laser, der direkt moduliert werden kann, eine praktische Ausgangsleistung von weniger als 10 mW, so daß, falls dieser Halbleiter-Laser als oben erwähnte Laser-Lichtquelle benutzt wird, es für ihn erforderlich ist, seinen Strahlungsbereich auszudehnen, mit dem Ergebnis, daß der Strahlenfleck auf der Aufzeichnungsschicht ausgedehnt und somit seine Energiedichte herabgesetzt wird. Dies bedeutet, daß ein Ansteigen des Stromes vom Halbleiter-Laser begrenzt ist.
Eine Ausführungsform gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 ist ebenfalls bereits in der Praxis vorgeschlagen worden. Diese bekannte Ausführung sei nachfolgend anhand Fig. 2 erläutert, wonach ein organischer Film als Aufzeichnungsschicht auf einer optischen Aufzeichnungsplatte verwendet wird. In Fig. 2 bezeichnet 201 eine Basisplatte mit einer Führungssignalvertiefung 206; 205 ist ein Lichtreflexionsfilm, der auf die Oberfläche der Basisplatte 201 aufgebracht worden ist und die Führungssignalvertiefung 206 abdeckt; 202 ist eine Aufzeichnungsschicht, die aus einem organischen dünnen Film hergestellt ist und den Lichtreflexionsfilm 205 bedeckt; und 203 ist ein Laserstrahl, der eine Führungssignalwiedergabe-Pegelintensität innerhalb eines Führungssignalbereiches 210 aufweist, während die Aufzeichnungs-Pegelintensität innerhalb eines Informations- Aufzeichnungsbereiches bzw. Leerbereiches 211 liegt, um eine Informationsvertiefung 204 zu bilden.
Die obige optische Aufzeichnungsplatte ist schwierig herstellbar, da die organische Aufzeichnungsschicht generell in der Weise hergestellt wird, daß eine Lösung, die eine geschmolzene organische Substanz enthält, auf eine Basisplatte aufgebracht und dann ihr Lösungsmittel verdampft wird. In diesem Falle ergibt sich ein Nachteil dadurch, daß die obige Lösung auf der konkaven Vertiefung am dünnen Lichtreflexionsfilm 205 im Führungssignalbereich 210 aufgeladen wird, und außerdem wird aufgrund der Oberflächenspannung der Lösung die Oberfläche der Aufzeichnungsschicht flach ausgebildet. Der Grund ist folgender: Da das Absorptionsverhältnis der Aufzeichnungsschicht für den Laserstrahl hoch ist, ergibt sich eine hohe Aufzeichnungsempfindlichkeit der Aufzeichnungsplatte; falls dabei der Führungssignalbereich flach ausgebildet ist, werden die Intensität des Reflexionslichtes, d. h. eines Führungssignal-Wiedergabelichtes, das im Führungssignalbereich notwendig ist, sowie die Modulation des Lichtes durch die Führungssignalvertiefung deutlich herabgesetzt. Hieraus ergibt sich, daß ein notwendiger Gleichlauf- oder Bespurungsregler nicht in der geeigneten Weise betrieben werden kann. Ferner tritt bei der Wahl eines hohen Lichtabsorptionsfaktors der Aufzeichnungsschicht ein starker Lichtverlust beim Lesen der Führungssignale auf, so daß also mit hoher Lichtintensität gearbeitet werden muß.
Aus der US-PS 40 97 895 ist es bekannt, auf einem flachen Substrat eine reflektierende Schicht und eine hochabsorbierende Schicht zu bilden; es ist dort jedoch kein vergleichbarer profilierter Führungssignalbereich mit vorspringenden Erhebungen im Sinne der vorliegenden Erfindung vorhanden.
Im Hinblick auf die im Oberbegriff des Anspruches 1 vorausgesetzte Aufzeichnungsplatte läßt sich ferner aus der DE-OS 29 44 163 in der Hauptsache nur die Möglichkeit entnehmen, nur Datenteile einer Spur mit einer Aufzeichnungs- oder Materialschicht zu versehen.
Ein weiterer plattenförmiger optischer Aufzeichnungsträger ist aus der DE-OS 29 44 744 bekannt. Bei diesem grundsätzlich anders aufgebauten Aufzeichnungsträger wird es besonders vorgezogen, das Substrat von der Unterseite her zu belichten. Somit befindet sich dann ein profilierter Führungssignalbereich auf der der Lichteinfallsseite abgewandten Seite des Substrats. Ferner sind in diesem Falle eine absorbierende Aufzeichnungsschicht und eine darunterliegende reflektierende Schicht vorgesehen, wobei beide Schichten etwa die gleiche Dicke besitzen. Bei dieser bekannten Ausführung ist es somit zur Abtastung des Führungssignals notwendig, daß die Aufzeichnungsschicht das von unten auftreffende Laserlicht reflektiert. Wird die Aufzeichnungsschicht aus einem Material hoher Lichtabsorption hergestellt (was für die Aufzeichnung im Leerteil wünschenswert ist), so wird das reflektierte Licht stark geschwächt, und die im Führungssignalbereich aufgezeichneten Daten können mit geringer Lichtintensität nicht gelesen werden.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine optische Aufzeichnungsplatte entsprechend dem Oberbegriff des Anspruches 1 so auszubilden, daß sowohl ein Aufzeichnungsvorgang als auch ein Lesen der Führungssignale mit einer schwachen Lichtquelle erfolgen kann, wobei der Aufzeichnungs- und auch der Lesevorgang von der Seite der Aufzeichnungsschicht erfolgen sollen.
In der NL 79 02 542 A und der hierzu korrespondierenden EP-A-17 289 ist zwar bereits vorgeschlagen worden, die Lichtbeaufschlagung von Aufzeichnungsschichten von der Seite der Aufzeichnungsschicht oder der Seite des Substrats vorzunehmen, wobei letzteres jedoch als bevorzugt angesehen wird. Ferner wird dabei jedoch eine Servospur selbst immer von der Seite des transparenten Substrats in Reflexion gelesen.
Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemäß durch das kennzeichnende Merkmal des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
Wird bei der erfindungsgemäßen Ausführung die Aufzeichnungsschicht aus einem Material mit hohem Lichtabsorptionsfaktor hergestellt, so ist eine Aufzeichnung auch mit geringer Lichtintensität möglich (Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß die Aufzeichnungsschicht der Lichteinfallsseite zugewandt ist, so daß der Laserstrahl unmittelbar auf die Aufzeichnungsschicht fällt und nicht erst die Basisplatte durchsetzen muß).
Erfindungsgemäß ist demnach die Aufzeichnungsschicht mit den Erhebungen des Führungssignalbereiches nicht oder - im Vergleich zur Dicke der Aufzeichnungsschicht über dem Leerbereich - nur mit einer dünnen Schichtdicke versehen, so daß eine Modulation des reproduzierenden Lichtes am Führungssignal in ausreichender Weise ermöglicht wird. Dadurch ist es dann trotz Herstellung der Aufzeichnungsschicht aus einem Material mit hohem Lichtabsorptionsfaktor möglich, das Führungssignal mit einem Laserstrahl geringer Leistung zu lesen.
Die Erfindung sei nachfolgend anhand einiger bevorzugter Ausführungsbeispiele im Zusammenhang mit der Zeichnung näher beschrieben. In der Zeichnung, in der gleiche Elemente und Teile mit denselben Bezugszeichen versehen sind, zeigt
Fig. 1 eine Querschnittsansicht durch eine bekannte optische Aufzeichnungsplatte mit einem Führungssignal entlang einer Aufzeichnungsspur;
Fig. 2 eine Querschnittsansicht einer anderen bekannten optischen Aufzeichnungsplatte mit einer Aufzeichnungsschicht aus einem organischen Film entlang ihrer Aufzeichnungsspur;
Fig. 3 eine Querschnittsansicht von einem Beispiel einer erfindungsgemäßen optischen Aufzeichnungsplatte mit einem Führungssignal entlang ihrer Aufzeichnungsspur;
Fig. 4 eine Querschnittsansicht zur Darstellung eines Teiles der Fig. 3 in größerem Maßstab;
Fig. 5 eine graphische Darstellung zur Veranschaulichung des Lichtabsorptionsfaktors gegenüber der Wellenlänge der dünnen Aufzeichnungsschicht gemäß den Beispielen in den Fig. 3 und 4;
Fig. 6 eine graphische Darstellung des Lichtabsorptionsfaktors der dünnen Aufzeichnungsschicht bei der Erfindung;
Fig. 7 eine graphische Darstellung des Lichtabsorptionsfaktors der erfindungsgemäßen dünnen Aufzeichnungsschicht während des Mischungsverhältnisses von Farbstoff zu Nitrocellulose verändert wird.
Die vorliegende Erfindung sei im folgenden unter Bezugnahme auf die Fig. 3 bis 7 erläutert.
Fig. 3 zeigt im Teil-Querschnitt ein Beispiel dieser erfindungsgemäßen optischen Aufzeichnungsplatte mit einem Führungssignal entlang ihrer Aufzeichnungsspur. Eine Substrat- oder Basisplatte 301 ist eine flache Platte aus einer hochmolekularen Zusammensetzung bzw. Zusammensetzungsmasse, da für diese Basisplatte eine vorbestimmte mechanische Festigkeit, Ebenheit und eine niedrige Wärmeleitfähigkeit erforderlich sind. Auf der Basisplatte 301 sind Führungssignale von hoher Genauigkeit, z. B. ein Datensynchronisierungssignal, ein Adressensignal usw., durch Preßformung, Spritzgießen oder dergleichen vorgesehen. Wie sich aus den nachfolgenden Erläuterungen noch näher ergibt, ist ein Führungssignalbereich 310 der Basisplatte 301 auf der Lichteinfallsseite mit gegenüber dem übrigen Niveau der Basisplatte vorspringenden Erhebungen 307 zur Darstellung eines Führungssignals versehen. Auf der Basisplatte 301 ist ein Lichtreflexionsfilm 305 angeordnet, über dem wiederum eine Aufzeichnungsschicht 302 des Entfernungstyps angeordnet ist, wobei Informationssignale in der Aufzeichnungsschicht 302 durch einen Laserstrahl 303 in Form von Vertiefungen 304 gebildet werden, die von der äußeren Oberfläche der Aufzeichnungsschicht bis zum Lichtreflexionsfilm 305 reichen. Um das Passieren und eine Diffusion der Aufzeichnungsenergie an einer Übertragung auf die Basisplatte 301 zu hindern und dadurch die Aufzeichnungsempfindlichkeit zu erhöhen, ist die Basisplatte 301 mit einem dünnen Metallfilm aus Aluminium (Al) oder dergleichen bzw. dem Lichtreflexionsfilm 305 (z. B. einem Interferenz-Reflexionsfilter oder dergleichen) beschichtet.
Auf der Aufzeichnungsschicht 302 oder nicht-fokussierenden Oberfläche des Laserlichtstrahles 303 ist eine Schutzschicht 308 gebildet, die dazu dient, eine niedrige Lichtdurchgangszulässigkeit zu erreichen, da die Aufzeichnungsschicht 302 für Ultraviolettstrahlen verblaßt ist. In Fig. 3 sind ferner der Führungssignalbereich 310 und ein Informations-Aufzeichnungsbereich bzw. Leerbereich 311 gezeigt.
In dem in Fig. 4 veranschaulichten Ausführungsbeispiel, das in einem größeren Maßstab einen Teil der Fig. 3 darstellt, in dem die Aufzeichnungsschicht 302 aus einer organischen Schicht hergestellt ist, besteht die Möglichkeit, die organische Aufzeichnungsschicht 302 in konkaven Teilen des Lichtreflexionsfilmes 305 auf den Führungssignalerhebungen 307 aufzuladen; sie ist aber an den konvexen Teilen bzw. vorspringenden Erhebungen 307 des Führungssignalbereiches 310 nicht oder nur sehr dünn beschichtet. Die Stärke- oder Intensitätsmodulation des reproduzierten Lichtes am Führungssignal kann daher in ausreichender Weise durchgeführt werden.
Wie oben beschrieben worden ist, wird gemäß der Erfindung eine optische Aufzeichnungsplatte mit Führungssignalen hergestellt, die aus der Basisplatte 301 besteht, die den Leerbereich 311 gleichmäßiger Dicke und den Führungssignalbereich 310 aufweist, der auf der Lichteinfallsseite mit gegenüber dem übrigen Niveau der Basisplatte 301 vorspringenden Erhebungen 307 zur Darstellung des Führungssignals versehen ist. Diese Erhebungen 307 sind den Vertiefungen 304 der Informationssignale in der organischen Aufzeichnungsschicht 302 entgegengerichtet. Diese organische Aufzeichnungsschicht 302 besitzt dabei einen hohen Lichtabsorptionsfaktor, der in diesem Falle ohne Rücksicht auf die Führungssignalvertiefungen 304 erhöht werden kann.
Nachfolgend sei ein Beispiel der Erfindung beschrieben, das den Lichtabsorptionsfaktor von Nitrocellulosesystem- Kollodium erhöht, da es üblicherweise einen niedrigen Absorptionsfaktor für Laserlicht besitzt.
Eine Lösung aus Kollodium, dessen Hauptlösungsmittel beispielsweise Äthylalkohol oder Äther ist, wird mit einer Lösung gemischt, die Polymethin-Farbstoff, z. B. 1,1′-Diäthyl-2,2′-Tricarbozyanin-Jodid enthält, das mit 1 mg pro 20 ml Alkohol gelöst ist, im Verhältnis 1 : 1. Diese Mischung wird auf ein transparentes Substrat getropft und dann getrocknet, um einen organischen dünnen Film oder eine organische dünne Schicht mit einer Dicke von etwa 0,75 µm zu bilden.
Die graphische Darstellung in Fig. 5 zeigt den Lichtabsorptionsfaktor der obigen organischen Schicht. Der Lichtabsorptionsfaktor der organischen Schicht, der 5% des Lichtabsorptionsfaktors des Substrats enthält, besitzt bei 30% seinen Scheitelpunkt für einen Halbleiter-Laser mit der Wellenlänge von 0,83 µm. Dementsprechend wird der Laserstrahl absorbiert durch den organischen Film oder die Aufzeichnungsschicht bei 50% beim Hin- und Rückführen unter Hilfe der Wirkung des Reflexionsfilmes. Da das spezifische Gewicht des oben erwähnten Nitrozellulosefilms 1,67 beträgt und die spezifische Wärme davon 0,03 cal/g·Grad beträgt, falls die Dicke der Aufzeichnungsschicht bei 1 µm gewählt wird, kann dieser Film bis zu seiner Verdampfungstemperatur von 180°C durch eine zugeführte Lichtenergie von 3,78 mJ/cm² erhitzt werden.
Falls der Lichtabsorptionsfaktor des Farbstoff enthaltenden Filmes 50% bei der Hin- und Rückführung beträgt, dann beträgt die Eingangsenergie, die zum Aufzeichnen von Informationen auf dem Aufzeichnungsfilm erforderlich ist, 7,56 mJ/cm². Selbst wenn die Leistungsfähigkeit des optischen Systems 50% beträgt, kann ein Halbleiter-Laser zum Aufzeichnen der Informationen auf den organischen Aufzeichnungsfilm verwendet werden, weil die Ausgangsleistung des Halbleiter-Lasers 15,12 mJ/cm² beträgt. Im allgemeinen liegt der Strahlungsbereich (Strahlungsfläche) des Halbleiter-Lasers bei 2 µm², so daß für die Informationsgeschwindigkeit von 10 Mbit/sec der Halbleiter-Laser verwendet werden kann, da dessen notwendige Ausgangsleistung 3 mW beträgt.
Falls das Mischungsverhältnis der Kollodium-Lösung und der Farbstoff-Lösung als 1 : 2 gewählt wird, wird der Lichtabsorptionsfaktor eines gleichartig hergestellten organischen Aufzeichnungsfilmes 50% bei einem Weg (Hinführung) und 75% bei Hin- und Rückführung. Auf diese Weise kann eine Aufzeichnungsschicht erzielt werden, die ferner eine hohe Aufzeichnungsempfindlichkeit besitzt. Diese Aufzeichnungsschicht ist hellgrau und absorbiert Licht einer eher großen Wellenlänge.
Falls iso-Amylazetat oder Butylazetat als Hauptlösungsmittel des Kollodiums verwendet wird, kann eine organische Aufzeichnungsschicht mit demselben Efekt erzielt werden.
Es sei nun ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben. 5% Nitrozellulose, die die Lösungsmittelmischung mit der Zusammensetzung benutzt, die in Spalte 1 der folgenden Tabelle 1 beschrieben ist, werden 2% einer Lösung zugegeben, die zubereitet worden ist unter Zugabe von 2 g Nigrosin-Farbstoff, z. B. Lösungsmittel-Schwarz 7 mit 28 g Äthylenglykol-Monomethyläther in einem Verhältnis von 2 : 1, um die Beschichtungsflüssigkeit zu präparieren. Diese Flüssigkeit besitzt eine Farbstoffkonzentration von 0,66% und eine Nitrozellulose- Konzentration von 3,3%, wobei in der Flüssigkeit das Verhältnis von Nitrozellulose zu Farbstoff 1 : 5 beträgt. Mit dieser Flüssigkeit wird ein transparentes Substrat durch einen Rührer bzw. Quirl beschichtet und dann getrocknet, um eine organische Schicht mit einer Dicke von 0,75 µm zu bilden.
In der graphischen Darstellung in Fig. 6 zeigt die Kurve a den Lichtabsorptionsfaktor der gerade zuvor erwähnten organischen Schicht. Der Lichtabsorptionsfaktor dieser organischen Schicht beträgt 33% für die Wellenlänge von 0,83µm eines Halbleiter-Lasers. Daher wird, einschließlich der Wirkung des Reflexionsfilmes, der Laserstrahl durch die organische Schicht bei etwa 55% bei einer Hin- und Herführung absorbiert. Da das spezifische Gewicht der Nitrozelluloseschicht 1,67 und die spezifische Wärme davon 0,03 cal/g·Grad beträgt, beträgt die zugeführte Lichtenergie, die notwendig ist, um die Nitrozelluloseschicht mit der Dicke von 1 µm bis auf ihre Verdampfungstemperatur von 180°C zu erwärmen, 3,78 mJ/cm².
Falls der Lichtabsorptionsfaktor der organischen Aufzeichnungsschicht aufgrund der Zugabe von Farbstoff 55% beim Hin- und Herführen beträgt, dann beträgt die Eingangsenergie, die notwendig ist, um Informationen auf die organische Aufzeichnungsschicht aufzuzeichnen, 6,87 mJ/cm², während, falls der Lichtabsorptionsfaktor des optischen Systems 50% ist, die Ausgangsleistung eines Halbleiter-Lasers 13,74 mJ/cm² beträgt. Ein gewöhnlicher Halbleiter-Laser mit der Strahlungsfläche von etwa 2 µm² kann daher in ausreichender Weise benutzt werden, um Informationen auf die Aufzeichnungsschicht aufzuzeichnen, da sein Ausgangslicht etwa 3 mW für die Informations- Aufzeichnungsgeschwindigkeit von 10 Mbit/sec liegt.
Tabelle 1
(Zusammensetzung der Lösungsmittel)
Um eine organische Aufzeichnungsschicht mit einer höheren Aufzeichnungsempfindlichkeit zu schaffen, werden 10% (Gewichtsverhältnis) einer Lösung aus Nitrozellulose unter Verwendung der Lösungsmittel mit der Zusammensetzung in Spalte 2 der Tabelle mit der obigen Farbstofflösung in einem Verhältnis von 1 : 2 gemischt, um eine Überzugsflüssigkeit herzustellen (die Farbstoff-Konzentration beträgt 1,33%, die Nitrozellulose-Konzentration 3,3% und das Verhältnis zwischen Farbstoff und Nitrozellulose beträgt 1 : 2,5). Diese Überzugsflüssigkeit wird dann auf ein transparentes Substrat in der gleichen Weise wie oben erwähnt aufgetragen und anschließend getrocknet, um eine organische Schicht mit einer Dicke von 0,75 µm zu schaffen. Der Lichtabsorptionsfaktor der so hergestellten Schicht für den Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 0,83 µm beträgt 46%, wie es durch die Kurve b in der graphischen Darstellung der Fig. 6 gezeigt ist. Daher wird der Laserstrahl absorbiert durch die organische Schicht bei etwa 70% bei einer Hin- und Rückführung, einschließlich der Wirkung des Reflexionsfilmes.
Wie oben beschrieben worden ist, kann der Lichtabsorptionsfaktor der organischen Schicht dadurch ausgewählt werden, daß das Mischungsverhältnis zwischen dem Farbstoff und der Nitrozellulose verändert wird. Falls jedoch das Mischungsverhältnis des Farbstoffes mit der Nitrozellulose höher ist als 1 : 15 oder das Farbstoffverhältnis höher wird, dann wird das Lösungsmittel verdampft und dann werden der Farbstoff und die Nitrozellulose der geformten Schicht voneinander getrennt, mit dem Ergebnis, daß der Farbstoff als Teilchen abgelagert wird, wodurch es schwierig wird, eine gleichförmige Schicht zu bilden. Falls dagegen das Verhältnis von Farbstoff zu Nitrozellulose kleiner wird als 1 : 10, dann wird der Lichtabsorptionsfaktor der Schicht und dementsprechend auch deren Aufzeichnungsempfindlichkeit herabgesetzt.
Die graphische Darstellung in Fig. 7 zeigt den Lichtabsorptionsfaktor von organischen Aufzeichnungsschichten mit der Dicke von 0,75 µm, während das Mischungsverhältnis des Farbstoffes mit der Nitrozellulose variiert wird. Von der graphischen Darstellung der Fig. 7 ergibt sich deutlich, daß, wenn das Mischungsverhältnis kleiner als 1 : 10 wird, der Lichtabsorptionsfaktor etwa auf 10% kommt und der Gesamtlichtabsorptionsfaktor einschließlich der Wirkung des Reflexionsfilmes weniger als 20% beträgt, was bedeutet, daß diese Schicht keine Funktion mehr besitzt als Aufzeichnungsschicht. Es wird daher ein Mischungsverhältnis von Farbstoff zu Nitrozellulose innerhalb eines Bereiches von 1 : 2 bis 1 : 10 gewünscht und innerhalb eines Bereiches von 1 : 2,5 bis 1 : 5 besonders bevorzugt, und zwar in Anbetracht der Gleichförmigkeit einer zu formenden Aufzeichnungsschicht sowie deren Lichtabsorptionsfaktor.
Als Lösungsmittel kann zusätzlich zu den in Tabelle 1 erwähnten eine Mischung benutzt werden aus einer Estergruppe, Ketongruppe, Äthergruppe, Alkoholgruppe und einer aromatischen Gruppe. Wenn in diesem Falle jedoch das enthaltene Verhältnis der Alkoholgruppe zu hoch wird, dann wird die Gleichförmigkeit der Schichtoberfläche verschlechtert.
Wenn die Überzugsflüssigkeit auf ein transparentes Substrat durch ein Hochgeschwindigkeits-Rührgerät aufgebracht wird, dann wird, falls das Lösungsmittel während des Überzugsprozesses verdampft wird, die Glätte einer Schicht verschlechtert. Es wird daher ein Lösungsmittel mit einer hohen Verdampfungstemperatur gewünscht, um das Lösungsmittel daran zu hindern, während des Überzugs- bzw. Beschichtungsprozesses zu verdampfen.
Als Nigrosin-Farbstoff kann anstelle von Lösungsmittel- Schwarz 7 Lösungsmittel-Schwarz 5 mit demselben Effekt benutzt werden. Ferner können als Lösungsmittel für den Farbstoff nicht nur Äthylenglykol- Monomethyläther, sondern auch Äthylenglykol- Monoäthyläther und Äthylenglykol-Monobutyläther mit derselben Wirkung benutzt werden.
Wie oben beschrieben worden ist, kann gemäß der vorliegenden Erfindung eine optische Aufzeichnungsplatte mit Führungssignalen und hoher Aufzeichnungsempfindlichkeit geschaffen werden.
Die Aufzeichnungsschicht der vorliegenden Erfindung zeigt eine Farbverblassungseigenschaft für Ultraviolettstrahlen, so daß die Durchlässigkeit der Schutzschicht, die auf die Aufzeichnungsschicht aufgebracht ist, für das Licht einer kurzen Wellenlänge herabgesetzt ist, um der Aufzeichnungsschicht die Stabilität zu geben.
Die obige Beschreibung erfolgte mit bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung; es ist aber selbstverständlich, daß zahlreiche Modifikationen und Veränderungen durch Fachleute durchgeführt werden können, ohne dabei den Rahmen dieser Erfindung zu verlassen.

Claims (7)

1. Optische Aufzeichnungsplatte, enthaltend
  • a) eine Basisplatte (301), die einen Leerbereich (311) gleichmäßiger Dicke und einen Führungssignalbereich (310) aufweist, der auf der Lichteinfallsseite mit gegenüber dem übrigen Niveau der Basisplatte vorspringenden Erhebungen (307) zur Darstellung eines Führungssignals versehen ist,
  • b) einen auf der Basisplatte (301) angeordneten Lichtreflexionsfilm (305),
  • c) eine über dem Lichtreflexionsfilm (305) angeordnete Aufzeichnungsschicht (302) des Entfernungstyps, wobei die Informationssignale in der Aufzeichnungsschicht durch Vertiefungen (304) gebildet werden, die von der äußeren Oberfläche der Aufzeichnungsschicht bis zum Lichtreflexionsfilm reichen,
dadurch gekennzeichnet, daß
  • d) die aus einem Material mit hohem Lichtabsorptionsfaktor bestehende Aufzeichnungsschicht (302) auf den Erhebungen (307) des Führungssignalbereiches (310) nicht oder - im Vergleich zur Dicke der Aufzeichnungsschicht (302) über dem Leerbereich (311) - nur mit dünner Schichtdicke vorgesehen ist (Fig. 4), so daß eine Modulation des reproduzierenden Lichtes am Führungssignal in ausreichender Weise ermöglicht wird.
2. Aufzeichnungsplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die dünne Aufzeichnungsschicht aus einer Mischung aus Zellulose und Nigrosin-Farbstoff hergestellt ist.
3. Aufzeichnungsplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Masseverhältnis von Farbstoff und Nitrozellulose zwischen 1 : 2 und 1 : 10 liegt.
4. Aufzeichnungsplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die dünne Aufzeichnungsschicht aus Nitrozellulose und Polymethin-Farbstoff hergestellt ist.
5. Aufzeichnungsplatte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine lichtdurchlässige Schutzschicht auf eine nicht-fokussierende Oberfläche der dünnen Aufzeichnungsschicht auf der Lichteinfallseite aufgebracht ist.
6. Aufzeichnungsplatte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzschicht eine solche Lichtdurchlässigkeit besitzt, die in einem kurzen Wellenlängenbereich niedrig wird.
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