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JPH07182709A - 光磁気記録媒体 - Google Patents

光磁気記録媒体

Info

Publication number
JPH07182709A
JPH07182709A JP6273421A JP27342194A JPH07182709A JP H07182709 A JPH07182709 A JP H07182709A JP 6273421 A JP6273421 A JP 6273421A JP 27342194 A JP27342194 A JP 27342194A JP H07182709 A JPH07182709 A JP H07182709A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
layer
magneto
optical recording
recording medium
substrate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP6273421A
Other languages
English (en)
Inventor
Iv William A Challener
ウィリアム・アルバート・チャレナー・ザ・フォース
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.)
3M Co
Original Assignee
Minnesota Mining and Manufacturing Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Minnesota Mining and Manufacturing Co filed Critical Minnesota Mining and Manufacturing Co
Publication of JPH07182709A publication Critical patent/JPH07182709A/ja
Pending legal-status Critical Current

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    • Y10T428/2651 mil or less

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【構成】 基板、少なくとも1層からなる誘電層、光磁
気記録層、所望により第2の誘電層、及び反射層をこの
順序で有してなる光磁気記録媒体であって、誘電層が、
基板との界面において第1の屈折率n1を、及び記録層
との界面において第2の屈折率n2を持ち、その差Δ
n:n1−n2は0.3〜1.0の範囲にある光磁気記録
媒体。 【効果】 広い波長範囲にわたって反射率の変化を非常
に小さくでき、可視及び近赤外領域の記録再生レーザー
ビームにより効果的に機能する光磁気記録媒体が得られ
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は基板上に積層された薄膜
層を有してなる光磁気記録媒体に関する。
【0002】
【従来の技術】光磁気記録システムは、光記録/再生ビ
ーム装置及び磁化性記録媒体、通常ディスクから成る。
記録は、高度に集光された光線、例えばレーザーにより
なされ、光線は、媒体の局所的な領域をそのキュリー温
度以上に加熱し、印加された磁場中でその領域を冷却す
ることにより、磁化を変化させる。再生(読み出し)
は、より低い強度で面偏光された光線により行われ、媒
体を通過し及び/又は媒体により反射されると、光線
は、媒体の局所磁化に対応して特性角θ又は−θを通っ
て偏光の回転を受ける。回転角を2進データ信号に変換
する為、光検出器を用いることもできる。
【0003】光磁気記録媒体は、典型的には、基板上に
積層された複数の薄膜層から成っている。磁化性記録層
は、一般に、光磁気記録において良好な性能を発揮する
為に適当なキュリー温度及び飽和保磁力を持つアモルフ
ァス金属合金から形成される。
【0004】アモルファス記録層に適した元素の多く
は、媒体の隣接領域中に存在し得る酸素や他の元素と強
く反応する。媒体の劣化を防止する為、干渉又は保護層
としても知られている透明誘電層が、通常、磁化性アモ
ルファス層の片面又は両面に設けられる。効果を得るに
は、誘電物質は、アモルファス金属層又は他の層と反応
してはならず、熱、湿気及び腐食性化合物による劣化に
対して化学的及び物理的耐性を与えなければならず、デ
ータの記録及び再生に使用される波長において透明でな
ければならない。そのような誘電層は、記録効率を高め
る為に熱バリアを提供し、光磁気回転角を増す為に干渉
を増強しなければならない。
【0005】現在知られている誘電物質には、ケイ素亜
酸化物(SiOy、y<2)、二酸化チタン、二酸化ケ
イ素、酸化セリウム、酸化アルミ、窒化アルミ、窒化ケ
イ素、炭化ケイ素、及び金属又は半導体酸窒化物が含ま
れる。
【0006】媒体を再生できる速度及び得られるデータ
の信頼性は、媒体の光磁化性能に依存する。最適性能に
とって重要な性質は、読出キャリア対ノイズ比(CN
R)である。CNRは、回転角(θ)及び楕円率(elli
pticity)(ε)、更に媒体の反射率(R)に依存する
ことが知られている。
【0007】光磁気記録媒体の各層の厚さは、媒体に使
用される材料の光学的性質と共に、媒体の性能に影響を
与える。磁気記録層、2つの誘電層及び反射層を有する
従来の光磁気記録媒体では、R及びεは、2つの誘電層
の厚さを調節することにより、独立に制御することがで
きるが、θは依存性のあるままである。媒体の感度、又
は記録及び再生に必要なレーザー出力は、反射層の厚さ
をかえることにより独立に調節することができる。
【0008】光磁気ドライブは、これらの媒体特性が一
定の範囲にある場合に、最もよく作動するように設計さ
れている。従って、光磁気記録媒体の構成は、特定のド
ライブの特定レーザービーム波長λにおいて満足できる
性能を発揮するように「調整」(tune)される。現在の
ドライブは、一般に、約780〜830nmの範囲の波
長を持つレーザーを含んでいる。パラメータR、θ及び
εは、λによって著しく変化するが、このことは、長い
レーザー波長で使用するのに適している媒体は、短波長
レーザーを持つドライブには適合しないことがあること
を意味する。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、入射光線の
波長範囲において狭くした反射率変化を与える光磁気記
録媒体を提供しようとするものである。
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明の光磁気記録媒体
は、基板、少なくとも1層からなる誘電層、光磁気記録
層、及び反射層をこの順序で有してなり、誘電層が、基
板との界面において第1の屈折率n1を、及び他の面に
おいて第2の屈折率n2(n2<n1)を持つ。誘電層
は、複合層であってよく、複合層は、隣接しているが実
質的に独立した、異なる屈折率を持つ異なる誘電物質か
ら成るサブレイヤーから成っていてよい。あるいは、誘
電層は、厚さ方向に傾斜した屈折率を有する単一の誘電
層からなっていてもよい。n2とn1の差Δnは、好まし
くは少なくとも0.1であり、より好ましくは0.3〜
1.0の範囲にある。屈折率n1は、好ましくは約1.
8〜3.0の範囲にあり、n2は、好ましくは約1.4
〜2.5の範囲にある。
【0011】法線入射での全鏡面反射率は、波長400
〜850nmの範囲で、好ましくは約18〜30%、よ
り好ましくは約22〜26%の範囲にある。この波長範
囲で測定した鏡面反射率の最大値は、この波長範囲で測
定した鏡面反射率の最小値の約1.25倍以下であるこ
とが好ましく、より好ましくは、約1.1倍以下であ
る。
【0012】媒体中の各層の厚さは、特定の波長につい
て反射率、楕円率及び媒体の感度を独立に最適化するよ
うに調整することができる。複合誘電層により得られる
付加的な自由度によって、波長範囲にわたって反射率の
変化を最小にすることができる。その結果、可視及び近
赤外波長領域の各種記録再生レーザービームにより効果
的に機能する光磁気記録媒体が得られる。
【0013】以下、添付図面を参照して、本発明をより
詳細に説明する。図1に、本発明の光磁気記録媒体の積
層体10を示す。積層体10は、基板12、誘電層1
4、光磁気記録層20、第2誘電層22及び反射層24
を、この順に積層してなる。
【0014】基板12は、非磁性で、寸法的に安定であ
り、従って記録/再生中のノイズ及び変位を最小にでき
るいかなる材料からも形成することができる。適当な材
料には、ガラス、スピネル、石英、サファイア、酸化ア
ルミ、アルミ及び銅のような金属、ポリメチルメタクリ
レート(PMMA)、ポリカーボネート(PC)、非晶
質ポリオレフィン及びポリエステルのようなポリマーが
含まれる。高度の寸法安定性が要求される用途には、ガ
ラスが好ましく、一方、大量生産される媒体には、比較
的低価格なので、ポリマーが好ましい。基板入射型媒体
には、透明な基板が必要である。基板は、典型的には、
公称直径64mm、86mm又は130mmのディスク
である。
【0015】光磁気記録層20は、典型的には、少なく
とも1種の希土類元素と少なくとも1種の遷移元素との
合金、例えばTb−Fe−Co、Gd−Tb−Fe、Nd−Dy
−Fe−Co及びTb−Feなどから形成される。誘電層1
4は、基板12と光磁気記録層20との間に積層され
る。誘電層14は、周囲環境にある元素又は基板12中
の不純物との反応に起因する腐食から光磁気記録層を保
護する。誘電層14は、記録光線により発生する熱から
基板12を保護する熱バリアとしても機能し、特性光磁
気記録回転角を増し、かつ媒体の反射率を低下するよう
に干渉エンハンスメントを与える。
【0016】誘電層14は、基板12との界面に第1屈
折率n1を、記録層20との界面に第2屈折率n2を持
ち、n1はn2より少なくとも0.1大きい。n1とn2
の差Δnは、好ましくは約0.3〜1.0の範囲にあ
り、最も好ましくは約0.8である。屈折率n1は、好
ましくは約1.8〜3.0の範囲にあり、より好ましく
は約2.5である。屈折率n2は、好ましくは約1.4
〜2.5の範囲にあり、より好ましくは約1.7であ
る。n1、n2、及びΔnについての上記の値は、波長6
00nmの光に対しての値である。
【0017】誘電層14は、厚さ方法に傾斜している屈
折率を有する単一の誘電層であってもよい。誘電層14
に好ましい物質は、SiOxy、SiCxy、SiCxy
及びAlOxyである。あるいは、誘電層14は、2つ
の隣接した実質的に独立の、異なる誘電物質から形成さ
れたサブレイヤー16及び18からなっていてよい。サ
ブレイヤー16及び18それぞれの屈折率n1及びn
2は、上記と同じ範囲内にある。
【0018】サブレイヤー16及び18は、波長領域4
00〜900nmのレーザービームに対して実質的に透
明であり、記録層20と実質的に反応せず、スパッタリ
ングのような既知の薄膜形成技術により積層することが
できる既知の誘電物質の群から選択された物質から形成
することができる。実質的に透明な誘電物質は、上記の
波長範囲で0.15未満の屈折率虚数部分(K)(消光
係数としても知られている)を有している。第1の(よ
り高い屈折率を持つ)サブレイヤーに有用な誘電物質
は、SiC、SiC:H、SiN、SiON、TiO2、及び
ダイヤモンド状カーボンである。第2のサブレイヤーに
有用な誘電物質は、MgF2、YOx、SiOx、SiO
xy、SiC:H、及びAlOxyである。
【0019】所望により供給される第2の誘電層22
は、記録層20と反射層24との間に堆積される。第2
の誘電層22は、反射層24中の物質又は周囲環境中の
元素との反応から記録層20中の光磁気合金を保護する
と共に、記録層からの熱伝達を減少させる。第2の誘電
層22も、付加的な干渉エンハンスメントを供給し、こ
れにより再生光線の出力信号が改善される。第2の誘電
層22は、典型的には、二酸化ケイ素のような実質的に
透明な誘電物質からなるが、光磁気合金と実質的に反応
しない他の既知の誘電物質も使用することができる。
【0020】反射層24は、一般に、銅、アルミ、金、
又はこれら金属の合金からなる。反射層24は、典型的
には、記録光線波長において50%を越える反射率を有
する。反射層24は、好ましくは、約4重量%(2原子
%)のクロムを含むアルミクロム(Al−Cr)合金から
なる。
【0021】本発明において、積層体10中の層の厚さ
は、光磁気回転効果を維持しながら反射率変化を最小に
するように、2つの方法のいずれかを用いて決定するこ
とができる。誘電層14が正確に知られている異なる屈
折率を持つサブレイヤー16及び18からなり、サブレ
イヤーが相互に反応しない場合、層の厚さは、薄層光学
的モデル化コンピュータプログラムを用いて決定するこ
とができる。このプログラムは、既知の数式[例えば、
ポチ・イェー(Pochi Yeh著「オプチカル・ウエーブ
ズ・イン・レイヤード・メディア」(Optical Waves
in Layered Media)(ニューヨーク、ジョン・ワイリ
ー・アンド・サンズ(John Wiley &Sons)、198
8年に記載の数式]を用いて、媒体の期待される光磁気
特性を反復して計算する。
【0022】サブレイヤー16と18との間に物理的又
は化学的相互作用、例えば一方のサブレイヤーから他方
のサブレイヤーへの部分的移行がある場合、あるいは誘
電層14が未知の屈折率傾斜を持つ単一層からなる場
合、最適の層厚さは、反復実験により決定することがで
きる。この手順は以下のように行うことができる 層12、14、(16、18)、20、22及び24の
おおよその初期厚さを、コンピュータモデル化プログラ
ムを用いて決定する。次に、所望の波長での反射率を測
定する。そして、誘電層14のサブレイヤー16の厚さ
を、所望の長波長反射率Rlongを求める為に反復的に調
節する(反射率を変える為にサブレイヤーの厚さを変化
させる)。また、誘電層14のサブレイヤー18の厚さ
を、考慮している波長範囲について反射率変化Rlong
shortを最小にする短波長反射率Rshortを求める為
に、反復的に調節する。サブレイヤー18の厚さは、R
shortが過大又は過小であるかによって変化させる。R
long−Rshortが所望の値になった時、Rlongを再度測
定する。もしRlongが所望の値でなかったなら、サブレ
イヤー16の厚さを反復的に調節して新しい所望のR
longを求める。サブレイヤー16及び18の厚さを、R
long及びRlong−Rshortについて所望の値が得られる
まで、反復的に再調節する。
【0023】次に、楕円率εを測定する。第2の誘電層
22の厚さを、所望のε値が得られるまで、反復的に調
節する。この調節は、通常、積層体10の反射率に影響
を与えるので、誘電層サブレイヤー16及び18の厚さ
を必要なら調節する。記録層20は、典型的には、約2
0〜30nmの範囲の厚さを持つ。積層体10の光学的
及び熱的性質を改良する為に、記録層20の厚さをこの
範囲内で調節することができる。
【0024】反射層24、好ましくは、400nm以上
の波長で光学的に不透明であり、法線入射での積層体1
0の鏡面反射率は、前面及び後面反射を含めて、400
〜850nmの波長範囲において好ましくは約18〜3
0%、より好ましくは約22〜26%、最も好ましくは
約24%である。
【0025】400〜850nmの波長範囲において測
定した最も高い鏡面反射率は、この範囲において測定し
た最も低い鏡面反射率の1.25倍以下であるのが好ま
しい。例えば、この範囲での最小反射率が24%である
場合、最大反射率は24%の1.25倍、すなわち30
%を越えてはならない。より好ましくは、波長範囲40
0〜850nmにおいて測定して、最も高い反射率は、
最も低い反射率の1.1倍以下である。すなわち、この
範囲での最小鏡面反射率が約20%なら、最大鏡面反射
率は約22%を越えてはならない。
【0026】本発明の光磁気記録媒体を構成する層は、
均一で制御できる厚さを持つ薄くて欠陥のない膜を製造
することができる既知の真空蒸着技術により形成するこ
とができる。有用なスパッタリング技術には、RF及び
DCマグネトロン、トライオード、ダイオード、e−ビ
ーム蒸着、熱蒸着、及びイオンビームスパッタリングが
ある。当業者なら、スパッタリング条件、例えばガス流
速、ターゲット出力密度、及びスパッタリング時間を調
節して、所望の厚さ及び組成の膜を得ることができる。
【0027】ターゲットは、その表面を清浄する為に適
当な時間予備スパッタリングされる。予備スパッタリン
グは、ターゲットから出たスパッタされた物質から基材
を遮蔽して蒸着装置を作動条件で運転することにより行
う。一連の層を単一の蒸着室内で反応性ガスによりスパ
ッタする場合、先のスパッタリング工程からの残留ガス
を排除する為に、スパッタリング工程間で減圧下、十分
な時間、蒸着室を清浄化する。
【0028】厚さ方向に傾斜している屈折率を持つ誘電
層14は、種々のスパッタリング方法により形成するこ
とができる。例えば、スパッタリング工程中ガス圧を変
化させることができ、ガス混合物組成(例えば、O2
2の比)を変えることができ、または2つ又はそれ以
上のターゲットを用い、基材をゆっくり順次ターゲット
間で移動させてスパッタすることができる。
【0029】
【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳しく説
明する。(すべての測定値は、おおよその値である。) 実施例1 クライオポンプを備えた単一円筒形蒸着室を有するバッ
チ蒸着装置を用いて、媒体を製造した。蒸着室には、3
極管装置、DC電源を持つ2つのマグネトロン及びRF
電源を持つ1つのマグネトロンを含む4つのスパッタリ
ングガンが設置されていた。スパッタリングガンは、相
互汚染を最小にする為、金属バッルにより相互に遮蔽さ
れていた。3極管のターゲットは、テルビウム−鉄−コ
バルト(Tb−Fe−Co)合金からなっていた。DCマ
グネトロンの1つは、約50重量%のケイ素を含む炭化
ケイ素(SiC)ターゲット(市販品)を持ち、他方の
DCマグネトロンは、約2原子%のクロムを含むアルミ
・クロム(AlCr)合金を持っていた。RFマグネトロ
ンのターゲットは、フッ化マグネシウム(MgF2)から
なっていた。
【0030】基板を、蒸着室のスパッタリングガンの上
方に配置した遊星装着プラットホームに装着した。基板
は、1本の側溝を持つ直径130mmのポリカーボネー
トディスク、2.5cm×7.6cm顕微鏡用ガラスス
ライド、19cm2のポリイミドフィルム、及び直径
5.1cmのシリコンウエファを含んでいた。ポリカー
ボネートディスクは、溝付き側面が被覆されるようにプ
ラットホームに装着した。プラットホームは、スパッタ
リングの間、制御された速度で回転できるように設定さ
れていた。更に、堆積した薄膜の均一性を高める為、基
板は、スパッタリングの間、回転しているプラットホー
ム上で独立に回転できた。予備スパッタリング及びスパ
ッタリングの方法条件は、蒸着装置の運転を制御するよ
うに設定されたコンピュータに入力された。蒸着室を密
封し、約0.05mPa(4×10-7torr)まで少なく
とも12時間脱気した。
【0031】スパッタされた物質によって基材が被覆さ
れないようにプラットホームを静止位置に保って、以下
の手順によりターゲットを予備スパッタリングした。ま
ず、MgF2ターゲットを、RFマグネトロンを用い、ア
ルゴン雰囲気中、400mPa(3×10-3torr)の圧
力下、400Wの一定順方向出力及び8.7W/cm2
のターゲット出力密度において、15分間予備スパッタ
リングした。スパッタリングが完了した後、スパッタリ
ング工程間での相互汚染を避ける為に蒸着室を連続減圧
下に約5分間清浄した。次に、SiCターゲットを、一
方のDCマグネトロンを用い、約90体積%のアルゴン
と10体積%のメタンの混合ガス中、800mPa(6
×10-3torr)の圧力下、1000Wの一定出力で15
分間予備スパッタリングした。約15分間の清浄時間
後、AlCrターゲットを、他方のDCマグネトロンを用
い、117mPa(8.8×10-4torr)のアルゴン圧
力下、500Wの出力で10分間予備スパッタリングし
た。最後に、約15分間の清浄時間後、Tb−Fe−Co
ターゲットを、3極管を用い、160mPa(1.2×
10-3torr)のアルゴン圧力下、10分間予備スパッタ
リングした。ターゲット電圧は400Vで一定に保ち、
プラズマ電流は6A、エミッタ電流は35Aであり、タ
ーゲット上で730Wとなった。
【0032】蒸着室を清浄化する為に約15分待った
後、以下の方法で基板上に薄膜を堆積した。まず、アル
ゴン及びメタンの混合物からなるガス流を、蒸着室に導
入して、圧力を800mPa(6×10-3torr)とし
た。アルゴン/メタン混合物は、10体積%のメタンを
含んでいた。第1誘電層の第1サブレイヤーを堆積させ
る為、DCマグネトロンを用い、1000Wの出力で4
分間SiCターゲットをスパッタした。14秒で約39
nmの膜厚が得られた。ガス混合物中にメタンが存在す
ることで、スパッタ層の水素化が起こり、SiC:H組成
物が得られた。残留メタンガスを除く為に蒸着室を約3
0分間清浄した。次に、RFマグネトロンを用い、40
0Wの出力、400mPa(3×10-3torr)のアルゴ
ン圧力下、52分間MgF2ターゲットをスパッタリング
して、誘電層の第2サブレイヤーを堆積した。5秒で約
40nmの層厚が得られた。
【0033】約15分間蒸着室を清浄した後、3極管を
用い、740Wの出力で光磁気記録層を堆積した。Tb
−Fe−Coターゲットを、160mPa(1.2×10
-3torr)のアルゴン圧力下、56秒間スパッタリングし
て、膜厚200Åを得た。蒸着室を15分間清浄した
後、再度SiCターゲットを、DCマグネトロンにより
1000Wの出力でスパッタリングして、堆積した。第
1誘電層の第1サブレイヤーに用いたのと同じアルゴン
/メタンガス混合物を導入して、2分間、圧力を800
mPa(6×10-3torr)とした。43秒間で約25n
mの膜厚が得られた。最後に、約15分間の清浄時間
後、反射層を、DCマグネトロンを用い、500Wの出
力で堆積した。AlCrターゲットを、117mPa
(8.8×10-4torr)のアルゴン圧力下で10分間ス
パッタリングした。32秒で約110nmの膜厚が得ら
れた。蒸着室を大気圧とし、仕上がった基板を取り出し
た。
【0034】誘電層の第1サブレイヤーの屈折率を測定
する為、上記と同じスパッタリング条件を採用して、S
iC:H膜を単独でガラススライド上に堆積した。ガラス
スライド上での反射率及び透過率測定を用いて、屈折率
の実数部分(n1)が波長400nmにおける約2.0
6から波長850nmにおける1.96まで変化したこ
とを確かめた。屈折率の虚数部分(K)は、波長400
nmにおける約0.12から850nmにおける0.0
0まで変化した。同様にして、MgF2からなる第2サブ
レイヤーのみを、上記と同じスパッタリング条件を採用
して、ガラススライド上に堆積した。この層の屈折率の
実数部分(n2)は、400nmにおける約1.52か
ら850nmにおける1.59まで変化した。屈折率の
虚数部分(K)は、400nmにおける約0.045か
ら850nmにおける0.002まで変化した。
【0035】光磁気記録層を形成するTb−Fe−Coの
原子%組成は、シリコンウエファ上で、X線蛍光分光分
析により測定したところ、Tb約25.3%、Fe約6
4.8%、Co約9.9%であった。400〜800n
mの波長範囲における入射光波長(λ)の関数として示
した鏡面反射率(R)のグラフを図2に示す。薄膜層を
有する顕微鏡用ガラススライド基板鏡面反射率(R)
は、400〜800nmの波長範囲でガラスを通して測
定した場合、図2に示すように24±1%であった。こ
の結果は、同じ波長範囲で波長が大きく変動する市販の
光磁気記録媒体に比べて著しく改良されたことを示して
いる。
【0036】図3に示すように、従来技術の媒体の鏡面
反射率は、約5%の低い値から約25%の高い値まで変
化し、相対増加率は500%であった。対照的に、本発
明における24±1%という測定値は、鏡面反射率の低
い値23%に対する鏡面反射率の高い値25%の相対変
化率がたった約8%であることを示している。
【0037】被覆ディスク上でのキャリア対ノイズ比
(CNR)を、830nmレーザを用い、半径30m
m、ディスク回転速度1800rpmで、26%デューテ
ィサイクルにおいて、3.7MHzの信号を記録するこ
とにより試験した。これにより、0.76μmの記録マ
ーク長が得られた。+200Oeの磁場中6.5mWレ
ーザにより記録する前に、トラックを最初に−400O
eの磁場中8mWレーザで消去した。記録された信号
を、1.5mWで読み出した。工業標準30kHzバン
ド幅を用いて測定したCNRは41.0dBであった。
【0038】実施例2 誘電層の第2サブレイヤーの合計堆積時間を3分とし、
48秒で約35nmの膜厚を得た以外は実施例1と同じ
方法で、基板の第2のセットを被覆した。堆積後にガラ
スを通して測定した顕微鏡用ガラススライドの鏡面反射
率は、400〜850nmの波長範囲で18.5±1%
であった。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の光磁気記録媒体の1例を構成する積
層体の模式図。
【図2】 実施例1で製造した光磁気記録媒体の、鏡面
反射率と入射ビーム波長(λ)の関係を示すグラフ。
【図3】 従来技術の光磁気記録媒体の、鏡面反射率と
入射ビーム波長(λ)の関係を示すグラフ。

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 基板、少なくとも1層からなる誘電層、
    光磁気記録層、及び反射層をこの順序で有してなる光磁
    気記録媒体であって、誘電層が、基板との界面において
    第1の屈折率n1を、及び記録層との界面において第2
    の屈折率n2を持ち、その差Δn:n1−n2は0.3〜
    1.0の範囲にある光磁気記録媒体。
  2. 【請求項2】 n1が約1.8〜3.0の範囲にあり、
    2が約1.4〜2.5の範囲にある請求項1記載の光
    磁気記録媒体。
  3. 【請求項3】 誘電層が2つのサブレイヤーを含み、第
    1サブレイヤーは基板に隣接し、n1に等しい屈折率を
    持ち、第2サブレイヤーは記録層に隣接し、n2に等し
    い屈折率を持つ請求項1記載の光磁気記録媒体。
  4. 【請求項4】 誘電層が単一層から成り、該層は、厚さ
    方向に傾斜している屈折率を有する請求項1記載の光磁
    気記録媒体。
  5. 【請求項5】 法線入射での鏡面反射率が、400〜8
    50nmの波長範囲で、約18〜30%の範囲にあるこ
    とを特徴とする請求項1記載の光磁気記録媒体。
  6. 【請求項6】 鏡面反射率が約22〜26%の範囲にあ
    る請求項5記載の光磁気記録媒体。
  7. 【請求項7】 法線入射での鏡面反射率が、400〜8
    50nmの波長範囲で高い値と低い値とを持ち、高い値
    は低い値の1.25倍以下である請求項1記載の光磁気
    記録媒体。
  8. 【請求項8】 高い値が、低い値の1.1倍以下である
    請求項7記載の光磁気記録媒体。
  9. 【請求項9】 記録層と反射層との間に更に誘電層を有
    する請求項1記載の光磁気記録媒体。
  10. 【請求項10】 基板、第1サブレイヤー及び第2サブ
    レイヤーを有する複層誘電層、光磁気記録層、第2誘電
    層、並びに反射層をこの順序で有してなる光磁気記録媒
    体であって、第1サブレイヤーは基板に隣接し、屈折率
    1を持ち、第2サブレイヤーは記録層に隣接し、屈折
    率n2を持ち、その差Δn(n1−n2)は0.3〜1.
    0の範囲にあり、法線入射での鏡面反射率が、波長40
    0〜850nmの範囲で、約18〜30%の範囲にある
    光磁気記録媒体。
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