文本阅读:
保护顶层。不过,它们在其他方面是完全不同的。由有机染料构成的记录层被夹在基片与反射层之间(如图726所示)在制造过程中,该层被旋涂并固化。记录层与反射层合在一起能让沟槽内的典型反射率达到73%,并能实现47dB的载波-噪声比(Carrier-to-Noise ratio)b为实现CD标准要求的最低70%的反射率,一般会使用金或更廉价的银卤化物反射层,因为激光束要两次通过记录层和基片。CDR所采用的染料会腐蚀预记录CD中通常采用的铝反射层。金属层的典型厚度为50nm100nm。一张CDR光盘看上去与普通CD一样,但通常都可以通过它的记录层把它与CD区分开,这些记录层可能会呈现为绿色、黄绿色或蓝色。(使用金作为金属层通常也能被很好地辨别出来,在一些情况中,当使用银作为金属层时,其顶端会被涂上金色颜料。
与预记录CD不同,CD-R光盘制造时带有一条预刻沟槽的1.6m间距螺旋光道,用来指引写入激光沿着光道前进,这大大简化了刻录机的硬件设计,并有助于确保光盘的兼容性。
驱动器通过检测反射光强度中的一个8%的减弱来维持径向位置,这个减弱是当光线正确地跟踪预刻沟槽时由衍射造成的。06m宽的光道用一个频率为2205kHz、±0.03m的正弦摆动进行物理地调制,如图727所示。摆动让刻录机能控制盘片的CLV旋转速度(这务在
红皮书光盘中通过预记录数据完成)。并且,这个2205kHz沟槽摆动偏移被Hz信号
进行频率调制,这用来产生一个ATP绝对时间时钟信号。写入驱动器读取导入区中的ATF来确定推荐的写入功率以及其他信息,比如写入策略和实现最优记录质量所需的可用写入速度。ATP也规定了导出区的最大开始,它决定了记录容量。光道速度会根据盘片容量来设定,如,63min的盘片使用14m/s的光道速度,而74mn的盘片将使用1.2m/s的速度。
轨道宽度
轨道偏移
轨道距离或间距
图7.27:CD-R的预刻沟槽轨道被一个频率为2205kH的正弦摆动调制