JP2000207792A - 光磁気記録媒体、光学ヘッドおよび記録再生装置 - Google Patents
光磁気記録媒体、光学ヘッドおよび記録再生装置Info
- Publication number
- JP2000207792A JP2000207792A JP11003208A JP320899A JP2000207792A JP 2000207792 A JP2000207792 A JP 2000207792A JP 11003208 A JP11003208 A JP 11003208A JP 320899 A JP320899 A JP 320899A JP 2000207792 A JP2000207792 A JP 2000207792A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- light
- magneto
- dielectric layer
- optical recording
- recording medium
- 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
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y10/00—Nanotechnology for information processing, storage or transmission, e.g. quantum computing or single electron logic
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
- G11B7/12—Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
- G11B7/135—Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
- G11B7/1372—Lenses
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
- G11B11/105—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
- G11B11/10532—Heads
- G11B11/10534—Heads for recording by magnetising, demagnetising or transfer of magnetisation, by radiation, e.g. for thermomagnetic recording
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
- G11B11/105—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
- G11B11/10532—Heads
- G11B11/10541—Heads for reproducing
- G11B11/10543—Heads for reproducing using optical beam of radiation
- G11B11/10545—Heads for reproducing using optical beam of radiation interacting directly with the magnetisation on the record carrier
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
- G11B11/105—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
- G11B11/10582—Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form
- G11B11/10584—Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form characterised by the form, e.g. comprising mechanical protection elements
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
- G11B11/105—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
- G11B11/10582—Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form
- G11B11/10586—Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form characterised by the selection of the material
- G11B11/10589—Details
- G11B11/10591—Details for improving write-in properties, e.g. Curie-point temperature
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
- G11B11/105—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
- G11B11/10582—Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form
- G11B11/10586—Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form characterised by the selection of the material
- G11B11/10589—Details
- G11B11/10593—Details for improving read-out properties, e.g. polarisation of light
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Optical Head (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 光磁気記録媒体の記録再生信号の高精度化を
図る。 【解決手段】 基板8上に、少なくとも、金属反射層
3、背面誘電体層4、光磁気記録層5、光透過性誘電体
層6が順次積層形成されてなる光磁気記録媒体2の、収
束レンズ1に近い光透過性誘電体層6の膜厚を50〜8
0nmに規定する。または、上記光透過性誘電体層6の
屈折率nが、上記収束レンズ1の屈折率n 0 と、n0 ×
0.8≦nの関係に選定する。
図る。 【解決手段】 基板8上に、少なくとも、金属反射層
3、背面誘電体層4、光磁気記録層5、光透過性誘電体
層6が順次積層形成されてなる光磁気記録媒体2の、収
束レンズ1に近い光透過性誘電体層6の膜厚を50〜8
0nmに規定する。または、上記光透過性誘電体層6の
屈折率nが、上記収束レンズ1の屈折率n 0 と、n0 ×
0.8≦nの関係に選定する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、特に記録および再
生の少なくとも一方が光照射によって成される光磁気記
録媒体、同様に記録および再生の少なくとも一方を光照
射によって行う光学ヘッドと、これを具備する記録再生
装置に係わる。
生の少なくとも一方が光照射によって成される光磁気記
録媒体、同様に記録および再生の少なくとも一方を光照
射によって行う光学ヘッドと、これを具備する記録再生
装置に係わる。
【0002】
【従来の技術】光照射による記録または再生がなされる
従来の光磁気記録媒体と、これに対する光照射態様の一
例の概略断面図を図16に示す。この従来の光磁気記録
媒体100は、基板101上に、SiN等からなる第1
の誘電体層102と、TbFeCo等の磁性膜から成る
情報記録層103と、SiN等からなる第1の誘電体層
104と、Al等から成る反射層105とが、順次積層
形成されてなり、この反射層105上には、紫外線硬化
性樹脂等からなる保護層107が形成されてなる。
従来の光磁気記録媒体と、これに対する光照射態様の一
例の概略断面図を図16に示す。この従来の光磁気記録
媒体100は、基板101上に、SiN等からなる第1
の誘電体層102と、TbFeCo等の磁性膜から成る
情報記録層103と、SiN等からなる第1の誘電体層
104と、Al等から成る反射層105とが、順次積層
形成されてなり、この反射層105上には、紫外線硬化
性樹脂等からなる保護層107が形成されてなる。
【0003】図16に示すような光磁気記録媒体100
においては、情報信号が、磁性膜103の磁化の方向と
して書き込まれる。そして、記録再生時には、図16に
示すように、基板101の側からレーザー光Lの入射が
なされる。
においては、情報信号が、磁性膜103の磁化の方向と
して書き込まれる。そして、記録再生時には、図16に
示すように、基板101の側からレーザー光Lの入射が
なされる。
【0004】この図16に示した光磁気記録媒体100
に記録された信号の読み出しを行う際には、図17に示
すような、記録再生装置120において、レーザー光源
121からレーザー光Lをコリメータレンズ122およ
びビームスプリッター123を介して、対物レンズ12
4に入射させる。
に記録された信号の読み出しを行う際には、図17に示
すような、記録再生装置120において、レーザー光源
121からレーザー光Lをコリメータレンズ122およ
びビームスプリッター123を介して、対物レンズ12
4に入射させる。
【0005】ここで、対物レンズ124に入射するレー
ザー光Lは、図18に、その偏光方向を示すような直線
偏光としておく。そして、対物レンズ124に入射した
レーザー光Lは、対物レンズ124によって、光磁気記
録媒体100の情報記録層103に集光される。
ザー光Lは、図18に、その偏光方向を示すような直線
偏光としておく。そして、対物レンズ124に入射した
レーザー光Lは、対物レンズ124によって、光磁気記
録媒体100の情報記録層103に集光される。
【0006】この集光された光は、反射され、この反射
光は、情報記録層103によりカー効果を受けて、偏光
状態が変化する。図19に、反射光の偏光方向を示す。
光は、情報記録層103によりカー効果を受けて、偏光
状態が変化する。図19に、反射光の偏光方向を示す。
【0007】図18および図19に示すように、記録媒
体から反射されて対物レンズ124に戻ってくる戻り光
の偏光方向は、情報記録層103の記録情報に応じた磁
化の方向に依存して変化する。そして、図17に示すよ
うに、この戻り光は、再び対物レンズ124を通ってビ
ームスプリッター123に入射し、このビームスプリッ
ター123によって反射されて取り出される。
体から反射されて対物レンズ124に戻ってくる戻り光
の偏光方向は、情報記録層103の記録情報に応じた磁
化の方向に依存して変化する。そして、図17に示すよ
うに、この戻り光は、再び対物レンズ124を通ってビ
ームスプリッター123に入射し、このビームスプリッ
ター123によって反射されて取り出される。
【0008】ビームスプリッター123によって反射さ
れ取り出された戻り光は、先ず、1/2波長板125に
入射して、偏光方向が回転する。
れ取り出された戻り光は、先ず、1/2波長板125に
入射して、偏光方向が回転する。
【0009】次に、この戻り光は、偏光ビームスプリッ
ター126に入射し、この偏光ビームスプリッター12
6により、偏光方向が互いに直交する2つの偏光成分に
分解される。そして偏光ビームスプリッター126を透
過してきた方の偏光成分が第1のフォトディテクタ12
7によって検出され、偏光ビームスプリッター126に
よって反射された方の偏光成分が、第2のフォトディテ
クタ128によって検出される。
ター126に入射し、この偏光ビームスプリッター12
6により、偏光方向が互いに直交する2つの偏光成分に
分解される。そして偏光ビームスプリッター126を透
過してきた方の偏光成分が第1のフォトディテクタ12
7によって検出され、偏光ビームスプリッター126に
よって反射された方の偏光成分が、第2のフォトディテ
クタ128によって検出される。
【0010】このような光磁気記録媒体の情報の記録再
生を行うシステムにおいて、記録密度を高めるために
は、記録再生に使用するレーザー光Lを集光する対物レ
ンズの開口数N.A.を大きくすることで、対物レンズ
によって集光される光のスポット径を小径化して、解像
度を上げることが有効である。
生を行うシステムにおいて、記録密度を高めるために
は、記録再生に使用するレーザー光Lを集光する対物レ
ンズの開口数N.A.を大きくすることで、対物レンズ
によって集光される光のスポット径を小径化して、解像
度を上げることが有効である。
【0011】ここで、対物レンズによって集光される光
のスポット径は、記録再生に使用するレーザー光の波長
をλとし、対物レンズの開口数をN.A.としたとき、
ほぼλ/N.A.で表される。また、対物レンズの開口
数N.A.は、媒質の屈折率をn0 とし、対物レンズの
周辺光線の角度をθとしたとき、n0 ・sinθで表さ
れる。したがって、媒質が空気の場合(すなわち、n0
=1の場合)、対物レンズの開口数N.A.は、1を越
えることはない。
のスポット径は、記録再生に使用するレーザー光の波長
をλとし、対物レンズの開口数をN.A.としたとき、
ほぼλ/N.A.で表される。また、対物レンズの開口
数N.A.は、媒質の屈折率をn0 とし、対物レンズの
周辺光線の角度をθとしたとき、n0 ・sinθで表さ
れる。したがって、媒質が空気の場合(すなわち、n0
=1の場合)、対物レンズの開口数N.A.は、1を越
えることはない。
【0012】そしてこの限界を越える技術として、ソリ
ッドイマージョンレンズ(Solid Immersion Lens)を用
いた記録再生装置が提案されている。ソリッドイマージ
ョンレンズは、記録再生に使用する光の波長以下の間隔
で、光磁気記録媒体に対向するように支持される。そし
て、ソリッドイマージョンレンズを用いた記録再生装置
では、ソリッドイマージョンレンズに収束光を入射し、
その入射光束の大部分が、ソリッドイマージョンレンズ
の端面で全反射する。そして、ソリッドイマージョンレ
ンズの端面から浸み出すいわゆるエバネッセント光を用
いて、光磁気記録媒体に対する情報の記録再生がなされ
る。このとき、ソリッドイマージョンレンズの媒質とし
て、屈折率n0 が1より大きいものを用いれば、開口数
N.A.を1以上とすることができる。
ッドイマージョンレンズ(Solid Immersion Lens)を用
いた記録再生装置が提案されている。ソリッドイマージ
ョンレンズは、記録再生に使用する光の波長以下の間隔
で、光磁気記録媒体に対向するように支持される。そし
て、ソリッドイマージョンレンズを用いた記録再生装置
では、ソリッドイマージョンレンズに収束光を入射し、
その入射光束の大部分が、ソリッドイマージョンレンズ
の端面で全反射する。そして、ソリッドイマージョンレ
ンズの端面から浸み出すいわゆるエバネッセント光を用
いて、光磁気記録媒体に対する情報の記録再生がなされ
る。このとき、ソリッドイマージョンレンズの媒質とし
て、屈折率n0 が1より大きいものを用いれば、開口数
N.A.を1以上とすることができる。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の
ように、エバネッセント光を用いて、光磁気記録媒体に
対する情報の記録あるいは再生を行う場合、光磁気記録
媒体中に伝搬した光は、従来、光磁気記録媒体に対する
情報の記録あるいは再生に適用されていた光とは性質が
異なるものであるため、例えば、透明誘電体と組み合わ
せた多層構造によるエンハンス条件が適応されなかった
り、あるいは直線偏光を入射した場合など、入射方向に
対して光の位相情報が異なってしまうために信号の再生
を行った際の品質の劣化を招来するという問題がある。
ように、エバネッセント光を用いて、光磁気記録媒体に
対する情報の記録あるいは再生を行う場合、光磁気記録
媒体中に伝搬した光は、従来、光磁気記録媒体に対する
情報の記録あるいは再生に適用されていた光とは性質が
異なるものであるため、例えば、透明誘電体と組み合わ
せた多層構造によるエンハンス条件が適応されなかった
り、あるいは直線偏光を入射した場合など、入射方向に
対して光の位相情報が異なってしまうために信号の再生
を行った際の品質の劣化を招来するという問題がある。
【0014】そこで、本発明は、以上のような実情に鑑
みて提案されたものであり、ソリッドイマージョンレン
ズを採用しつつ、光磁気記録媒体によって反射されて戻
ってきた戻り光から、品質の高い信号を検出ことのでき
る光磁気記録媒体、光学ヘッドおよび記録再生装置を提
供するものである。
みて提案されたものであり、ソリッドイマージョンレン
ズを採用しつつ、光磁気記録媒体によって反射されて戻
ってきた戻り光から、品質の高い信号を検出ことのでき
る光磁気記録媒体、光学ヘッドおよび記録再生装置を提
供するものである。
【0015】
【課題を解決するための手段】本発明の光磁気記録媒体
は、記録、および再生の少なくとも一方が、光照射によ
ってなされ、該光照射が、開口数(N.A.)が、1以
上である収束レンズを通じてなされるもので、基板上
に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体層、光磁気記
録層、光透過性誘電体層が順次形成されて成るものと
し、光透過性誘電体層側から光照射がなされるものと
し、光透過性誘電体層の膜厚を、50〜80nmとした
ものである。
は、記録、および再生の少なくとも一方が、光照射によ
ってなされ、該光照射が、開口数(N.A.)が、1以
上である収束レンズを通じてなされるもので、基板上
に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体層、光磁気記
録層、光透過性誘電体層が順次形成されて成るものと
し、光透過性誘電体層側から光照射がなされるものと
し、光透過性誘電体層の膜厚を、50〜80nmとした
ものである。
【0016】また、本発明の光磁気記録媒体は、記録、
および再生の少なくとも一方が、光照射によってなさ
れ、光照射が、開口数(N.A.)が、1以上である収
束レンズを通じてなされるもので、基板上に、少なくと
も、金属反射層、背面誘電体層、光磁気記録層、光透過
性誘電体層が順次形成されて成るものとし、光透過性誘
電体層の屈折率nが、収束レンズの屈折率n0 と、n0
×0.8≦nの関係に選定されたものとする。
および再生の少なくとも一方が、光照射によってなさ
れ、光照射が、開口数(N.A.)が、1以上である収
束レンズを通じてなされるもので、基板上に、少なくと
も、金属反射層、背面誘電体層、光磁気記録層、光透過
性誘電体層が順次形成されて成るものとし、光透過性誘
電体層の屈折率nが、収束レンズの屈折率n0 と、n0
×0.8≦nの関係に選定されたものとする。
【0017】また、本発明の光学ヘッドは、開口数
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の膜厚が50〜80nmである
光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収束
レンズを通じて光照射がなされて記光磁気記録媒体に対
する記録、および再生の少なくとも一方を行うものとす
る。
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の膜厚が50〜80nmである
光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収束
レンズを通じて光照射がなされて記光磁気記録媒体に対
する記録、および再生の少なくとも一方を行うものとす
る。
【0018】また、本発明の光学ヘッドは、開口数
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の屈折率nが、収束レンズの屈
折率n0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて成る
光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収束
レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対す
る記録、および再生の少なくとも一方を行うものとす
る。
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の屈折率nが、収束レンズの屈
折率n0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて成る
光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収束
レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対す
る記録、および再生の少なくとも一方を行うものとす
る。
【0019】また、本発明の記録再生装置は、開口数
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射膜、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の膜厚が、50〜80nmであ
る光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収
束レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対
する記録、および再生の少なくとも一方を行う光学ヘッ
ドを具備して成るものとする。
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射膜、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の膜厚が、50〜80nmであ
る光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収
束レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対
する記録、および再生の少なくとも一方を行う光学ヘッ
ドを具備して成るものとする。
【0020】また、本発明の記録再生装置は、開口数
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の屈折率nが、上記収束レンズ
の屈折率n0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて
成る光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から
収束レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に
対する記録、および再生の少なくとも一方を行う光学ヘ
ッドを具備して成るものとする。
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の屈折率nが、上記収束レンズ
の屈折率n0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて
成る光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から
収束レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に
対する記録、および再生の少なくとも一方を行う光学ヘ
ッドを具備して成るものとする。
【0021】本発明の光磁気記録媒体、光学ヘッドおよ
び記録再生装置によれば、光磁気記録媒体によって反射
されて戻ってきた戻り光から、品質の高い信号を検出こ
とが可能になる。
び記録再生装置によれば、光磁気記録媒体によって反射
されて戻ってきた戻り光から、品質の高い信号を検出こ
とが可能になる。
【0022】
【発明の実施の形態】本発明の光磁気記録媒体は、記
録、および再生の少なくとも一方が、光照射によってな
され、該光照射が、開口数(N.A.)が、1以上であ
る収束レンズを通じてなされるもので、基板上に、少な
くとも、金属反射層、背面誘電体層、光磁気記録層、光
透過性誘電体層が順次形成されて成るものとし、光透過
性誘電体層側から光照射がなされるものとし、光透過性
誘電体層の膜厚を、50〜80nmとしたものである。
録、および再生の少なくとも一方が、光照射によってな
され、該光照射が、開口数(N.A.)が、1以上であ
る収束レンズを通じてなされるもので、基板上に、少な
くとも、金属反射層、背面誘電体層、光磁気記録層、光
透過性誘電体層が順次形成されて成るものとし、光透過
性誘電体層側から光照射がなされるものとし、光透過性
誘電体層の膜厚を、50〜80nmとしたものである。
【0023】また、本発明の光磁気記録媒体は、記録、
および再生の少なくとも一方が、光照射によってなさ
れ、光照射が、開口数(N.A.)が、1以上である収
束レンズを通じてなされるもので、基板上に、少なくと
も、金属反射層、背面誘電体層、光磁気記録層、光透過
性誘電体層が順次形成されて成るものとし、光透過性誘
電体層の屈折率nが、収束レンズの屈折率n0 と、n0
×0.8≦nの関係に選定されたものとする。
および再生の少なくとも一方が、光照射によってなさ
れ、光照射が、開口数(N.A.)が、1以上である収
束レンズを通じてなされるもので、基板上に、少なくと
も、金属反射層、背面誘電体層、光磁気記録層、光透過
性誘電体層が順次形成されて成るものとし、光透過性誘
電体層の屈折率nが、収束レンズの屈折率n0 と、n0
×0.8≦nの関係に選定されたものとする。
【0024】また、本発明の光学ヘッドは、開口数
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の膜厚が50〜80nmである
光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収束
レンズを通じて光照射がなされて記光磁気記録媒体に対
する記録、および再生の少なくとも一方を行うものとす
る。
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の膜厚が50〜80nmである
光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収束
レンズを通じて光照射がなされて記光磁気記録媒体に対
する記録、および再生の少なくとも一方を行うものとす
る。
【0025】また、本発明の光学ヘッドは、開口数
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の屈折率nが、収束レンズの屈
折率n0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて成る
光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収束
レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対す
る記録、および再生の少なくとも一方を行うものとす
る。
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の屈折率nが、収束レンズの屈
折率n0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて成る
光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収束
レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対す
る記録、および再生の少なくとも一方を行うものとす
る。
【0026】また、本発明の記録再生装置は、開口数
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射膜、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の膜厚が、50〜80nmであ
る光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収
束レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対
する記録、および再生の少なくとも一方を行う光学ヘッ
ドを具備して成るものとする。
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射膜、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の膜厚が、50〜80nmであ
る光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収
束レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対
する記録、および再生の少なくとも一方を行う光学ヘッ
ドを具備して成るものとする。
【0027】また、本発明の記録再生装置は、開口数
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の屈折率nが、上記収束レンズ
の屈折率n0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて
成る光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から
収束レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に
対する記録、および再生の少なくとも一方を行う光学ヘ
ッドを具備して成るものとする。
(N.A.)が、1以上である収束レンズを有するもの
で、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体
層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて
成る、光透過性誘電体層の屈折率nが、上記収束レンズ
の屈折率n0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて
成る光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から
収束レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に
対する記録、および再生の少なくとも一方を行う光学ヘ
ッドを具備して成るものとする。
【0028】以下、本発明の光磁気記録媒体、光学ヘッ
ドおよび記録再生装置の一例について説明するが、本発
明は、以下の例に限定されるものではない。以下の例
は、ソリッドイマージョンレンズ(SIL)を、光磁気
記録媒体の近接した位置に配置する収束レンズとして用
いて、記録再生を行う光学記録媒体と、光学ヘッドおよ
びこれを具備する記録再生装置に係わるものである。
ドおよび記録再生装置の一例について説明するが、本発
明は、以下の例に限定されるものではない。以下の例
は、ソリッドイマージョンレンズ(SIL)を、光磁気
記録媒体の近接した位置に配置する収束レンズとして用
いて、記録再生を行う光学記録媒体と、光学ヘッドおよ
びこれを具備する記録再生装置に係わるものである。
【0029】図1に示すように、収束レンズ1に、ソリ
ッドイマージョンレンズ(SIL)を用い、この収束レ
ンズ1と光磁気記録媒体2との間には、空隙、すなわち
空気層9が存在する。ここで、光磁気記録媒体2は、例
えばガラス、ポリカーボネート等の基板8上に、例えば
Al、Ag等の金属反射層3、例えばSi3 N4 等から
なる背面誘電体層4と、例えばTbFeCo、GdFe
Co等の磁性体よりなる情報記録層5と、例えばSiN
等からなる光透過性誘電体層6とが、この順に、積層形
成されてなる多層光学薄膜7が例えばスパッタリング等
により積層形成されてなる。
ッドイマージョンレンズ(SIL)を用い、この収束レ
ンズ1と光磁気記録媒体2との間には、空隙、すなわち
空気層9が存在する。ここで、光磁気記録媒体2は、例
えばガラス、ポリカーボネート等の基板8上に、例えば
Al、Ag等の金属反射層3、例えばSi3 N4 等から
なる背面誘電体層4と、例えばTbFeCo、GdFe
Co等の磁性体よりなる情報記録層5と、例えばSiN
等からなる光透過性誘電体層6とが、この順に、積層形
成されてなる多層光学薄膜7が例えばスパッタリング等
により積層形成されてなる。
【0030】また、基板8は、ガラスやポリカーボネー
ト等の照射光に対して透明である材料の他、Al等の金
属や、Si等、従来公知の材料を適用することができ
る。
ト等の照射光に対して透明である材料の他、Al等の金
属や、Si等、従来公知の材料を適用することができ
る。
【0031】また、金属反射層3には、Al、Agの
他、Au、Cu等、高熱伝導性を有する材料であれば、
従来公知のものを適用することができる。
他、Au、Cu等、高熱伝導性を有する材料であれば、
従来公知のものを適用することができる。
【0032】なお、図1に示した光磁気記録媒体2にお
いては、多層光学薄膜7と対物レンズ1との間隔を狭め
るために、基板8とは反対側の光透過性誘電体層6の側
からレーザー光Lを入射するようになされている。
いては、多層光学薄膜7と対物レンズ1との間隔を狭め
るために、基板8とは反対側の光透過性誘電体層6の側
からレーザー光Lを入射するようになされている。
【0033】なお、この多層光学薄膜7上に、紫外線硬
化性樹脂による保護膜を形成した構成とすることもでき
る。
化性樹脂による保護膜を形成した構成とすることもでき
る。
【0034】図1に示した例の光磁気記録媒体2を構成
する各層の膜厚は、例えば、金属反射層3が50〔n
m〕、背面誘電体層4が40〔nm〕、例えばTbFe
Coよりなる情報記録層5が、15〜30〔nm〕例え
ば25〔nm〕とする。なお、この情報記録層5は、T
bFeCoとGdFeCoとを組み合わせた層とするこ
ともでき、例えば、TbFeCoを15〔nm〕、Gd
FeCoを10〔nm〕のように、厚さの和が15〜3
0〔nm〕となるように、複数の層を積層形成すること
もできる。
する各層の膜厚は、例えば、金属反射層3が50〔n
m〕、背面誘電体層4が40〔nm〕、例えばTbFe
Coよりなる情報記録層5が、15〜30〔nm〕例え
ば25〔nm〕とする。なお、この情報記録層5は、T
bFeCoとGdFeCoとを組み合わせた層とするこ
ともでき、例えば、TbFeCoを15〔nm〕、Gd
FeCoを10〔nm〕のように、厚さの和が15〜3
0〔nm〕となるように、複数の層を積層形成すること
もできる。
【0035】また、情報記録層5上の、光透過性誘電体
層6は、50〜80〔nm〕、好ましくは、70〔n
m〕程度に形成する。なお、この光透過性誘電体層6の
屈折率nは、収束レンズの屈折率n0 との間に、n0 ×
0.8≦nの関係を有するものとする。
層6は、50〜80〔nm〕、好ましくは、70〔n
m〕程度に形成する。なお、この光透過性誘電体層6の
屈折率nは、収束レンズの屈折率n0 との間に、n0 ×
0.8≦nの関係を有するものとする。
【0036】収束レンズ1、すなわちソリッドイマージ
ョンレンズの光入射面10は、ほぼ球面状となってい
る。従って、空気中から収束レンズ1に、ある角度をも
って入射した光は、その角度をほぼ保ったままで、収束
レンズ1の中を通過する。このとき、ソリッドイマージ
ョンレンズとして、屈折率n0 が1より大きいものを使
用すれば、収束レンズ1に入射する周辺光線の角度θが
90度以下であっても、開口数N.A.(=n0 sin
θ)を1よりも大きくできる。
ョンレンズの光入射面10は、ほぼ球面状となってい
る。従って、空気中から収束レンズ1に、ある角度をも
って入射した光は、その角度をほぼ保ったままで、収束
レンズ1の中を通過する。このとき、ソリッドイマージ
ョンレンズとして、屈折率n0 が1より大きいものを使
用すれば、収束レンズ1に入射する周辺光線の角度θが
90度以下であっても、開口数N.A.(=n0 sin
θ)を1よりも大きくできる。
【0037】図2に、このような、光磁気記録媒体2お
よび収束レンズ1を用いた光学ヘッド40とこれによる
記録再生装置の一例を示す。ここでは、フォーカシング
サーボ及びトラッキングサーボを行うための光学系は省
略してある。
よび収束レンズ1を用いた光学ヘッド40とこれによる
記録再生装置の一例を示す。ここでは、フォーカシング
サーボ及びトラッキングサーボを行うための光学系は省
略してある。
【0038】光学ヘッド40および記録再生装置20
は、レーザー光Lの集光を行うレンズ群25として、ソ
リッドイマージョンレンズである収束レンズ1と、その
上方、すなわちレーザー光源からのレーザー光の入射側
に、第1のレンズ26との2枚のレンズを用いること、
1/2波長板27とビームスプリッター24の間に、コ
リメータレンズ31及び位相補正板32が配置されてい
ること以外は、図17に示した光学ヘッドおよび記録再
生装置と同様に構成されている。
は、レーザー光Lの集光を行うレンズ群25として、ソ
リッドイマージョンレンズである収束レンズ1と、その
上方、すなわちレーザー光源からのレーザー光の入射側
に、第1のレンズ26との2枚のレンズを用いること、
1/2波長板27とビームスプリッター24の間に、コ
リメータレンズ31及び位相補正板32が配置されてい
ること以外は、図17に示した光学ヘッドおよび記録再
生装置と同様に構成されている。
【0039】そして、この光学ヘッド40を用いて光磁
気記録媒体2に記録された信号の読み出しを行う際は、
レーザー光源22からレーザー光Lを出射し、このレー
ザー光Lを、コリメータレンズ23およびビームスプリ
ッター24を介してレンズ群25に入射させる。
気記録媒体2に記録された信号の読み出しを行う際は、
レーザー光源22からレーザー光Lを出射し、このレー
ザー光Lを、コリメータレンズ23およびビームスプリ
ッター24を介してレンズ群25に入射させる。
【0040】ここで、レンズ群25は、ビームスプリッ
ター24を透過してきたレーザー光を収束光とする第1
のレンズ26と、光磁気記録媒体2と対向するように配
されたソリッドイマージョンレンズすなわち収束レンズ
1に入射して、この収束レンズ1の、光磁気記録媒体2
と対向する端面1a又はその近傍に焦点を結ぶ。
ター24を透過してきたレーザー光を収束光とする第1
のレンズ26と、光磁気記録媒体2と対向するように配
されたソリッドイマージョンレンズすなわち収束レンズ
1に入射して、この収束レンズ1の、光磁気記録媒体2
と対向する端面1a又はその近傍に焦点を結ぶ。
【0041】収束レンズ1の端面1aまたはその近傍に
焦点を結んだ入射レーザー光Lは、その大部分が、収束
レンズ1の端面で全反射され、入射レーザー光Lの一部
が収束レンズ1の端面から浸み出すエバネッセント光と
して光磁気記録媒体2の多層光学薄膜7に到達し、反射
される。
焦点を結んだ入射レーザー光Lは、その大部分が、収束
レンズ1の端面で全反射され、入射レーザー光Lの一部
が収束レンズ1の端面から浸み出すエバネッセント光と
して光磁気記録媒体2の多層光学薄膜7に到達し、反射
される。
【0042】このように、多層光学薄膜で反射されて戻
ってくる戻り光は、多層光学薄膜7を構成している情報
記録層5の磁性膜によりカー効果を受け、図18および
図19に示したように、情報記録層5の磁性膜の磁化方
向に依存してカー回転し、偏光状態が変化する。そし
て、この戻り光は、再び収束レンズ1および第1のレン
ズ26を通って、ビームスプリッター24に入射し、こ
のビームスプリッター24によって反射されて取り出さ
れる。
ってくる戻り光は、多層光学薄膜7を構成している情報
記録層5の磁性膜によりカー効果を受け、図18および
図19に示したように、情報記録層5の磁性膜の磁化方
向に依存してカー回転し、偏光状態が変化する。そし
て、この戻り光は、再び収束レンズ1および第1のレン
ズ26を通って、ビームスプリッター24に入射し、こ
のビームスプリッター24によって反射されて取り出さ
れる。
【0043】ビームスプリッター24によって反射され
取り出された戻り光は、コリメータレンズ31によって
収束光とされた上で、位相補正板32、1/2波長板2
7を介して偏光ビームスプリッター28に入射し、この
偏光ビームスプリッター28により、偏光方向が互いに
直交する2つの偏光成分に分解される。
取り出された戻り光は、コリメータレンズ31によって
収束光とされた上で、位相補正板32、1/2波長板2
7を介して偏光ビームスプリッター28に入射し、この
偏光ビームスプリッター28により、偏光方向が互いに
直交する2つの偏光成分に分解される。
【0044】偏光ビームスプリッター28により分解さ
れた偏光成分のうち、偏光ビームスプリッター28を透
過してきた方の偏光成分は、第1のフォトディテクタ2
9によって検出され、偏光ビームスプリッター28によ
って反射された方の偏光成分は、第2のフォトディテク
タ30によって検出される。そして、情報記録層5の磁
化方向を示す光磁気信号は、第1のフォトディテクタ2
9で検出される光強度と、第2のフォトディテクタ30
で検出される光強度との差として、検出される。
れた偏光成分のうち、偏光ビームスプリッター28を透
過してきた方の偏光成分は、第1のフォトディテクタ2
9によって検出され、偏光ビームスプリッター28によ
って反射された方の偏光成分は、第2のフォトディテク
タ30によって検出される。そして、情報記録層5の磁
化方向を示す光磁気信号は、第1のフォトディテクタ2
9で検出される光強度と、第2のフォトディテクタ30
で検出される光強度との差として、検出される。
【0045】次に、このような光学ヘッド40におい
て、反射されて第1のレンズ26に戻ってくる戻り光の
光分布について説明する。図3に示すように、多層光学
薄膜7に対してある角度をもって、斜めに、光が入射し
たときに生じる反射光には、P偏光反射光、S偏光反射
光がある。これには、P偏光入射成分が反射されてなる
P偏光反射光、およびS偏光入射成分が反射されてなる
S偏光反射光の他、P偏光入射成分が反射されてなるS
偏光反射光、およびS偏光入射成分が反射されてなるP
偏光反射光もある。
て、反射されて第1のレンズ26に戻ってくる戻り光の
光分布について説明する。図3に示すように、多層光学
薄膜7に対してある角度をもって、斜めに、光が入射し
たときに生じる反射光には、P偏光反射光、S偏光反射
光がある。これには、P偏光入射成分が反射されてなる
P偏光反射光、およびS偏光入射成分が反射されてなる
S偏光反射光の他、P偏光入射成分が反射されてなるS
偏光反射光、およびS偏光入射成分が反射されてなるP
偏光反射光もある。
【0046】本発明の光磁気記録媒体においては、図3
に示すように、基板8上に少なくとも金属反射層3、背
面誘電体層4、情報記録層5すなわち光磁気記録層、光
透過性誘電体層6が順次積層されてなるものであって、
これに対する信号の記録、再生が、開口数(N.A.)
が、1以上である収束レンズ1を有する光学ヘッドおよ
び記録再生装置によってなされ、第2の誘電体層6の膜
厚が、50〜80〔nm〕であるものとする。
に示すように、基板8上に少なくとも金属反射層3、背
面誘電体層4、情報記録層5すなわち光磁気記録層、光
透過性誘電体層6が順次積層されてなるものであって、
これに対する信号の記録、再生が、開口数(N.A.)
が、1以上である収束レンズ1を有する光学ヘッドおよ
び記録再生装置によってなされ、第2の誘電体層6の膜
厚が、50〜80〔nm〕であるものとする。
【0047】ここで、図4に、図3に示した光磁気記録
媒体2の光透過性誘電体層6の膜厚を変化させたとき
の、MO(光磁気)信号量の変化の状態を示す。ここ
で、レーザー光の波長は680〔nm〕、収束レンズの
屈折率n0 =2.0、情報記録層(光磁気記録層)5の
膜厚を25〔nm〕、背面誘電体層4の膜厚を40〔n
m〕、金属反射層3の膜厚を50〔nm〕とし、空気層
9の厚さを50〔nm〕とする。また、金属反射層3に
は、Alを用い、背面誘電体層4および光透過性誘電体
層6は、SiNを適用した。
媒体2の光透過性誘電体層6の膜厚を変化させたとき
の、MO(光磁気)信号量の変化の状態を示す。ここ
で、レーザー光の波長は680〔nm〕、収束レンズの
屈折率n0 =2.0、情報記録層(光磁気記録層)5の
膜厚を25〔nm〕、背面誘電体層4の膜厚を40〔n
m〕、金属反射層3の膜厚を50〔nm〕とし、空気層
9の厚さを50〔nm〕とする。また、金属反射層3に
は、Alを用い、背面誘電体層4および光透過性誘電体
層6は、SiNを適用した。
【0048】この図4によれば、光透過性誘電体層6の
膜厚が、50〜80〔nm〕、120〜150〔nm〕
のときに、MO信号量が高いことがわかる。
膜厚が、50〜80〔nm〕、120〜150〔nm〕
のときに、MO信号量が高いことがわかる。
【0049】一方において、光透過性誘電体層6の膜厚
を、40〔nm〕、60〔nm〕、80〔nm〕、10
0〔nm〕、120〔nm〕、140〔nm〕のそれぞ
れの厚さに成膜した場合の、P偏光入射光、S偏光入射
光におけるMO信号の位相変化を、入射角度に対して計
算した結果を、図5〜図10に示す。
を、40〔nm〕、60〔nm〕、80〔nm〕、10
0〔nm〕、120〔nm〕、140〔nm〕のそれぞ
れの厚さに成膜した場合の、P偏光入射光、S偏光入射
光におけるMO信号の位相変化を、入射角度に対して計
算した結果を、図5〜図10に示す。
【0050】なお、図2に示した位相補正板32は、こ
の位相変化を補正するように設計されている。光透過性
誘電体層6の膜厚が60〔nm〕のときは図6に示すよ
うに、光透過性誘電体層6の膜厚が80〔nm〕のとき
は図7に示すように、滑らかな曲線変化を示している。
しかし、光透過性誘電体層6の膜厚が40〔nm〕、1
00〔nm〕、120〔nm〕、140〔nm〕の場合
には、図5、図8、図9、図10に示すように、位相の
変化の仕方は複雑になることがわかる。このように位相
の変化の仕方が複雑になると、図2に示した位相補正板
32の設計が困難になる。
の位相変化を補正するように設計されている。光透過性
誘電体層6の膜厚が60〔nm〕のときは図6に示すよ
うに、光透過性誘電体層6の膜厚が80〔nm〕のとき
は図7に示すように、滑らかな曲線変化を示している。
しかし、光透過性誘電体層6の膜厚が40〔nm〕、1
00〔nm〕、120〔nm〕、140〔nm〕の場合
には、図5、図8、図9、図10に示すように、位相の
変化の仕方は複雑になることがわかる。このように位相
の変化の仕方が複雑になると、図2に示した位相補正板
32の設計が困難になる。
【0051】したがって、上述した図4に示した結果と
合わせて、図3に示した光磁気記録媒体2の光透過性誘
電体層6の膜厚は、50〜80〔nm〕、特には70
〔nm〕程度であることが望ましい。
合わせて、図3に示した光磁気記録媒体2の光透過性誘
電体層6の膜厚は、50〜80〔nm〕、特には70
〔nm〕程度であることが望ましい。
【0052】さらに、本発明の光磁気記録媒体において
は、収束レンズ1の屈折率n0 との関係において、収束
レンズ1近傍の誘電体層、すなわち、図3に示す例にお
いては、光透過性誘電体層6の屈折率nを制御して、品
質の高い記録信号、再生信号が得られるようにする。
は、収束レンズ1の屈折率n0 との関係において、収束
レンズ1近傍の誘電体層、すなわち、図3に示す例にお
いては、光透過性誘電体層6の屈折率nを制御して、品
質の高い記録信号、再生信号が得られるようにする。
【0053】図11、図12は、収束レンズ1を構成す
るレンズ部材の屈折率n0 を1.8、入射するレーザー
光の波長を680〔nm〕、入射角を46度(開口数
N.A.=1.3)で入射したレーザー光の透過率、す
なわち、レーザー光が収束レンズ1より出射されて、光
磁気記録媒体2中に浸透していく割合)を、S偏光成分
と、P偏光成分のそれぞれについて求めた結果を示す。
るレンズ部材の屈折率n0 を1.8、入射するレーザー
光の波長を680〔nm〕、入射角を46度(開口数
N.A.=1.3)で入射したレーザー光の透過率、す
なわち、レーザー光が収束レンズ1より出射されて、光
磁気記録媒体2中に浸透していく割合)を、S偏光成分
と、P偏光成分のそれぞれについて求めた結果を示す。
【0054】図11および図12は、横軸に収束レンズ
1と光磁気記録媒体2との間の空気層9の厚さ〔nm〕
を表す。上記光透過性誘電体層6の屈折率nを、1.
3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、2.
0、3.0と変化させた場合の、レーザー光の透過率に
着目すると、光透過性誘電体層6の屈折率nが、1.8
のとき、すなわち、収束レンズの屈折率n0 の値と、光
透過性誘電体層6の屈折率nの値とが等しくなる場合
に、S偏光成分と、P偏光成分の双方、最も透過率が高
いことがわかる。
1と光磁気記録媒体2との間の空気層9の厚さ〔nm〕
を表す。上記光透過性誘電体層6の屈折率nを、1.
3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、2.
0、3.0と変化させた場合の、レーザー光の透過率に
着目すると、光透過性誘電体層6の屈折率nが、1.8
のとき、すなわち、収束レンズの屈折率n0 の値と、光
透過性誘電体層6の屈折率nの値とが等しくなる場合
に、S偏光成分と、P偏光成分の双方、最も透過率が高
いことがわかる。
【0055】なお、実用上、収束レンズの屈折率n0 の
値と、光透過性誘電体層6の屈折率nの値との間に、n
0 ×0.8≦nの関係が成立すれば、S偏光成分と、P
偏光成分の双方ともに高い透過率が得られる。すなわ
ち、例えば、収束レンズの屈折率n0 =1.8の場合に
は、光透過性誘電体層6の屈折率nの値は、1.4以上
程度であれば、図11および図12から分かるように、
光磁気記録媒体の実用上、好適な記録信号、および再生
信号を得ることができる。
値と、光透過性誘電体層6の屈折率nの値との間に、n
0 ×0.8≦nの関係が成立すれば、S偏光成分と、P
偏光成分の双方ともに高い透過率が得られる。すなわ
ち、例えば、収束レンズの屈折率n0 =1.8の場合に
は、光透過性誘電体層6の屈折率nの値は、1.4以上
程度であれば、図11および図12から分かるように、
光磁気記録媒体の実用上、好適な記録信号、および再生
信号を得ることができる。
【0056】なお、光透過性誘電体層6を構成する材料
の屈折率の値の上限は、実用上、使用されているものと
して、3以下程度になるので、収束レンズの屈折率n0
の値と、誘電体層6の屈折率nの値との間に、n0 ×
0.8≦n≦3の関係が成立すれば、S偏光成分と、P
偏光成分の双方ともに高い透過率が得られることにな
る。
の屈折率の値の上限は、実用上、使用されているものと
して、3以下程度になるので、収束レンズの屈折率n0
の値と、誘電体層6の屈折率nの値との間に、n0 ×
0.8≦n≦3の関係が成立すれば、S偏光成分と、P
偏光成分の双方ともに高い透過率が得られることにな
る。
【0057】次に、図3に示した光磁気記録媒体を構成
する情報記録層、すなわち光磁気記録層5の厚さを変化
させて、MO信号量を測定した結果を図13に示す。な
お、この場合、横軸に光磁気記録層5の厚さを示し、縦
軸にMO信号量を示す。ここで、Alよりなる金属反射
層3は50〔nm〕、SiNよりなる背面誘電体層4は
40〔nm〕、SiNよりなる光透過性誘電体層6は7
0〔nm〕、空気層9は50〔nm〕とする。
する情報記録層、すなわち光磁気記録層5の厚さを変化
させて、MO信号量を測定した結果を図13に示す。な
お、この場合、横軸に光磁気記録層5の厚さを示し、縦
軸にMO信号量を示す。ここで、Alよりなる金属反射
層3は50〔nm〕、SiNよりなる背面誘電体層4は
40〔nm〕、SiNよりなる光透過性誘電体層6は7
0〔nm〕、空気層9は50〔nm〕とする。
【0058】図13に示されているように、光磁気記録
層5の厚さが15〜30〔nm〕であるときに、MO信
号量が高くなり、信号特性が良好であることがわかる。
層5の厚さが15〜30〔nm〕であるときに、MO信
号量が高くなり、信号特性が良好であることがわかる。
【0059】次に、図3に示した光磁気記録媒体を構成
する背面誘電体層4の膜厚を変化させて、MO信号量を
測定した結果を図14に示す。なお、この場合、横軸に
第1の誘電体層4の厚さを示し、縦軸にMO信号量を示
す。ここで、Alよりなる金属反射層3は50〔n
m〕、TbFeCoよりなる光磁気記録層5は25〔n
m〕、SiNよりなる光透過性誘電体層6は70〔n
m〕、空気層9は50〔nm〕とする。
する背面誘電体層4の膜厚を変化させて、MO信号量を
測定した結果を図14に示す。なお、この場合、横軸に
第1の誘電体層4の厚さを示し、縦軸にMO信号量を示
す。ここで、Alよりなる金属反射層3は50〔n
m〕、TbFeCoよりなる光磁気記録層5は25〔n
m〕、SiNよりなる光透過性誘電体層6は70〔n
m〕、空気層9は50〔nm〕とする。
【0060】図14に示されているように、背面誘電体
層4の厚さが20〜60〔nm〕である場合にMO信号
量が高くなり、信号特性が良好であることがわかる。
層4の厚さが20〜60〔nm〕である場合にMO信号
量が高くなり、信号特性が良好であることがわかる。
【0061】そして、本発明による記録および再生のい
ずれかを行う記録再生装置は、上述した本発明による光
学ヘッド40によって構成される。その一例を図15に
示す。この記録再生装置20は、本発明を適用した光学
ヘッド40と光磁気記録媒体2を回転駆動させるスピン
ドルモータ92と、光学ヘッド40を動かすための送り
モータ93と、所定の変復調処理を行う変復調回路94
と、光学ヘッド40のサーボ制御等を行うサーボ制御回
路95と、システム全体の制御を行うシステムコントロ
ーラ96とを備えている。
ずれかを行う記録再生装置は、上述した本発明による光
学ヘッド40によって構成される。その一例を図15に
示す。この記録再生装置20は、本発明を適用した光学
ヘッド40と光磁気記録媒体2を回転駆動させるスピン
ドルモータ92と、光学ヘッド40を動かすための送り
モータ93と、所定の変復調処理を行う変復調回路94
と、光学ヘッド40のサーボ制御等を行うサーボ制御回
路95と、システム全体の制御を行うシステムコントロ
ーラ96とを備えている。
【0062】スピンドルモータ92は、サーボ制御回路
95により駆動制御され、所定の回転数で回転駆動され
る。すなわち、記録再生の対象となる光磁気記録媒体2
は、スピンドルモータ92にチャッキングされ、サーボ
制御回路95により駆動制御されるスピンドルモータ9
2によって、所定の回転数で回転駆動される。
95により駆動制御され、所定の回転数で回転駆動され
る。すなわち、記録再生の対象となる光磁気記録媒体2
は、スピンドルモータ92にチャッキングされ、サーボ
制御回路95により駆動制御されるスピンドルモータ9
2によって、所定の回転数で回転駆動される。
【0063】光学ヘッド40は、情報信号の記録再生を
行う際、回転駆動される光磁気記録媒体2に対してレー
ザー光を照射し、その戻り光を検出する。この光学ヘッ
ド40は、本発明が適用されてなる光学ヘッドであり、
戻り光の位相差のSIL入射角依存性を補正するように
なされている。
行う際、回転駆動される光磁気記録媒体2に対してレー
ザー光を照射し、その戻り光を検出する。この光学ヘッ
ド40は、本発明が適用されてなる光学ヘッドであり、
戻り光の位相差のSIL入射角依存性を補正するように
なされている。
【0064】また、この光学ヘッド40は、変復調回路
94に接続されている。そして、情報信号の再生を行う
際、光学ヘッド40は、回転駆動される光磁気記録媒体
2に対してレーザー光を照射し、その戻り光から光磁気
信号を検出し、この光磁気信号を変復調回路94に供給
する。
94に接続されている。そして、情報信号の再生を行う
際、光学ヘッド40は、回転駆動される光磁気記録媒体
2に対してレーザー光を照射し、その戻り光から光磁気
信号を検出し、この光磁気信号を変復調回路94に供給
する。
【0065】また、情報信号の記録を行う際は、外部回
路97から入力され変復調回路94によって所定の変調
処理が施された信号が光学ヘッド40に供給される。そ
して、光学ヘッド40は、変復調回路94から供給され
た信号に基づいて、光磁気記録媒体2に対してレーザー
光を照射する。
路97から入力され変復調回路94によって所定の変調
処理が施された信号が光学ヘッド40に供給される。そ
して、光学ヘッド40は、変復調回路94から供給され
た信号に基づいて、光磁気記録媒体2に対してレーザー
光を照射する。
【0066】また、光学ヘッド40は、サーボ制御回路
95にも接続されている。そして、情報信号の記録再生
時に、回転駆動される光磁気記録媒体2によって反射さ
れて戻ってきた戻り光から、フォーカシングサーボ信号
およびトラッキングサーボ信号を生成し、それらのサー
ボ信号をサーボ制御回路95に供給する。
95にも接続されている。そして、情報信号の記録再生
時に、回転駆動される光磁気記録媒体2によって反射さ
れて戻ってきた戻り光から、フォーカシングサーボ信号
およびトラッキングサーボ信号を生成し、それらのサー
ボ信号をサーボ制御回路95に供給する。
【0067】変復調回路94は、システムコントローラ
96および外部回路97に接続されている。そして、こ
の変復調回路94は、情報信号を光磁気記録媒体2に記
録する際は、システムコントローラ96による制御のも
とで、光磁気記録媒体2に記録する信号を外部回路97
から受け取り、この信号に対して所定の変調処理を施
す。そして、変復調回路94によって変調された信号
は、光学ヘッド40に供給される。
96および外部回路97に接続されている。そして、こ
の変復調回路94は、情報信号を光磁気記録媒体2に記
録する際は、システムコントローラ96による制御のも
とで、光磁気記録媒体2に記録する信号を外部回路97
から受け取り、この信号に対して所定の変調処理を施
す。そして、変復調回路94によって変調された信号
は、光学ヘッド40に供給される。
【0068】また、変復調回路94は、情報信号を光磁
気記録媒体2から再生する際は、システムコントローラ
96による制御のもとで、光磁気記録媒体2から再生さ
れた光磁気信号を光学ヘッド40から受け取り、当該光
磁気信号に対して所定の復調処理を施す。そして、変復
調回路94によって復調された信号は、変復調回路94
から外部回路97へ出力される。
気記録媒体2から再生する際は、システムコントローラ
96による制御のもとで、光磁気記録媒体2から再生さ
れた光磁気信号を光学ヘッド40から受け取り、当該光
磁気信号に対して所定の復調処理を施す。そして、変復
調回路94によって復調された信号は、変復調回路94
から外部回路97へ出力される。
【0069】送りモータ93は、情報信号の記録再生を
行う際、光学ヘッド40を光磁気記録媒体2の径方向の
所定の位置に送るためのものであり、サーボ制御回路9
5からの制御信号に基づいて駆動される。すなわち、こ
の送りモータ93は、サーボ制御回路95に接続されて
おり、サーボ制御回路95により制御される。
行う際、光学ヘッド40を光磁気記録媒体2の径方向の
所定の位置に送るためのものであり、サーボ制御回路9
5からの制御信号に基づいて駆動される。すなわち、こ
の送りモータ93は、サーボ制御回路95に接続されて
おり、サーボ制御回路95により制御される。
【0070】サーボ制御回路95は、システムコントロ
ーラ96による制御のもとで、光学ヘッド40が光磁気
記録媒体2に対向する所定の位置に送られるように、送
りモータ93を制御する。また、サーボ制御回路95
は、スピンドルモータ92にも接続されており、システ
ムコントローラ96による制御のもとで、スピンドルモ
ータ92の動作を制御する。すなわち、サーボ制御回路
95は、情報信号の記録再生時に、光磁気記録媒体2が
所定の回転数で回転駆動されるように、スピンドルモー
タ92を制御する。
ーラ96による制御のもとで、光学ヘッド40が光磁気
記録媒体2に対向する所定の位置に送られるように、送
りモータ93を制御する。また、サーボ制御回路95
は、スピンドルモータ92にも接続されており、システ
ムコントローラ96による制御のもとで、スピンドルモ
ータ92の動作を制御する。すなわち、サーボ制御回路
95は、情報信号の記録再生時に、光磁気記録媒体2が
所定の回転数で回転駆動されるように、スピンドルモー
タ92を制御する。
【0071】また、サーボ制御回路95は、光学ヘッド
40にも接続されており、情報信号の記録再生時に、光
学ヘッド40からサーボ信号を受け取り、当該サーボ信
号に基づいて、光学ヘッド40のフォーカシングサーボ
およびトラッキングサーボの制御を行う。なお、光学ヘ
ッド40のフォーカシングサーボおよびトラッキングサ
ーボは、例えば、光学ヘッドの対物レンズを2軸アクチ
ュエータに搭載し、当該2軸アクチュエータにより、対
物レンズを微細に移動させることにより行う。
40にも接続されており、情報信号の記録再生時に、光
学ヘッド40からサーボ信号を受け取り、当該サーボ信
号に基づいて、光学ヘッド40のフォーカシングサーボ
およびトラッキングサーボの制御を行う。なお、光学ヘ
ッド40のフォーカシングサーボおよびトラッキングサ
ーボは、例えば、光学ヘッドの対物レンズを2軸アクチ
ュエータに搭載し、当該2軸アクチュエータにより、対
物レンズを微細に移動させることにより行う。
【0072】以上のような記録再生装置20では、光学
ヘッド40として本発明を適用した光学ヘッドを採用し
ているので、ソリッドイマージョンレンズを用いて対物
レンズの開口数を高めつつ、高品質な信号を得ることが
できる。
ヘッド40として本発明を適用した光学ヘッドを採用し
ているので、ソリッドイマージョンレンズを用いて対物
レンズの開口数を高めつつ、高品質な信号を得ることが
できる。
【0073】本発明の光磁気記録媒体、光学ヘッドおよ
び記録再生装置においては、上述した例に限定されるも
のではなく、従来公知の構造と組み合わせて構成するこ
ともでき、また、本発明の光磁気記録媒体を構成する誘
電体層については、上述したような材料に限定されるも
のではなく、従来公知の誘電体を適宜用いることができ
る。すなわち、Si3 N4 、SiN、SiO2 、Zn
S、MgO、Ta2 O3等についても適用することがで
きる。
び記録再生装置においては、上述した例に限定されるも
のではなく、従来公知の構造と組み合わせて構成するこ
ともでき、また、本発明の光磁気記録媒体を構成する誘
電体層については、上述したような材料に限定されるも
のではなく、従来公知の誘電体を適宜用いることができ
る。すなわち、Si3 N4 、SiN、SiO2 、Zn
S、MgO、Ta2 O3等についても適用することがで
きる。
【0074】上述したような本発明の光磁気記録媒体、
すなわち、記録、および再生の少なくとも一方が、光照
射によってなされ、光照射が、開口数(N.A.)が、
1以上である収束レンズを通じてなされるもので、基板
上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体層、光磁気
記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて成り、光透
過性誘電体層側から光照射がなされるもので、光透過性
誘電体層の膜厚を、50〜80nmとしたものによれ
ば、この光磁気記録媒体によって反射されて戻ってきた
戻り光から、品質の高い信号を検出ことが可能になっ
た。また、レーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双方
ともに、位相変化の調整のし易い光磁気記録媒体を得る
ことでき、また、高いMO信号量が得られて信号特性に
優れた光磁気記録媒体を得ることができた。
すなわち、記録、および再生の少なくとも一方が、光照
射によってなされ、光照射が、開口数(N.A.)が、
1以上である収束レンズを通じてなされるもので、基板
上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体層、光磁気
記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて成り、光透
過性誘電体層側から光照射がなされるもので、光透過性
誘電体層の膜厚を、50〜80nmとしたものによれ
ば、この光磁気記録媒体によって反射されて戻ってきた
戻り光から、品質の高い信号を検出ことが可能になっ
た。また、レーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双方
ともに、位相変化の調整のし易い光磁気記録媒体を得る
ことでき、また、高いMO信号量が得られて信号特性に
優れた光磁気記録媒体を得ることができた。
【0075】また、本発明の光磁気記録媒体すなわち、
光透過性誘電体層の屈折率nが、収束レンズの屈折率n
0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されたものは、戻
り光から、品質の高い信号を検出ことが可能になった。
また、レーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双方とも
に、位相変化の調整のし易い光磁気記録媒体を得ること
でき、また、高いMO信号量が得られて信号特性に優れ
た光磁気記録媒体を得ることができた。また、収束レン
ズの屈折率n0 と、誘電体層の屈折率nとの間に、n0
×0.8≦nの関係が成立するようにしたことにより、
レーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双方ともに、高
い透過率が得られ、良好な記録信号、再生信号が得られ
る光磁気記録媒体を得ることができた。
光透過性誘電体層の屈折率nが、収束レンズの屈折率n
0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されたものは、戻
り光から、品質の高い信号を検出ことが可能になった。
また、レーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双方とも
に、位相変化の調整のし易い光磁気記録媒体を得ること
でき、また、高いMO信号量が得られて信号特性に優れ
た光磁気記録媒体を得ることができた。また、収束レン
ズの屈折率n0 と、誘電体層の屈折率nとの間に、n0
×0.8≦nの関係が成立するようにしたことにより、
レーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双方ともに、高
い透過率が得られ、良好な記録信号、再生信号が得られ
る光磁気記録媒体を得ることができた。
【0076】また、本発明の光学ヘッド、すなわち、開
口数(N.A.)が、1以上である収束レンズを有する
もので、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電
体層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成され
て成る、光透過性誘電体層の膜厚が50〜80nmであ
る光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収
束レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対
する記録、および再生の少なくとも一方を行うものによ
れば、光磁気記録媒体に照射したレーザー光の戻り光か
ら、品質の高い信号を検出ことが可能になった。
口数(N.A.)が、1以上である収束レンズを有する
もので、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電
体層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成され
て成る、光透過性誘電体層の膜厚が50〜80nmであ
る光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収
束レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対
する記録、および再生の少なくとも一方を行うものによ
れば、光磁気記録媒体に照射したレーザー光の戻り光か
ら、品質の高い信号を検出ことが可能になった。
【0077】また、本発明の光学ヘッド、すなわち、光
透過性誘電体層の屈折率nが、収束レンズの屈折率n0
と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて成る光磁気記
録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収束レンズを
通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対する記録、
および再生の少なくとも一方を行うものによれば、光磁
気記録媒体に照射したレーザー光の戻り光から、品質の
高い信号を検出ことが可能になった。また、収束レンズ
の屈折率n0 と、誘電体層の屈折率nとの間に、n0 ×
0.8≦nの関係が成立するようにしたことにより、レ
ーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双方ともに、高い
透過率が得られ、良好な記録信号、再生信号が得られ
た。
透過性誘電体層の屈折率nが、収束レンズの屈折率n0
と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて成る光磁気記
録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収束レンズを
通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対する記録、
および再生の少なくとも一方を行うものによれば、光磁
気記録媒体に照射したレーザー光の戻り光から、品質の
高い信号を検出ことが可能になった。また、収束レンズ
の屈折率n0 と、誘電体層の屈折率nとの間に、n0 ×
0.8≦nの関係が成立するようにしたことにより、レ
ーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双方ともに、高い
透過率が得られ、良好な記録信号、再生信号が得られ
た。
【0078】また、上記本発明の光学ヘッドを具備する
本発明の記録再生装置によれば、光磁気記録媒体に照射
したレーザー光の戻り光から、品質の高い信号を検出こ
とが可能になった。また、収束レンズの屈折率n0 と、
誘電体層の屈折率nとの間に、n0 ×0.8≦nの関係
が成立するようにしたことにより、レーザー光のP偏光
成分、S偏光成分の双方ともに、高い透過率が得られ、
良好な記録信号、再生信号が得られた。
本発明の記録再生装置によれば、光磁気記録媒体に照射
したレーザー光の戻り光から、品質の高い信号を検出こ
とが可能になった。また、収束レンズの屈折率n0 と、
誘電体層の屈折率nとの間に、n0 ×0.8≦nの関係
が成立するようにしたことにより、レーザー光のP偏光
成分、S偏光成分の双方ともに、高い透過率が得られ、
良好な記録信号、再生信号が得られた。
【0079】
【発明の効果】本発明の光磁気記録媒体、すなわち、記
録、および再生の少なくとも一方が、光照射によってな
され、光照射が、開口数(N.A.)が、1以上である
収束レンズを通じてなされるもので、基板上に、少なく
とも、金属反射層、背面誘電体層、光磁気記録層、光透
過性誘電体層が順次形成されて成り、光透過性誘電体層
側から光照射がなされるもので、光透過性誘電体層の膜
厚を、50〜80nmとしたものによれば、この光磁気
記録媒体によって反射されて戻ってきた戻り光から、品
質の高い信号を検出ことが可能になった。また、レーザ
ー光のP偏光成分、S偏光成分の双方ともに、位相変化
の調整のし易い光磁気記録媒体を得ることでき、また、
高いMO信号量が得られて信号特性に優れた光磁気記録
媒体を得ることができた。
録、および再生の少なくとも一方が、光照射によってな
され、光照射が、開口数(N.A.)が、1以上である
収束レンズを通じてなされるもので、基板上に、少なく
とも、金属反射層、背面誘電体層、光磁気記録層、光透
過性誘電体層が順次形成されて成り、光透過性誘電体層
側から光照射がなされるもので、光透過性誘電体層の膜
厚を、50〜80nmとしたものによれば、この光磁気
記録媒体によって反射されて戻ってきた戻り光から、品
質の高い信号を検出ことが可能になった。また、レーザ
ー光のP偏光成分、S偏光成分の双方ともに、位相変化
の調整のし易い光磁気記録媒体を得ることでき、また、
高いMO信号量が得られて信号特性に優れた光磁気記録
媒体を得ることができた。
【0080】また、本発明の光磁気記録媒体、すなわ
ち、光透過性誘電体層の屈折率nが、収束レンズの屈折
率n0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されたもの
は、戻り光から、品質の高い信号を検出ことが可能にな
った。また、レーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双
方ともに、位相変化の調整のし易い光磁気記録媒体を得
ることでき、また、高いMO信号量が得られて信号特性
に優れた光磁気記録媒体を得ることができた。また、収
束レンズの屈折率n0 と、誘電体層の屈折率nとの間
に、n0 ×0.8≦nの関係が成立するようにしたこと
により、レーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双方と
もに、高い透過率が得られ、良好な記録信号、再生信号
が得られる光磁気記録媒体を得ることができた。
ち、光透過性誘電体層の屈折率nが、収束レンズの屈折
率n0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されたもの
は、戻り光から、品質の高い信号を検出ことが可能にな
った。また、レーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双
方ともに、位相変化の調整のし易い光磁気記録媒体を得
ることでき、また、高いMO信号量が得られて信号特性
に優れた光磁気記録媒体を得ることができた。また、収
束レンズの屈折率n0 と、誘電体層の屈折率nとの間
に、n0 ×0.8≦nの関係が成立するようにしたこと
により、レーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双方と
もに、高い透過率が得られ、良好な記録信号、再生信号
が得られる光磁気記録媒体を得ることができた。
【0081】また、本発明の光学ヘッド、すなわち、開
口数(N.A.)が、1以上である収束レンズを有する
もので、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電
体層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成され
て成る、光透過性誘電体層の膜厚が50〜80nmであ
る光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収
束レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対
する記録、および再生の少なくとも一方を行うものによ
れば、光磁気記録媒体に照射したレーザー光の戻り光か
ら、品質の高い信号を検出ことが可能になった。
口数(N.A.)が、1以上である収束レンズを有する
もので、基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電
体層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成され
て成る、光透過性誘電体層の膜厚が50〜80nmであ
る光磁気記録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収
束レンズを通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対
する記録、および再生の少なくとも一方を行うものによ
れば、光磁気記録媒体に照射したレーザー光の戻り光か
ら、品質の高い信号を検出ことが可能になった。
【0082】また、本発明の光学ヘッド、すなわち、光
透過性誘電体層の屈折率nが、収束レンズの屈折率n0
と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて成る光磁気記
録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収束レンズを
通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対する記録、
および再生の少なくとも一方を行うものによれば、光磁
気記録媒体に照射したレーザー光の戻り光から、品質の
高い信号を検出ことが可能になった。また、収束レンズ
の屈折率n0 と、誘電体層の屈折率nとの間に、n0 ×
0.8≦nの関係が成立するようにしたことにより、レ
ーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双方ともに、高い
透過率が得られ、良好な記録信号、再生信号が得られ
た。
透過性誘電体層の屈折率nが、収束レンズの屈折率n0
と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて成る光磁気記
録媒体に対して、光透過性誘電体層側から収束レンズを
通じて光照射がなされて光磁気記録媒体に対する記録、
および再生の少なくとも一方を行うものによれば、光磁
気記録媒体に照射したレーザー光の戻り光から、品質の
高い信号を検出ことが可能になった。また、収束レンズ
の屈折率n0 と、誘電体層の屈折率nとの間に、n0 ×
0.8≦nの関係が成立するようにしたことにより、レ
ーザー光のP偏光成分、S偏光成分の双方ともに、高い
透過率が得られ、良好な記録信号、再生信号が得られ
た。
【0083】また、上記本発明の光学ヘッドを具備する
本発明の記録再生装置によれば、光磁気記録媒体に照射
したレーザー光の戻り光から、品質の高い信号を検出こ
とが可能になった。また、収束レンズの屈折率n0 と、
誘電体層の屈折率nとの間に、n0 ×0.8≦nの関係
が成立するようにしたことにより、レーザー光のP偏光
成分、S偏光成分の双方ともに、高い透過率が得られ、
良好な記録信号、再生信号が得られた。
本発明の記録再生装置によれば、光磁気記録媒体に照射
したレーザー光の戻り光から、品質の高い信号を検出こ
とが可能になった。また、収束レンズの屈折率n0 と、
誘電体層の屈折率nとの間に、n0 ×0.8≦nの関係
が成立するようにしたことにより、レーザー光のP偏光
成分、S偏光成分の双方ともに、高い透過率が得られ、
良好な記録信号、再生信号が得られた。
【図1】本発明の光磁気記録媒体の概略断面図を示す。
【図2】本発明の光磁気記録媒体の記録再生装置の概略
図を示す。
図を示す。
【図3】本発明の光磁気記録媒体と、入射光と反射光の
概略断面図を示す。
概略断面図を示す。
【図4】第2の誘電体層の膜厚とMO信号量の変化の関
係を示す。
係を示す。
【図5】第2の誘電体層の膜厚を40nmとしたときの
SIL内入射角と位相の変化の関係を示す。
SIL内入射角と位相の変化の関係を示す。
【図6】第2の誘電体層の膜厚を60nmとしたときの
SIL内入射角と位相の変化の関係を示す。
SIL内入射角と位相の変化の関係を示す。
【図7】第2の誘電体層の膜厚を80nmとしたときの
SIL内入射角と位相の変化の関係を示す。
SIL内入射角と位相の変化の関係を示す。
【図8】第2の誘電体層の膜厚を100nmとしたとき
のSIL内入射角と位相の変化の関係を示す。
のSIL内入射角と位相の変化の関係を示す。
【図9】第2の誘電体層の膜厚を120nmとしたとき
のSIL内入射角と位相の変化の関係を示す。
のSIL内入射角と位相の変化の関係を示す。
【図10】第2の誘電体層の膜厚を140nmとしたと
きのSIL内入射角と位相の変化の関係を示す。
きのSIL内入射角と位相の変化の関係を示す。
【図11】空気層の厚さと、S偏光成分の透過率の関係
を示す。
を示す。
【図12】空気層の厚さと、P偏光成分の透過率の関係
を示す。
を示す。
【図13】光磁気記録層の厚さと、MO信号量の変化の
関係を示す。
関係を示す。
【図14】第1の誘電体層の厚さと、MO信号量の変化
の関係を示す。
の関係を示す。
【図15】本発明による記録再生装置の一例の概略構成
図を示す。
図を示す。
【図16】従来構造の光磁気記録媒体の概略断面図を示
す。
す。
【図17】記録再生装置の概略図を示す。
【図18】直線偏光の概略模式図を示す。
【図19】戻り光の偏光状態の概略模式図を示す。
1 収束レンズ、2,100 光磁気記録媒体、3 金
属反射層、4 背面誘電体層、5,103 情報記録層
(光磁気記録層)、6,104 光透過性誘電体層、7
多層光学薄膜、8 基板、9 空気層、10 光入射
面、20,120 記録再生装置、22,121 レー
ザー光源、23,122 コリメータレンズ、24,1
23 ビームスプリッター、25 レンズ群、26 第
1のレンズ、27,125 1/2波長板、28,12
6 偏光ビームスプリッター、29,127 第1のフ
ォトディテクタ、30,128 第2のフォトディテク
タ、31 コリメータレンズ、32 位相補正板、40
光学ヘッド、101基板、102 第1の誘電体層、
105 反射層、107 保護膜、124 対物レン
ズ、31 コリメータレンズ、32 位相補正板
属反射層、4 背面誘電体層、5,103 情報記録層
(光磁気記録層)、6,104 光透過性誘電体層、7
多層光学薄膜、8 基板、9 空気層、10 光入射
面、20,120 記録再生装置、22,121 レー
ザー光源、23,122 コリメータレンズ、24,1
23 ビームスプリッター、25 レンズ群、26 第
1のレンズ、27,125 1/2波長板、28,12
6 偏光ビームスプリッター、29,127 第1のフ
ォトディテクタ、30,128 第2のフォトディテク
タ、31 コリメータレンズ、32 位相補正板、40
光学ヘッド、101基板、102 第1の誘電体層、
105 反射層、107 保護膜、124 対物レン
ズ、31 コリメータレンズ、32 位相補正板
Claims (18)
- 【請求項1】 記録、および再生の少なくとも一方が、
光照射によってなされ、該光照射が、開口数(N.
A.)が、1以上である収束レンズを通じてなされる光
学記録媒体であって、 該光学記録媒体が、基板上に、少なくとも、金属反射
層、背面誘電体層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が
順次形成されて成り、該光透過性誘電体層側から上記光
照射がなされ、 上記光透過性誘電体層の膜厚が、50〜80nmである
ことを特徴とする光磁気記録媒体。 - 【請求項2】 記録、および再生の少なくとも一方が、
光照射によってなされ、該光照射が、開口数(N.
A.)が、1以上である収束レンズを通じてなされる光
学記録媒体であって、 該光学記録媒体は、基板上に、少なくとも、金属反射
層、背面誘電体層、光磁気記録層、光透過性誘電体層が
順次形成されて成り、 上記光透過性誘電体層の屈折率nが、上記収束レンズの
屈折率n0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されるこ
とを特徴とする光磁気記録媒体。 - 【請求項3】 上記光透過性誘電体層の屈折率が、 n0 ×0.8≦n≦3 の関係に選定されて成ることを特徴とする請求項1に記
載の光磁気記録媒体。 - 【請求項4】 上記光透過性誘電体層の屈折率が、 n0 ×0.8≦n≦3 の関係に選定されて成ることを特徴とする請求項2に記
載の光磁気記録媒体。 - 【請求項5】 上記光透過性誘電体層は、SiNより成
ることを特徴とする請求項1に記載の光磁気記録媒体。 - 【請求項6】 上記光透過性誘電体層は、SiNより成
ることを特徴とする請求項2に記載の光磁気記録媒体。 - 【請求項7】 上記光磁気記録層の膜厚が、15〜30
nmであることを特徴とする請求項1に記載の光磁気記
録媒体。 - 【請求項8】 上記光磁気記録層の膜厚が、15〜30
nmであることを特徴とする請求項2に記載の光磁気記
録媒体。 - 【請求項9】 上記背面誘電体層は、SiNより成り、
該背面誘電体層の膜厚が20〜60nmであることを特
徴とする請求項1に記載の光磁気記録媒体。 - 【請求項10】 上記背面誘電体層は、SiNより成
り、該背面誘電体層の膜厚が20〜60nmであること
を特徴とする請求項2に記載の光磁気記録媒体。 - 【請求項11】 開口数(N.A.)が、1以上である
収束レンズを有し、 基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体層、光
磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて成り、
上記光透過性誘電体層の膜厚が、50〜80nmである
光磁気記録媒体に対して、 該光透過性誘電体層側から上記収束レンズを通じて光照
射がなされて上記光磁気記録媒体に対する記録、および
再生の少なくとも一方を行うことを特徴とする光学ヘッ
ド。 - 【請求項12】 開口数(N.A.)が、1以上である
収束レンズを有し、 基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体層、光
磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて成り、
上記光透過性誘電体層の屈折率nが、上記収束レンズの
屈折率n0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて成
る光磁気記録媒体に対して、 該光透過性誘電体層側から上記収束レンズを通じて光照
射がなされて上記光磁気記録媒体に対する記録、および
再生の少なくとも一方を行うことを特徴とする光学ヘッ
ド。 - 【請求項13】 上記光磁気記録媒体の、上記光透過性
誘電体層の屈折率が、n0 ×0.8≦n≦3の関係に選
定されて成ることを特徴とする請求項11に記載の光学
ヘッド。 - 【請求項14】 上記光磁気記録媒体の、上記光透過性
誘電体層の屈折率が、n0 ×0.8≦n≦3の関係に選
定されて成ることを特徴とする請求項12に記載の光学
ヘッド。 - 【請求項15】 開口数(N.A.)が、1以上である
収束レンズを有し、 基板上に、少なくとも、金属反射膜、背面誘電体層、光
磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて成り、
上記光透過性誘電体層の膜厚が、50〜80nmである
光磁気記録媒体に対して、 該光透過性誘電体層側から上記収束レンズを通じて光照
射がなされて上記光磁気記録媒体に対する記録、および
再生の少なくとも一方を行う光学ヘッドを具備して成る
ことを特徴とする記録再生装置。 - 【請求項16】 開口数(N.A.)が、1以上である
収束レンズを有し、 基板上に、少なくとも、金属反射層、背面誘電体層、光
磁気記録層、光透過性誘電体層が順次形成されて成り、
上記光透過性誘電体層の屈折率nが、上記収束レンズの
屈折率n0 と、n0 ×0.8≦nの関係に選定されて成
る光磁気記録媒体に対して、 該光透過性誘電体層側から上記収束レンズを通じて光照
射がなされて上記光磁気記録媒体に対する記録、および
再生の少なくとも一方を行う光学ヘッドを具備して成る
ことを特徴とする記録再生装置。 - 【請求項17】 上記光磁気記録媒体の、上記光透過性
誘電体層の屈折率が、n0 ×0.8≦n≦3の関係に選
定されて成ることを特徴とする請求項15に記載の記録
再生装置。 - 【請求項18】 上記光磁気記録媒体の、上記光透過性
誘電体層の屈折率が、n0 ×0.8≦n≦3の関係に選
定されて成ることを特徴とする請求項16に記載の記録
再生装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11003208A JP2000207792A (ja) | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 光磁気記録媒体、光学ヘッドおよび記録再生装置 |
| US09/473,657 US6243327B1 (en) | 1999-01-08 | 1999-12-29 | Magneto-optical disk system having a relation between a numerical aperture of an objective lens and the thickness of a cover layer |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11003208A JP2000207792A (ja) | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 光磁気記録媒体、光学ヘッドおよび記録再生装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2000207792A true JP2000207792A (ja) | 2000-07-28 |
Family
ID=11551033
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP11003208A Pending JP2000207792A (ja) | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 光磁気記録媒体、光学ヘッドおよび記録再生装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6243327B1 (ja) |
| JP (1) | JP2000207792A (ja) |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3836995B2 (ja) * | 1999-05-06 | 2006-10-25 | シャープ株式会社 | 光記録媒体および光記録再生装置 |
| JP2001023245A (ja) * | 1999-07-09 | 2001-01-26 | Sony Corp | 光記録媒体および光記録装置 |
| JP2001184704A (ja) * | 1999-12-22 | 2001-07-06 | Sony Corp | 光学式記録・再生装置、光学式回転記録媒体、および、光学式記録・再生装置の設計方法 |
| WO2004008441A2 (en) * | 2002-07-10 | 2004-01-22 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Optical recording and reading system, optical data storage medium and use of such medium |
| JP4618725B2 (ja) * | 2005-11-08 | 2011-01-26 | 株式会社リコー | 光ピックアップ装置及び光ディスク装置 |
| CN101126491B (zh) * | 2006-08-18 | 2011-03-23 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 发光二极管模组 |
| US8277919B2 (en) * | 2009-07-23 | 2012-10-02 | VMO Systems, Inc. | Reflective coating for an optical disc |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4449138A (en) * | 1981-04-15 | 1984-05-15 | Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha | Information recording medium |
| US5392263A (en) * | 1990-01-31 | 1995-02-21 | Sony Corporation | Magneto-optical disk system with specified thickness for protective layer on the disk relative to the numerical aperture of the objective lens |
| US5587990A (en) * | 1990-01-31 | 1996-12-24 | Sony Corporation | Optical disc system and optical disc therefor |
| JP2638248B2 (ja) * | 1990-03-15 | 1997-08-06 | 松下電器産業株式会社 | 光学的情報媒体および再生装置および記録装置および再生方法および記録方法 |
| US5838646A (en) * | 1991-09-11 | 1998-11-17 | Sony Corporation | Optical disk having a protective layer of specified thickness relative to the numerical aperture of the objective lens |
| JPH10326435A (ja) * | 1997-03-25 | 1998-12-08 | Sony Corp | 光学記録媒体及び光学ディスク装置 |
| JP2000123416A (ja) * | 1998-10-14 | 2000-04-28 | Sony Corp | 光記録媒体と光記録再生装置 |
-
1999
- 1999-01-08 JP JP11003208A patent/JP2000207792A/ja active Pending
- 1999-12-29 US US09/473,657 patent/US6243327B1/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US6243327B1 (en) | 2001-06-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3135389B2 (ja) | 情報再生方法、情報記録再生方法、情報再生装置、記録媒体及び光ヘッド | |
| US4905215A (en) | System for reading information from two storage layers of an optical disk in different manners | |
| KR100882306B1 (ko) | 광학픽업장치 및 기록재생장치 | |
| US4586092A (en) | Thermo-magneto-optical memory device and recording medium therefor | |
| JPWO2000014733A1 (ja) | 情報記録再生装置 | |
| JP2919632B2 (ja) | 光記録媒体の記録又は/及び再生装置 | |
| JP2000207792A (ja) | 光磁気記録媒体、光学ヘッドおよび記録再生装置 | |
| JP4140104B2 (ja) | 光学ヘッド及び記録再生装置 | |
| JP3478969B2 (ja) | 光ヘッド | |
| US20070171778A1 (en) | Optical recording/reproducing apparatus, optical pickup, and tracking error detecting method | |
| JPH09282710A (ja) | 光ディスクおよび光学的情報記録再生装置 | |
| WO1995029483A1 (en) | Magnetooptic recording medium and magnetooptic recording head | |
| JP2000207773A (ja) | 光学記録媒体、光学ヘッドおよび記録再生装置 | |
| JP3414567B2 (ja) | 光データ記憶装置 | |
| JP2679705B2 (ja) | 光磁気記録装置 | |
| JP3259706B2 (ja) | 情報記録再生装置および情報記録再生システム | |
| JP3952524B2 (ja) | 光ディスクの記録方法 | |
| JP3320089B2 (ja) | 光磁気媒体のダイレクトベリファイ方法 | |
| JP2636694B2 (ja) | 光磁気記録媒体の記録再生方法および記録再生装置 | |
| JPH0644628A (ja) | 情報の熱磁気記録兼光学的読取方法 | |
| JPH08167186A (ja) | 光磁気システム | |
| JPH06243529A (ja) | 光磁気ディスク装置 | |
| JPH03252943A (ja) | 光磁気ディスクとその再生方法 | |
| JP2002260275A (ja) | 光情報記録媒体 | |
| JPS58118047A (ja) | 光磁気記録媒体 |