JPH02206045A - 光磁気記録媒体 - Google Patents

光磁気記録媒体

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JPH02206045A
JPH02206045A JP2636289A JP2636289A JPH02206045A JP H02206045 A JPH02206045 A JP H02206045A JP 2636289 A JP2636289 A JP 2636289A JP 2636289 A JP2636289 A JP 2636289A JP H02206045 A JPH02206045 A JP H02206045A
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magneto
layer
optical recording
magnetic
recording medium
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JP2636289A
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Atsuyuki Watada
篤行 和多田
Hajime Yuzurihara
肇 譲原
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Ricoh Co Ltd
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Ricoh Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は光磁気記録媒体に関し、より詳しくは優れた磁
気光学効果を有する記録材料を記録層として有する光磁
気記録媒体に関する。
[従来の技術1 近年、光の熱効果を利用して磁性薄膜に磁区を書込んで
情報を記録し、磁気光学効果を利用して情報を読み出す
ようにした光磁気記録媒体が注目されている。
従来、光磁気記録媒体に用いられる磁性材料としては希
土類金属と遷移金属との非晶質合金からなるものか知ら
れている。このような非晶質合金磁性体を用いた光磁気
記録媒体は、一般にポリカーボネート板のような基板上
に磁性体、例えばTb−Fe合金を真空蒸着、スパッタ
リング等の方法で厚さ0.1〜1μm程度に付着させて
磁性層を形成することにより作製されている。しかしな
がら、非晶質合金磁性体、特に希土類金属成分は酸化腐
食を受は易いので、経時と共に磁性膜の磁気光学特性が
劣化するという大きな欠点があり、記録時の光及び熱に
よりざらにこの酸化腐食が促進されてしまう。また、非
晶質合金磁性体は熱によって結晶化され易く、そのため
に磁気特性の劣化をきたし易いという欠点も有する。
更に、非晶質合金磁性体からなる磁性膜はレーザーの発
信波長領域での透過率が低いため、磁性膜表面での反射
による磁気光学効果、すなわち力効果により記録情報を
読み出しているが、力回転角は一般に小さいため再生感
度が低いという問題もあった。
本出願人は、先にマグネトプランバイト型バリウムフェ
ライトが金属酸化物で経時安定性に優れ、レーザー光波
長領域で透光性を有することからファラデー効果を利用
しうろことに着目し、以下の一般式(A>または(B)
で示される磁性体からなる磁性層を設けた光磁気記録媒
体を提案した(特開昭59−45644号公報)。
MeMXMyFe12−polg      (A>(
式中、MeはBe、Pb、SrおよびScからなる群か
ら選ばれた少なくとも1種の元素であり、モしてMはG
o、Mn、Ti、Zn、A !、Sn。
Cu、CrおよびMQからなる群から選ばれた少なくと
も1種の元素であり、但し、 p=x十y <y=oであってもよい。)1.2≦p≦
2) C; o M z F e 2−Z 04      
   (B )(式中、Mは上述したとおりであり、但
し0.75≦7≦ 1,3) B a F 612O19は磁気異方性は大きいが、磁
気光学効果は小さいため、光磁気記録材料としては不十
分である。B a F e 12019のFe原子の一
部をCOで置換することにより磁気光学効果を大きくす
ることができる。しかし、3価のFeを2価のCOで置
き変えるため電荷を補償する必要が生じる。ここで、4
価の金属によりFe原子の一部を置換して電荷補償を行
うと、結晶磁気異方性が低下してしまうという問題があ
った。
これを解決するものとして、本出願人は、マグネトプラ
ンバイト型バリウムフェライトの13aの一部をl−a
で置換するとともに、Feの一部をGOで置換した光磁
気記録材料を提案したく特開昭62i19760号)。
[発明が解決しようとする課題] ところが、上記特開昭62119760号の光磁気記録
材料は磁気光学効果と磁気異方性のバランスは良いもの
の第4図に示すように、磁気光学効果(ファラデー効果
)がまだ不十分であるという問題があった。
本発明は上記の点に鑑みなされたもので、磁気光学効果
が充分に大きい光磁気記録材料を提供することを解決す
べき課題とするものである。
[課題を解決するための手段] 本発明によれば、マグネトプランバイト型フエライhM
F612O19(M:Ba、3r、pbの少なくとも1
種)のMの一部をCeで置換すると共にFeの一部を1
価または2価のイオンになる金属元素で置換した光磁気
記録材料を記録層とする光磁気記録媒体が提供されるも
のである。
本発明の光磁気記録媒体の記録層に用いられる光磁気記
録材料は下記一般式(1)で表される。
MI1−xlCex、Fe12−x2MIIx2019
・・・(1) (但し、MI :Ba、Sr、PM)うち少ナクトも1
種 MII:Mn、Co、N+ 、Cu、Zn等の1価また
は2価のイオンとなる 金属元素 0<X+≦1  、O<X2≦2) さらに、上記一般式(1〉で表される光磁気記録材料の
磁気記録層としての種々の特性を改良する目的で、IV
Hの一部をさらにMllrで置換し、Feの一部をざら
にMIVで置換した下記一般式(2)で表される光磁気
記録材料とする場合もある。
MI1−XI−X3 ” eX+MIIIX3Fe12
−X2−X4” llX2M Vlx4019・< 2
 ) (但し、MI、M■:上記一般式(1〉と同一意味 MI[:laをはじめとするCe以外の希土類元素又は
Ca 、 B i等 MIV:T i、Nb、Ta、In、(3a。
AI、Cr等の金属元素 0 < X 1 十X3≦1.0 < X 2≦2、O
≦×4≦4) ここで、MIは2価のイオンである為これを3価または
4価のイオンであるCeで置換するためには3価のFe
を1価または2価のMIIで置換し電荷補償する必要が
あることに注意すべきである。
記録媒体の構成としては、基本的には第1図に示すよう
に基板1、下地層2、式記録層3からなるが、下地層2
は必ずしも必要ではなく、また、目的により、反射層、
保護層、誘電体層等を設けることもある。
また、基板には記録、再生時のレーザー光の案内のため
のガイドトラックを適宜設けることか好ましい。
第2図の光磁気記録媒体においては、カイト1〜ラック
付きの基板1上に、下地層2、磁気記録層3、反射層4
が順次積層されている。情報の書込み、再生は図中に矢
印で示したように基板1側からレーザビームを照射して
行い、反射光を利用して再生することができる。
基板1としては、石英ガラス、高ケイ酸ガラス、硼ケイ
酸ガラス、アルミノケイ酸ガラス等のガラス基板、A1
合金等の金属基板、S i 、GGG等の単結晶基板が
使用できる。、下地層2としては、ZnOのC軸配向膜
、スピネル型構造の結晶の(111)配向膜等が使用で
きる。厚さは0.02〜0.1μm程度が好ましい。磁
気記録層としては上記(1)又は(2)式で示される磁
性体で構成され厚さは0.05〜0.5μmが好ましい
上記一般式(1)、(2)で示される光磁性材料を作る
には各構成金属の炭酸塩、酸化物等を混合粉砕し、これ
を適当な形状の金型に入れて成型後、高温で焼結すれば
よい。
本発明の光磁気記録媒体の記録層を設けるには、例えば
、基板上、あるいは必要に応じて基板の上に下地層を設
(プたものの上に、上記一般式(1)やく2)で示され
る光磁性材料のターゲットを真空蒸着、スパッタリング
、イオンブレーティング等の方法で膜厚0.1〜10μ
m程度に付着させることにより行われる。
反射膜3はCu1A1、△(J、Au、Pt、Te0X
、王eC,5eAS、TeAS、TIN。
TaN、CrN、シアニン染料、フタロシアニン染料等
を真空蒸着、スパッタリング、イオンブレーティング等
の方法で対象面に膜厚500〜1ooo。
へ程度に付着させることにより形成される。なおこの反
射膜は、磁性膜を透過したレーザ光を反則し、再び磁性
膜を透過することによるファラデー効果を増大及び反射
率を増大させる目的で設けられる。
光磁気記録媒体への記録、再生は従来と同じく垂直磁化
された記録層に変調または偏光されたレザー光を照射し
て行うことができる。たとえば、記録層に磁界の印加下
に選択的にレーザービームを照射し、照射部をキュリー
温度以上に加熱し保磁力を減少させて磁気反転させ、記
録ビットを形成して情報を記録する。この情報の読出し
はレーザーの偏光を記録層に照射し、ファラデー回転角
の差を検出することにより行われる。
[実施例] 次に実施例を挙げて本発明を説明する。
実施例1 石英基板上にZnOのC軸配向膜を設け、その上に下記
式 %式% におけるMl、Mff、X+ を種々変化させ、ファラ
ブ−回転角くλ= 780nm)を測定した。その値は
MI、MI[の元素による影響をほとんど受けず、第3
図の実線のようになった。ただし、MIIにCOを使用
し、×2ζX4とした場合には、CO自体のファラデー
回転も比較的大きく、しかも回転方向がCeと一致する
ため、更にファラデー効果を増大させ、第3図中の破線
のようになった。
[発明の効果] 磁気記録層の磁気光学効果(ファラデー効果)が増大し
、これに比例し、光磁気メモリとしての再生C/Nが向
上する。これによりディジタルメモリとしてのエラーレ
ートの減少、ビデオ信号をアナログ信号として記録が可
能となる。ピックアップ用ヘッドへの負担を軽減し、コ
ストダウンにつながる等のメリットがある。
【図面の簡単な説明】
第1図及び第2図はそれぞれ本発明の光磁気記録媒体の
一例を示す構成図、第3図は実施例1のMl1−x、C
ex1Fe12−x2MIIx2019  における×
1 とファラデー回転係数θfとの関係(実線)及び、
MnとしてGOを使用した場合の×1とファラデー回転
係数θfとの関係を示すグラフである。第4図はBa1
−xLaxCOxFe12−x019のXとファラデー
回転係数ofとの関係を示すグラフである。 1・・・ガイドトラック付き基板、2・・・下地層、3
・・・磁気記録層、4・・・反射層

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 次式:MFe_1_2O_1_9(M:Ba、Sr、P
    bの少なくとも1種)で示されるマグネトプランバイト
    型フェライトのMの一部をCeで置換すると共にFeの
    一部を1価または2価のイオンになる金属元素で置換し
    た光磁気記録材料を記録層とする光磁気記録媒体。
JP2636289A 1989-02-03 1989-02-03 光磁気記録媒体 Expired - Lifetime JP2729962B2 (ja)

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