JPH04255946A - 光磁気記録再生方法 - Google Patents

光磁気記録再生方法

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JPH04255946A
JPH04255946A JP3018072A JP1807291A JPH04255946A JP H04255946 A JPH04255946 A JP H04255946A JP 3018072 A JP3018072 A JP 3018072A JP 1807291 A JP1807291 A JP 1807291A JP H04255946 A JPH04255946 A JP H04255946A
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太田 真澄
Isamu Nakao
勇 中尾
Katsuhisa Araya
勝久 荒谷
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    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording 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
    • G11B11/10Recording 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

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】 【0001】 【産業上の利用分野】本発明は、光磁気記録再生方式特
に例えば高密度記録がなされた光磁気記録媒体に対する
超解像度再生を行う光磁気記録再生方式に係わる。 【0002】 【従来の技術】レーザ光照射による局部的加熱によって
情報記録ピット即ちバブル磁区を形成し、この記録情報
を光磁気相互用即ちカー効果或いはファラデー効果によ
って読み出す光磁気記録再生方法を採る場合、その光磁
気記録の記録密度を上げるには、その記録ピットの微小
化をはかることになるが、この場合その再生時の解像度
(分解能)が問題となって来る。この解像度は、再生時
のレーザ波長、対物レンズの開口数N.A.によって決
定される。 【0003】通常一般の光磁気記録再生方式を図6を参
照して説明する。図6Aは記録パターンの模式的上面図
を示すもので、例えば両側が溝即ちグルーブ1によって
挟まれたランド部2に斜線を付して示す記録ピット4が
2値情報の“1”または“0”に応じて記録された光磁
気記録媒体3例えば光磁気ディスクについて、その再生
方法を説明する。いま読み出しレーザ光の光磁気記録媒
体3上でのビームスポットが符号6です円形スポットで
ある場合について見る。このとき、図6Aに示すように
1つのビームスポット6内に1個の記録ピット4しか存
在することができないようにピット間隔の選定がなされ
ている場合は、図6B或いは図6Cに示すように、スポ
ット6内に記録ピット4があるかないかの2態様をとる
ことになる。したがって記録ピット4が等間隔に配列さ
れている場合は、その出力波形は例えば図6Dに示すよ
うに、基準レベル0に対して正負に反転する例えば正弦
波出力となる。 【0004】ところが、図7Aに記録パターンの模式的
上面図を示すように、記録ピット4が高密度に配列され
ている場合はビームスポット6内に複数の記録ピット4
が入り込んでくる。いま例えば隣り合う3つの記録ピッ
ト4a,4b,4cについて見ると、図7B及び図7C
に示すように、1つのビームスポット6に隣り合う記録
ピット4aと4bが入り込んで来る場合と、4bと4c
が入り込んで来る場合とで、再生出力に変化が生じない
ため、その再生出力波形は図7Dに示すように、例えば
直線的になって、両者の識別ができない。 【0005】このように、従来一般の光磁気記録再生方
式では、光磁気記録媒体3上に記録された記録ピット4
をそのままの状態で読み出すことから、高密度記録、即
ち高密度記録ピットの形成が可能であったとしても、そ
の再生時の解像度の制約から、S/N(C/N)の問題
が生じ、十分な高密度記録再生ができない。 【0006】 【発明が解決しようとする課題】このようなS/N(C
/N)の問題を解決するには、再生時の解像度の改善を
はかることが必要となるが、この解像度はレーザ波長、
レンズの開口数等によって制約されるという問題がある
。このような問題点の解決をはかるものとして、本出願
人は先に超解像度(超分解能)光磁気記録再生方式(以
下MSRという)の提案をした(例えば特願平1−22
5685号出願「光磁気記録再生方法」。 【0007】このMSRについて説明すると、このMS
Rでは、光磁気記録媒体と再生用ビームスポット6との
相対的移動による温度分布を利用して光磁気記録媒体の
記録ピット4を、再生時においては、所定の温度領域に
おいてのみ発生させるようにして結果的に再生の高解像
度化をはかるものである。 【0008】このMSR方式の例としては、いわゆる浮
出し型の再生方式と、消滅型の再生方式とが考えられる
。 【0009】先ず浮出し型のMSR方式について図8を
参照して説明する。図8Aは光磁気記録媒体10の記録
パターンを示す模式的上面図で、図8Bはその磁化態様
を示す模式的断面図である。この場合図8Aに示すよう
に、レーザビームによるビームスポット6に対して光磁
気記録媒体10が矢印Dで示す方向に相対的に移動する
ようになされている。この場合、例えば図8Bに示すよ
うに、少なくとも垂直磁化膜より成る再生層11と、記
録層13とを有し、更に望ましくは両層11及び13間
に介在される中間層12とを有して成る光磁気記録媒体
10例えば光磁気ディスクが用いられる。図中実線矢印
は、その磁気モーメントの向きを模式的に示したもので
、図示の例では下向きが初期状態即ち2値の“0”また
は“1”で、これに図において上向きの磁化による磁区
をもって2値の“1”または“0”として、少なくとも
記録層13に情報記録ピット4が形成される。 【0010】このような光磁気記録媒体10において、
その再生態様を説明すると、先ず外部から初期化磁界H
iを印加して、再生層11を図において下向きに磁化し
て初期化する。即ち、再生層11において、記録ピット
4が消滅するが、このとき記録ピット4を有する部分に
おいて、再生層11と記録層13との磁化の向きが中間
層12に生じた磁壁によって逆向きに保持されるように
なされているので、記録ピット4は、潜像記録ピット4
1として残る。 【0011】一方光磁気記録媒体10には初期化磁界H
iとは逆向きの再生磁界Hrを少なくともその再生部で
与える。この状態で媒体10の移動に伴って初期化され
た潜像記録ピット41を有する領域がビームスポット6
下に入り、ビーム照射により昇温された部分がビームス
ポット6下の先端側、図8Aにおいて左側へと移行して
来ると、スポット5の先端側に破線aで囲んで斜線を付
して示すように、実質的に高温領域14が生じ、この領
域14では中間層12の磁壁が消滅し、交換力で記録層
11の磁化が再生層13に転写され、記録層13に存在
していた潜像記録ピット41が再生層11に再生し得る
記録ピット4として浮き出される。 【0012】従ってこの再生層11における磁化の向き
によるカー効果或いはファラデー効果によるビームスポ
ット6の偏光面の回転を検出すれば、この記録ピット4
を読み出すことができる。そしてこのときビームスポッ
ト6内の高温領域14以外の低温領域15においては、
潜像記録ピット41が再生層11に浮き出されず、結局
幅狭の高温領域14においてのみ読み出し可能な記録ピ
ット4が存在することになって、結果的にビームスポッ
ト6内に複数の記録ピット4が入り込む場合においても
、即ち高密度記録の光磁気記録媒体10においても単一
の記録ピット4のみを読み出すことができ、高解像度再
生を行うことができる。 【0013】このような再生を行うために、初期化磁界
Hi、再生磁界Hr、各磁性層の保磁力、厚さ、磁化、
磁壁エネルギー等が、ビームスポット6内の高温領域1
4及び低温領域15の温度に応じて選定される。即ち、
再生層11の保磁力をHC1、飽和磁化をMS1、膜厚
をh1 とすると、再生層11のみを初期化する条件と
しては、下記数2となる。 【0014】 【数2】Hi>HC1+σw2/2Ms1h1 ここに
σw2は、再生層11及び記録層13間の磁壁による磁
壁エネルギーを示す。 【0015】またその磁界で記録層13の情報が維持さ
れるための条件は、記録層13の保磁力をHC3、飽和
磁化をMS3、膜厚をh3とすると、下記数3となる。 【数3】Hi<HC3−σw2/2Ms3h3 【00
16】また初期化磁界Hi下を通過して後も再生層11
と記録層13間の中間層12による磁壁が維持されるた
めには、下記数4の条件が必要となる。 【数4】HC1>σw2/2Ms1h1 【0017】
そして高温領域14内で選定される温度TH において
、下記数5の条件が必要となる。 【数5】     HC1−σw2/2Ms1h1 <Hr <H
C1+σw2/2Ms1h1 【0018】このような
数5が成り立つ再生磁界Hrを印加することによって、
中間層12による磁壁が存在する部分のみに再生層11
に記録層13の潜像記録ピット41の磁化を転写即ち記
録ピット4として2値記録の“1”と“0”を浮き出さ
せることができる。 【0019】上述したMSR方式に用いた光磁気記録媒
体10は、再生層11と中間層12と記録層13の3層
構造を採る場合について説明したが、図9に略線的拡大
断面図を示すように、再生層11の中間層12側に再生
補助層17が設けられた4層構造とすることもできる。 【0020】この再生補助層17は、再生層11の特性
を補助するものであって、これによって再生層11の室
温での保磁力を補償し、初期化磁界Hiによって揃えら
れた再生層11の磁化が、磁壁の存在によっても安定に
存在し、また再生温度近傍では保磁力が急激に減少する
ようにして中間層12に閉じ込められていた磁壁が再生
補助層17に広がり、最終的に再生層11を反転させ磁
壁を消滅させて記録ピット4の浮出しが良好に行われる
ようにする。 【0021】そして、このように再生補助層17を有す
る4層構造を採るときは、再生層11の保磁力HC1は
、次の数6によるHCAに置き換えられ、σw2/Ms
1h1はσw2/(Ms1h1+Msshs)に置き換
えられる。 【0022】 【数6】   HCA=(MS1h1 HC1+MSShS HC
S)/(MS1h1 +MSShS )  (但し上述
の浮出し型MSRでは、HC1<HCA<HCS)【0
023】ここに、MSS、hS 、HCSはそれぞれ再
生補助層17の飽和磁化、膜厚、保磁力を表す。 【0024】次に消滅型のMSRについて図10を参照
して説明する。図10Aは光磁気記録媒体10の記録パ
ターンを示す模式的上面図で、図10Bはその磁化態様
を示す模式的断面図である。図10A及び図10Bにお
いて、図8A及び図8Bに対応する部分には同一符号を
付して重複説明を省略する。この場合においては初期化
磁界Hiを必要としないものである。 【0025】このような光磁気記録媒体10において、
その再生態様を説明すると、この場合高温領域14にお
いて下記数7が成り立つようにして、これによって、レ
ーザビームスポット6内においても、高温領域14にお
いては外部から印加する再生磁界Hrによって図におい
て下向きに磁化がそろえられて再生層11における記録
ピット4が消滅するようにする。つまり、この消滅型M
SR方式では、ビームスポット6の低温領域15内の記
録ピットについての再生を行うことができるようにして
解像度の向上をはかる。 【数7】Hr >HC1+σw2/2Ms1h1 【0
026】このとき、消滅状態においても記録層13にお
いては記録ピット4が潜像記録ピット41として残存す
るように、その保磁力等の諸条件を設定し、室温では、
再生層11に、記録層13の磁化、即ち記録ピット4が
転写して再生可能な状態で保持されるようになされる。 【0027】上述の浮出し型及び消滅型のMSR方式に
よれば、その再生レーザービームスポットの一部の領域
における記録ピットを再生するようにしたので、再生時
の解像度の向上がはかられる。 【0028】本発明は、このようなMSR再生方式にお
いて、更に高解像の再生方式を提案し、MSR方式によ
る再生時の解像度の改善、即ちS/N(C/N)の向上
をはかるものである。 【0029】 【課題を解決するための手段】本発明による光磁気記録
再生方式を示す模式的上面図を図1Aに、磁化態様を示
す模式的断面図を図1Bに、温度分布図を図1Cに示す
。本発明は、図1Bに示すように、少なくとも記録層1
3と、再生層11と、これら各層間に介在する中間層1
2とを有する光磁気記録媒体10に対して、再生時には
、少なくとも記録層13を除いて再生層11を一方向に
磁化させた状態で、図1Aに示すように、その磁化方向
に再生磁界Hrを与えて読み出し光Lを照射し、この照
射によって読み出し光照射領域6内に少なくとも高温領
域14と、再生可能温度領域16とを生じさせ、高温領
域14では、図1Cに示すように、中間層12をキュリ
ー温度Tc2 以上に昇温させ、再生に寄与する層の保
磁力をHCA、再生層11と中間層12との間の磁壁に
よる磁界をHW1とすると、再生可能温度領域16では
、Hr+HCA<HW1が成り立つようにする。 【0030】 【作用】上述した本発明光磁気記録方式は、読み出し光
を照射するために生じる光磁気記録媒体10上の温度分
布を利用するものであるが、図1Aにおいて光磁気記録
媒体10の進行方向を矢印Dで示す方向とすると、この
光磁気記録媒体10はビームスポット即ち読み出し光照
射領域6に入り込む直前から温度が上昇し、熱伝導の関
係により、照射強度の最も強い読み出し光照射領域6の
中心よりやや前方の領域が最高温度となるような温度分
布が生じる。この温度分布を図1Cに示す。そして上述
した本発明光磁気記録再生方式によれば、再生時に再生
層11を一方向に磁化させた状態とし、また光磁気記録
媒体10の、読み出し光を照射するときに生じる高温領
域14において中間層12のキュリー温度Tc2以上の
温度となるようにし、更にこれより温度の低い領域の再
生可能温度領域16では、上述した数1が成り立つよう
にするものであるが、このようにすることにより、光磁
気記録媒体10上の高温領域14では、中間層12の磁
化が消滅して、記録層13の記録磁化によらずに、再生
層11の磁化が再生磁界Hrと同方向に向くこととなる
。そして再生可能温度領域16では、上述の数1が成り
立つようにするため、再生磁界Hrの向きに逆らって再
生層11に記録層13の磁化の向きが転写される。そし
て、再生可能温度領域16よりも温度が低く、数1が成
立しない領域では再生層11の磁化は初期においてそろ
えられた磁化方向即ち再生磁界Hrと同方向に向いたま
まとなっている。 【0031】従って、読み出し光照射領域6下の光磁気
記録媒体10において、再生可能温度領域16以外の再
生層11の磁化は、全て再生磁界Hrと同方向に揃えら
れ、再生可能温度領域16内においてのみ、記録層13
の記録ピット4が再生層11に転写され、これにより2
値記録の“1”と“0”を読み取ることができる。 【0032】 【実施例】以下図1〜図5を参照して本発明光磁気記録
方式の一例について説明する。この例では、再生層11
と、補助層12aと、中間層12b及び記録層13とよ
り成る4層構造の磁性層を有する光磁気ディスク等の光
磁気記録媒体10を用いた場合で、再生に寄与する層即
ち再生層11と補助層12aとによって保磁力HCAの
所望の温度特性を有するようになされ、この場合更に、
補助層12aのキュリー温度を比較的低く選定する。 【0033】この光磁気記録媒体10は、例えば図2に
その要部の略線的拡大断面図を示すように、ポリカーボ
ネイトPC等より成る光透過性の基板21の一主面21
A上に、例えばSiN膜より成る誘電体膜22を例えば
厚さ800Åとしてスパッタリング等により被着し、再
生層11として、例えばGdFeCo系の例えばGd2
3(Fe85Co15)77を300Å、補助層12a
としてTbFeCoAl系のTb12(Fe95Co5
 )83Al5 等を80Å、中間層12として例えば
GdFeCo系のGd20(Fe95Co5 )80を
150Å、記録層13を例えばTbFeCo系のTb2
5(Fe85Co15)75を450Åとして、連続ス
パッタリング等により被着形成する。 そしてこれらの上にSiN等より成る表面保護膜23を
例えば厚さ800Åとしてスパッタリング等によって被
着形成する。 【0034】この場合再生層11、補助層12a、中間
層12b及び記録層13の各キュリー温度及び保磁力は
下記の表1に示す如く設定する。 【表1】 【0035】このような光磁気記録媒体10を用いた光
磁気記録再生方式について詳細に説明する。この場合、
図3に略線的斜視図を示すように、光磁気記録媒体10
の基板21側の上面から読み出し光Lを照射するための
光学系例えばレーザ光を集光する対物レンズ24が配置
され、光磁気記録媒体10を挟んでこの対物レンズ24
の直下に所要の再生磁界Hrを印加する再生磁石25が
配置される。一方これら対物レンズ24及び再生磁石2
5が読み取るトラックの上流側、再生磁界Hrに影響を
与えない位置に初期化磁界Hiを印加すべき初期化磁石
26を設け、この再生磁石25と初期化磁石26による
磁界は同方向に揃える。 【0036】このとき、各層の保磁力を上述したように
構成し、初期化磁界Hiを1〜4kOeの例えば4kO
eとすると、図4Aにその磁化態様の模式図を示すよう
に、初期化磁石26の下を通過した後、再生層11と補
助層12aとは初期化磁界Hiの方向に一様に磁化が揃
えられるようにする。このためには、 【数8】 Hi>HCA+σW2/2(MS1h1 +MSShS
 )が成り立つようにすればよい。ここでHCAは、再
生層11の保磁力HC1と補助層12aの保磁力HCS
との実効的な平均保磁力で、前述したHCA=(MS1
h1 HC1+MSShS HCS)/(MS1h1 
+MSShS )より求められる。 ここでMS1、MSSはそれぞれ再生層11、補助層1
2aの飽和磁化、h1 、hS はそれぞれ再生層11
、補助層12aの膜厚である。また数8においてσW2
は中間層12bの磁壁エネルギーである。上述の数8は
、前述のMSR再生方式における条件式数2に相当する
。 【0037】一方記録層13は、その保磁力を大として
、その磁化の向きが記録時に設定された方向に保持され
るようにする。このためには、 【数9】Hi<HC3−σW2/2MS3h3 であれ
ばよい。ここでHC3は記録層13の保磁力、MS3は
記録層13の飽和磁化、h3 は記録層13の膜厚であ
る。この条件は、前述の数3に相当する。 【0038】また無磁界中で記録層13の磁化の向きと
、初期化された再生層11及び補助層12aの磁化の向
きが互いに反対の向きを保持するためには、【数10】
HCA>σW2/2(MS1h1 +MSShS )で
あればよい。これは、前述の数4に相当する。 【0039】そして読み出し光による読み出し光照射領
域6下では初期化磁界Hiと同方向に再生磁界Hrが印
加される。図4Aに示すように光磁気記録媒体10が矢
印Dで示す方向に移行すると、この照射領域6内では光
磁気記録媒体10の温度は徐々に上昇して、読み出し光
照射領域6の中心よりやや前方が最も温度が高くなり、
これを頂点とする温度分布が生じる。この高温領域14
は、図4Bに示すように、読み出し光照射領域6内の図
において左側に片寄った領域となり、この領域14では
、中間層のキュリー温度Tc2 以上に昇温するように
なすものであるが、この例ではキュリー温度Tc2 が
140℃である補助層12aがキュリー点以上に昇温し
て磁化が消滅する。従って再生層11の磁化は再生磁界
Hrの向きに揃えられる。 【0040】そして高温領域14より低い温度の再生可
能温度領域16は、高温領域14と低温領域15とに挟
まれた円弧状の領域となる。この温度領域16は、図1
Cに斜線を付して示すように、補助層12aのキュリー
温度TC2未満で、所定の温度TB 以上の領域で、こ
の領域において、Hr+HCA<HW1が成り立つよう
になす。 ここでHCAは上述の数6により求められる。 【0041】このように、再生磁界Hrと、再生層11
と補助層12aとの平均保磁力HCAとの和よりも、中
間層12bとの間に生じる磁壁による磁界HW1を大と
すると、再生層11及び補助層12aの磁化が再生磁界
Hrに抗して記録層13の磁化の向きに平行に揃えられ
ることとなる。即ち、記録層13に再生磁界Hrの向き
と逆向きの記録磁化があるときは、再生層11にその磁
化が転写される。 【0042】そして、この再生可能温度領域16よりも
低温の即ち上述のTB 未満の温度領域はこの場合読み
出し光照射領域6内では三日月形に生じるが、この低温
領域15では、数1が成り立たないため、再生層11の
磁化は初期化磁界Hiによって揃えられた方向に一様に
向いた状態が保持され、これは高温領域14内での再生
層11の磁化の向きと同様である。従って、読み出し光
照射領域6内において、高温領域14及び低温領域15
下の記録ピットは図4A及びBに示すように、潜像ピッ
ト27として、記録層13には保持されるが再生層11
には転写されず、再生可能温度領域16の幅狭の領域の
みにおいて記録ピット4が再生層11に転写される。こ
の場合、上述したように再生可能温度領域16は高温領
域14と低温領域15とに挟まれた幅狭の領域であるた
め、より高密度の記録がなされても良好に高解像度をも
って再生することが可能となる。 【0043】このような4層構造を有する光磁気記録媒
体10を用いた場合の出力特性を図5に示す。図におい
て実線Cは信号出力、破線Nはノイズ出力である。この
例では、初期化磁界を4k〔Oe〕、読み出し光Lの出
力を3.3mWとし、光磁気記録媒体10を2400r
pmで回転し、光磁気記録媒体10の中心からの距離r
が30mmのトラックにおいて、10MHzの単一周波
数を記録した場合を示す。このとき再生層11及び補助
層12aの平均保磁力HCAは4k〔Oe〕、中間層1
2bの保磁力は1k〔Oe〕、記録層13の保磁力は1
5k〔Oe〕の光磁気記録媒体10を用いた。図5から
わかるように、本発明光磁気記録再生方式によれば、1
0MHzという高周波記録においても再生磁界Hrを、
線Cと線Nとの差が大であるように、即ちこの場合30
0〔Oe〕以下程度に選定することにより、良好なC/
N比を得ることができ、高密度記録を高解像に再生する
ことができる。 【0044】尚、上述した例においては初期化磁石26
を光磁気記録媒体10の読み出しを行う位置の上流に設
けた場合であるが、この初期化磁石26を設けずとも、
記録直後或いは再生直前に再生磁界Hrと同様の向きと
大きさの磁界を再生磁石25によって光磁気記録媒体1
0に印加することによって再生層11の磁化を一方向に
揃えることができ、この後上述した方法により高解像の
読み出しを行うことができる。 【0045】また、上述した例に限らず本発明はその他
種々の構成を採る光磁気記録媒体に適用することができ
る。即ち、補助層12aを設けずに、再生層11、中間
層12及び記録層13の3層構造より成る光磁気記録媒
体に本発明を適用することもできる。この場合は、例え
ば再生層11としてGd24(Fe85Co15)76
、中間層12として例えばTb18Fe82、また記録
層13としてTb25(Fe85Co15)75を用い
て、数1における再生に寄与する層の保磁力HCAを再
生層11の保磁力HC1に置き換えて、数1が成り立つ
ようにし、また上述した数6は前述の数2に、数9は数
3に、数10は数4に置き換えて各層の保磁力、膜厚、
磁化、磁壁エネルギーを選定する。このように選定する
ことにより、3層構造の磁性層より成る光磁気記録媒体
においても、上述したような高解像の再生を行うことが
できる。 【0046】 【発明の効果】上述したように本発明光磁気記録再生方
式によれば、読み出し光照射領域6内の読み出し可能な
領域が高温領域14と低温領域15に挟まれて存在する
ため、先に述べたMSR再生方式に比して、読み出し可
能な領域が更に幅狭化することとなり、より多くの記録
ピット4が読み出し光照射領域6内に存在する高記録密
度の光磁気記録媒体10の読み出しを確実に行うことが
できる。また再生のレーザ出力を大として再生出力の増
大化をはかる場合において、そのスポット径即ち読み出
し光照射領域6の面積が大となった場合においても充分
高解像度を保つことができ、C/N(S/N)の向上を
はかることができて、従来の再生解像限度を越えた高解
像の再生を行うことができる。 【0047】また、特に初期化磁界発生手段を設けずに
再生磁界発生手段をもって再生直前に再生層の磁化を一
方向に揃える場合は、装置の簡単化をはかることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明光磁気記録再生方式の一例を示す説明図
である。
【図2】本発明光磁気記録媒体の一例の要部の略線的拡
大断面図である。
【図3】本発明光磁気記録再生方式を示す略線的斜視図
である。
【図4】本発明光磁気記録再生方式の一例を示す説明図
である。
【図5】本発明光磁気記録再生方式による光磁気記録媒
体の出力特性図である。
【図6】従来の光磁気記録再生方式を示す説明図である
【図7】従来の光磁気記録再生方式を示す説明図である
【図8】浮出し型MSR方式の説明図である。
【図9】光磁気記録媒体の模式的断面図である。
【図10】消滅型MSR方式の説明図である。
【符号の説明】
4  記録ピット 6  読み出し光照射領域 10  光磁気記録媒体 11  再生層 12  中間層 12a  補助層 12b  中間層 13  記録層 14  高温領域 15  低温領域 16  再生可能温度領域 21  基板 22  誘電体層 23  表面保護膜

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  少なくとも記録層と、再生層と、これ
    ら各層間に介在する中間層とを有する光磁気記録媒体に
    対して、再生時には、少なくとも記録層を除いて再生層
    を一方向に磁化させた状態で、その磁化方向に再生磁界
    Hrを与えて読み出し光を照射し、この照射によって読
    み出し光照射領域内に少なくとも高温領域と、再生可能
    温度領域とを生じさせ、上記高温領域では、上記中間層
    をキュリー温度以上に昇温させ、再生に寄与する層の保
    磁力をHCA、上記再生層と上記中間層との間の磁壁に
    よる磁界をHW1とすると、上記再生可能温度領域では
    、【数1】Hr+HCA<HW1 が成り立つようにしたことを特徴とする光磁気記録再生
    方式。
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