JPH056590A - 光磁気記録装置 - Google Patents

光磁気記録装置

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JPH056590A
JPH056590A JP3183685A JP18368591A JPH056590A JP H056590 A JPH056590 A JP H056590A JP 3183685 A JP3183685 A JP 3183685A JP 18368591 A JP18368591 A JP 18368591A JP H056590 A JPH056590 A JP H056590A
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magneto
groove
land
optical disk
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Katsumi Suzuki
克己 鈴木
Masafumi Yokota
雅史 横田
Tomohisa Yoshimaru
朝久 吉丸
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Toshiba Corp
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Abstract

(57)【要約】 【目的】本発明は、記録層と再生層とを有する2層構造
の光磁気ディスクの、グルーブとランドの両方に対して
情報の記録および再生を行うことを最も主要な特徴とす
る。 【構成】記録層64と再生層63とからなる2層構造の
光磁気記録膜(磁性膜)を有し、その再生層63を読み
出す1つの記録ピット以外を覆うマスクとして使うこと
により、ビームのスポット径よりも狭いピッチで書き込
んだ記録ピットPを読み出すことができる光磁気ディス
ク1にスパイラル状の案内溝を形成する。この案内溝の
形成による凹部(グルーブ61)と凸部(ランド62)
との幅を略1対1とし、これらグルーブ61とランド6
2の両方に同一記録状態で情報の記録を行うことが可能
な構成とされている。

Description

【発明の詳細な説明】
[発明の目的]
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、たとえば高密度記録
が可能な光磁気ディスク装置などの光磁気記録装置に関
する。
【0002】
【従来の技術】従来、光磁気ディスクへの記録は、磁界
をかけながら磁性膜にレーザビームを照射し、温度が一
定(キュリー温度)以上になって保持力のなくなった膜
の一部を磁化させることによって記録ピットを形成させ
るものであった。また、これを再生する場合には、読み
出しに必要な程度の低いレーザビームをスポット照射
し、ディスク面からの光の反射により読み取るようにな
っている。
【0003】しかし、再生可能な記録ピットの大きさに
は、レーザの波長やレンズの開口数によって決定される
検出限界があった。
【0004】これに対し、磁性膜を2層構造とし、その
うちの一層を読み出す1つの記録ピット以外を覆うマス
クとして使うことにより、ビームのスポット径よりも狭
いピッチで書き込んだ記録ピットを読み出すことができ
る光磁気ディスクが試作されている。この場合、記録の
波長は従来の検出限界の半分以下の短波長となり、解像
度は2倍以上に向上する。
【0005】また、この技術によれば、再生時のビーム
照射で生じる光スポット(ガウス分布)内に温度差があ
り、その中の高温領域でのみピットの読み出しが可能と
なる。このため、結果的には、再生時の光スポットの面
積(径)が小さくなったのと同じ効果が得られ、これに
より、現行の光磁気ディスク装置の光学系をほぼそのま
ま使用しながらも高密度記録を実現できるものである。
【0006】しかしながら、現行のレーザ光学系を用い
て高密度記録が実現できるとはいっても、何ら実用化へ
の試みはなされておらず、より記録の密度を高めるため
の周辺技術の開発がいそがれている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】上記したように、従来
においては、磁性膜を2層構造とし、そのうちの一層を
読み出す1つの記録ピット以外を覆うマスクとして使う
ことにより、ビームのスポット径よりも狭いピッチで書
き込んだ記録ピットを読み出すことができる光磁気ディ
スクに対し、現行のレーザ光学系を用いてより高密度な
記録を実現するための周辺技術の開発がいそがれてい
る。
【0008】そこで、この発明は、磁性膜を2層構造と
し、そのうちの一層を読み出す1つの記録ピット以外を
覆うマスクとして使うことにより、ビームのスポット径
よりも狭いピッチで書き込んだ記録ピットを読み出すこ
とができる記録媒体に対し、現行のレーザ光学系を用い
てより高密度な記録を実現し得る光磁気記録装置を提供
することを目的としている。
【0009】[発明の構成]
【0010】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、この発明の光磁気記録装置にあっては、2種の積
層された磁性膜からなる記録面にスパイラル状の案内溝
を有する記録媒体と、前記案内溝により形成される前記
記録面上の凹部および凸部に対してそれぞれ情報を記録
する記録手段とから構成されている。
【0011】
【作用】この発明は、上記した手段により、案内溝によ
り形成される記録面上の凹部および凸部に対してそれぞ
れ同一記録状態の情報を記録することができるようにな
るため、記録媒体の半径方向のピッチ(トラックピッ
チ)と回転方向のピッチ(ピットピッチ)との両方の高
密度化が可能となるものである。
【0012】
【実施例】以下、この発明の一実施例について図面を参
照して説明する。
【0013】図1は、本発明にかかる光磁気ディスク装
置の概略を示すものである。
【0014】すなわち、光磁気ディスク1は、たとえば
スピンドルモータ2によって回転駆動される。
【0015】この光磁気ディスク1は、たとえば図2に
示すように、その表面にスパイラル状の案内溝が形成さ
れている。この案内溝の凹部はグルーブ61と称し、グ
ルーブ61とグルーブ61との相互間である凸部はラン
ド62と称する。この場合、グルーブ61の幅Waおよ
びランド62の幅Wbは、略1対1とされている。
【0016】また、ディスク1の表面には、再生層63
と記録層64とからなる2層構造の光磁気記録膜(磁性
膜)が設けられている。この光磁気記録膜は、基板65
の上に再生層63,記録層64の順で積層された構造と
なっている。
【0017】そして、この光磁気ディスク1において
は、グルーブ61およびランド62の両方に対して、そ
れぞれ情報の記録と再生とが行われるようになってい
る。
【0018】一方、スピンドルモータ2には、位相比較
器3およびモータドライバ4から構成される位相ロック
ループ(PLL)制御回路が接続されている。これによ
り、スピンドルモータ2は、制御回路38から出力され
るクロック信号cとスピンドルモータ2からのパルスa
とから、上記クロック信号cに正確に同期した回転制御
が行われるようになっている。
【0019】制御回路38は、装置全体を制御するため
のマイクロプロセッサやROMおよびRAMなどで構成
されている。
【0020】また、この制御回路38は、上記スピンド
ルモータ2より1回転ごとに1回ずつ出力されるレボリ
ェーションパルスbに同期して、図示しないトラックお
よびセクタカウンタを起動できるように構成されてい
る。したがって、制御回路38からトラックアドレスお
よびセクタアドレスdを出力し、変調回路35およびレ
ーザパワー制御回路12を介して半導体レーザ10をド
ライブすることにより、光磁気ディスク1に連続したト
ラックアドレス情報を付与することができるようになっ
ている。なお、詳細については後述する。
【0021】さて、半導体レーザ10からのレーザビー
ムはコリメータレンズ9によって平行光化され、ハーフ
ミラー8へ送られる。そして、対物レンズ5で集光され
ることにより、上記した光磁気ディスク1上の光磁気記
録膜に光スポットとして照射される。
【0022】この光学系に対向する部位には、光磁気デ
ィスク1を挾んで電磁石または永久磁石により構成され
る記録/再生磁界発生手段51が配置されている。この
記録/再生磁界発生手段51は、上記した記録層64へ
の信号(記録ピット)の書き込みまたは消去に応じた信
号kにしたがって発生磁界の極性が反転できるようにな
っている。なお、この記録/再生磁界発生手段51は、
対物レンズ5側に設けることもできる。
【0023】対物レンズ5により集光される、再生トラ
ックへの再生光スポットよりも先行した位置には、初期
化磁界発生手段50が配設されている。この初期化磁界
発生手段50は、保持力の弱い再生層63を初期化させ
ることにより、この再生層63を読み出す1つの記録ピ
ット以外を覆うマスクとして機能させるようになってい
る。
【0024】光磁気ディスク1からの反射光は、対物レ
ンズ5を介し、ハーフミラー8によって反射される。こ
のハーフミラー8によって反射された光は、さらにハー
フミラー13で透過光と反射光とに分けられる。このう
ち、透過光は凸レンズ17とシリンドリカルレンズ18
とからなる復合レンズを通り、4分割フォトダイオード
19に導かれる。そして、この4分割フォトダイオード
19に入射されることにより、電気信号に変換される。
【0025】ここでは、この電気信号を用いて、周知の
非点収差法によるフォーカスエラー信号の検出が、プリ
アンプ20,21を介して誤差増幅器24にて行われ
る。この後、フォーカシングサーボ安定化のための位相
補償回路25をへて、ドライバ26によりレンズアクチ
ュエータのフォーシングコイル7が駆動されることによ
り、対物レンズ5のフォーカシング制御が行われる。
【0026】同様にして、周知のプッシュプル法による
トラックエラー信号の検出が、プリアンプ22,23を
介して誤差増幅器27にて行われる。このトラックエラ
ー信号iは、反転増幅器28によってその極性が反転さ
れた反転トラックエラー信号jとともに、アナログスイ
ッチ29に送られる。このアナログスイッチ29では、
制御回路38からのトラッキングの極性切換制御信号g
により、上記トラックエラー信号iまたは反転トラック
エラー信号jのどちらかを選択して出力するようになっ
ている。
【0027】こうして、トラッキングサーボ安定化のた
めの位相補償回路30をへて、ドライバ31によりレン
ズアクチュエータのトラッキングコイル6が駆動される
ことにより、対物レンズ5の上記グルーブ61またはラ
ンド62に対するトラッキング制御が行われる。すなわ
ち、アナログスイッチ29にてトラックエラー信号iが
選択された場合には、グルーブトラッキング、つまり上
記した光スポットがグルーブ61を追従するように対物
レンズ5の制御が行われる。また、極性の反転された反
転トラックエラー信号jが選択された場合には、ランド
トラッキング、つまり上記した光スポットがランド62
を追従するように対物レンズ5の制御が行われる。
【0028】このように、反転増幅器28を用意し、ア
ナログスイッチ29によってトラッキング制御ループ内
の極性を切り換えることにより、グルーブ(案内溝によ
り形成される光磁気記録膜上の凹部)61およびランド
(案内溝により形成される光磁気記録膜上の凸部)62
のどちらにもトラッキングが行えるように構成されてい
る。
【0029】本実施例の場合、グルーブ61とランド6
2の幅をほぼ1対1にするようにしているため、グルー
ブトラッキングとランドトラッキングとを単に極性を切
り換えるだけで簡単に行うことができる。したがって、
グルーブ61およびランド62の両方に対して、情報の
記録と再生とを行わせることが可能である。
【0030】情報の再生は、まず、光磁気ディスク1よ
り記録ピットに応じたカー回転角をともなって読み出さ
れた反射光が、ハーフミラー13で反射され、コンデン
サレンズ14により集光される。そして、光磁気記録信
号を再生するための検光子15によってフォトダイオー
ド16に入射されることにより、ここで電気信号に変換
される。
【0031】フォトダイオード16の出力は信号処理回
路32によって増幅され、さらに2値化された後、復調
回路33によってクロック信号の分離と復調処理とが行
われる。そして、アドレス情報部分については、アドレ
ス読取回路34によって現在位置アドレス信号fが読み
取られ、これが制御回路38に供給される。
【0032】また、上記復調回路33で復調された再生
データ信号は、エラー訂正回路36でエラー訂正処理が
施された後、インタフェース回路37を介して外部のホ
ストシステム(図示していない)に出力される。これに
より、情報の再生が行われることになる。
【0033】目標トラックへのアクセスは、まず上記ホ
ストシステムからのアクセス命令をインタフェース回路
37を介して受けることにより、その目標アドレス信号
eと上記現在位置アドレス信号fとの差およびアクセス
方向が制御回路38にて演算される。すると、この制御
回路38からのアクセス方向を指示するための制御信号
hと上記目標アドレス信号eおよび現在位置アドレス信
号fにより、図示せぬリニアモータなどで構成されるア
クセス機構が制御される。こうして、アクセス機構に搭
載された前記の光学系(光学ヘッド)を、光磁気ディス
ク1の半径方向にアクセスさせることで行われる。
【0034】情報の記録は、インタフェース回路37よ
り記録すべき情報を受け、これにエラー訂正回路36で
エラー訂正コードが付加される。そして、変調回路35
によって記録に適したディジタル変調が行われて、レー
ザパワー制御回路12に供給される。こうして、半導体
レーザ10で発生されるレーザビームにより、光磁気デ
ィスク1のグルーブ61またはランド62へ記録ピット
を書き込むことで行われる。
【0035】なお、11は半導体レーザ10の出力をモ
ニタするためのフォトダイオードであり、この出力によ
り上記レーザパワー制御回路12が安定化されるように
なっている。
【0036】次に、本発明に用いられる光磁気ディスク
1の構造と再生原理について説明する。
【0037】図3(b)において、図示矢印A方向に回
転される光磁気ディスク1の記録層64は、たとえばT
bFeCo系の材料からなる保持力の大きな膜である。
この記録層64のキュリー温度は、通常の光磁気ディス
クの磁性膜とほぼ同じとされている。すなわち、レーザ
ビームを記録時のパワーで照射した際にはキュリー温度
をこえて磁化を失い、温度が低下するにしたがって、記
録/再生磁界発生手段51からの記録磁界の方向に磁化
される。そして、常温にもどった後には、その磁化の方
向が保持されるようになっている。
【0038】再生層63は、たとえばGdFeCo系の
材料からなる膜である。この層63のキュリー温度は上
記記録層64に比べて低く、保持力も小さい。したがっ
て、再生時のパワーで十分な時間レーザを照射した場合
には磁化反転を起こさせることができるとともに、初期
化磁界発生手段50からの初期化磁界50aによっても
磁化の方向を反転させることができるようになってい
る。
【0039】情報の再生時には、初期化磁界50aによ
って再生層63の磁化の方向を一方向にそろえること
で、再生トラック(グルーブ61またはランド62)T
におけるすべての記録ピットP,…が覆われる。図面上
では、図3(a)に示す如く、破線の長丸により記録ピ
ットP,…がマスクされた状態(図示Xで示す範囲)を
示している。
【0040】この後、再生光スポットBによる熱を利用
して、スポットBの径Baよりも小さい1つのピットP
だけマスクがはずされ、信号の読み出しが行われる。
【0041】すなわち、まず、上向きに磁化された記録
ピットPが初期化磁界50aを通過すると、保持力の小
さい再生層63だけが強制的に下向きに磁化される。こ
れにより、上向きに磁化された記録ピットPがマスクさ
れたことになる。
【0042】このマスクされた記録ピットPの部分Xが
再生光スポットBに到達すると、レーザビームの照射に
よりその部分の温度が上昇される。長い時間、上記再生
光スポットBが照射された部分(図示楕円領域C)Ca
は高温となり、再生層63の保持力が低下される。この
とき、記録層64が上向きに磁化された記録ピットPの
場合には、2層間の交換結合力および弱い再生磁界51
aの補助を受けてその磁化が再生層63に転写される。
これにより、初期化磁界50aにより作られたマスク
が、この部分(検出領域D)だけはずされたことにな
る。
【0043】このように、レーザビームが照射され始め
た再生光スポットBの右側の領域の記録ピットPはマス
クされたままとなり、長時間の照射により保持力が低下
された図示検出領域Dだけが磁化の転写によってマスク
がはずれた状態とされることにより、見掛け上、記録ピ
ットPの読み出しに有効な光スポットBの径Baを小さ
くできる。したがって、超解像再生が可能となる。
【0044】なお、記録時における記録ピットPの径
は、記録可能温度(キュリー温度)とレーザビーム(略
ガウス分布)の光スポットの温度分布とにより、光スポ
ットの径よりも十分に小さくできる。
【0045】図4は、光磁気ディスク1のグルーブ61
とランド62とにおけるトラックアドレスの割り付けの
例を示すものである。
【0046】本実施例の場合、スパイラル状に形成され
たグルーブ61には、トラックアドレスとして、たとえ
ば0〜nまでの連続した番地が付与される。また、ラン
ド62には、トラックアドレスとして、たとえばn+1
〜2n+1までの連続した番地が付与される。
【0047】このように、0〜nまでのグルーブ61に
対するトラックアドレス(上位アドレスグループ)と、
n+1〜2n+1までのランド62に対するトラックア
ドレス(下位アドレスグループ)とにグループ分けする
ことにより、グルーブ61におけるグルーブ内トラック
アクセスおよびランド62におけるランド内トラックア
クセスを単純化でき、容易なものとし得る。
【0048】すなわち、光磁気ディスク1の最内周より
グルーブトラッキングを開始するとともに、スピンドル
モータ2からのレボリェーションパルスbに同期してカ
ウント動作するトラックおよびセクタカウンタのカウン
ト値にもとづくトラックアドレスおよびセクタアドレス
dを制御回路38から出力させる。そして、変調回路3
5およびレーザパワー制御回路12を介して半導体レー
ザ10をドライブさせることにより、光磁気ディスク1
のグルーブ61上に0〜nまでの連続したトラックアド
レス情報をいっきに付与することができる。
【0049】同様に、光磁気ディスク1の最内周よりラ
ンドトラッキングを開始するとともに、必要なトラック
アドレスおよびセクタアドレスdを制御回路38から出
力させて変調回路35およびレーザパワー制御回路12
を介して半導体レーザ10をドライブさせることによ
り、光磁気ディスク1のランド62上にn+1〜2n+
1までの連続したトラックアドレス情報をグループ分け
しつつ、いっきに付与することができる。
【0050】しかして、グルーブ61への記録/再生と
ランド62への記録/再生とを、それぞれ分けて行うこ
とができるようにしている。このため、1枚の光磁気デ
ィスク1を、グルーブ記録とランド記録とによる2枚の
独立した記録媒体として扱うことが可能となる。
【0051】次に、上記した構成における動作について
説明する。
【0052】まず、グルーブ61とランド62間のグル
ープ間アクセスの方法について述べる。
【0053】たとえば今、アドレス読取回路34で読み
取った現在位置アドレス信号fが制御回路38に入力さ
れる。すると、これがランド62とグルーブ61とにア
ドレスがグループ分けされたうちの、下位アドレスグル
ープに属するか、上位のアドレスグループに属するのか
の判断が行われる。
【0054】現在位置アドレス信号fが下位アドレスグ
ループに属する場合には、 (目標アドレス−下位アドレスグループの最大アドレ
ス)−現在アドレス の演算が制御回路38にて行われる。そして、その演算
結果が正のとき、制御回路38よりアクセス方向を決定
するための制御信号hとして「1」が出力される。逆
に、演算結果が負のとき、制御回路38からは制御信号
hとしての「0」が出力される。
【0055】一方、現在位置アドレス信号fが上位アド
レスグループに属する場合には、 目標アドレス−(現在アドレス−下位アドレスグループ
の最大アドレス) の演算が行われる。そして、同様に、演算結果が正のと
きには制御信号hとしての「1」が、また負のときには
「0」が出力される。
【0056】こうして求められる制御信号hの値が、
「0」か「1」かに応じて光磁気ディスク1におけるグ
ループ間アクセスの方向が決定される。
【0057】また、本実施例では、図2に示したよう
に、グルーブ61の幅Waとランド62の幅Wbとを略
同一の1対1として構成している。このため、グルーブ
61からの反射光量とランド62からの反射光量とが略
同一とされる。したがって、グルーブ61とランド62
とに記録/再生を行う場合、信号を読み出す上で非常に
都合が良いものとなっている。
【0058】さらに、グルーブ61とランド62との幅
が略同一の1対1に構成された光磁気ディスク1に対し
て記録/再生を行う光源としての半導体レーザ10の発
光波長(記録再生用レーザ波長)λは、光磁気ディスク
1の光学的グルーブ(案内溝)の深さE´=nEに対
し、略8E´以下とするようにしている。ただし、nは
基板65の屈折率である。これにより、トラックエラー
信号をほぼ最大とすることができるとともに、グルーブ
61とランド62とでの反射光量の低下を軽減できるた
め、S/Nの良い信号をフォトダイオード11より得る
ことが可能となっている。
【0059】しかして、情報を記録する場合は、記録光
スポットが情報を記録しようとする目標トラックにアク
セスされるとともに、インタフェース回路37を介して
受けた記録すべき情報に、エラー訂正回路36でエラー
訂正コードが付加される。そして、変調回路35によっ
て記録に適したディジタル変調が行われて、レーザパワ
ー制御回路12に供給される。こうして、半導体レーザ
10で発生されるレーザビームにより、光磁気ディスク
1のグルーブ61またはランド62へ記録ピットPを書
き込むことで情報の記録が行われる。
【0060】情報を再生する場合は、再生光スポットが
情報を再生しようとする目標トラックに照射されること
により、光磁気ディスク1より記録ピットPに応じたカ
ー回転角をともなって読み出された反射光が、ハーフミ
ラー13で反射され、コンデンサレンズ14により集光
される。そして、検光子15によってフォトダイオード
16に入射され、ここで電気信号に変換される。このフ
ォトダイオード16の出力は信号処理回路32によって
増幅され、さらに2値化された後、復調回路33で復調
される。この復調回路33で復調された再生データ信号
は、エラー訂正回路36でエラー訂正処理が施されても
との情報に復元されることで、グルーブ61またはラン
ド62に記録されている情報の再生が行われる。
【0061】上記したように、グルーブおよびランドに
対して、それぞれ同一記録状態の情報を記録することが
できるようにしている。
【0062】すなわち、記録層と再生層とからなる2層
構造の光磁気ディスクにスパイラル状の案内溝を形成す
るとともに、この案内溝の形成によるグルーブとランド
の幅を略同一とし、これらグルーブとランドの両方に記
録を行うようにしている。また、アドレス情報について
も情報の記録と同様に、レーザビームでピットを形成す
ることによって記録するようにしている。これにより、
再生光スポットの径よりも狭い記録ピッチの信号の再生
に加え、トラックピッチの2分の1化が可能となる。し
たがって、トラックピッチとピットピッチとの両方の高
密度化が図れ、より高密度な記録を実現し得るものであ
る。
【0063】なお、この発明は上記実施例に限定される
ものではなく、発明の要旨を変えない範囲において、種
々変形実施可能なことは勿論である。
【0064】
【発明の効果】以上、詳述したようにこの発明によれ
ば、磁性膜を2層構造とし、そのうちの一層を読み出す
1つの記録ピット以外を覆うマスクとして使うことによ
り、ビームのスポット径よりも狭いピッチで書き込んだ
記録ピットを読み出すことができる記録媒体に対し、現
行のレーザ光学系を用いてより高密度な記録を実現し得
る光磁気記録装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の一実施例にかかる光磁気ディスク装
置の概略を示す構成図。
【図2】同じく、光磁気ディスクの構造を部分的に取り
出して示す斜視図。
【図3】同じく、光磁気ディスクの構造と再生原理につ
いて説明するために示す図。
【図4】同じく、光磁気ディスクのグルーブとランドと
におけるトラックアドレスの割り付けの例を示す図。
【符号の説明】
1…光磁気ディスク、2…スピンドルモータ、5…対物
レンズ、10…半導体レーザ、16…フォトダイオー
ド、28…反転増幅器、29…アナログスイッチ、38
…制御回路、50…初期化磁界発生手段、51…記録/
再生磁界発生手段、61…グルーブ、62…ランド、6
3…再生層、64…記録層。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 【請求項1】 2種の積層された磁性膜からなる記録面
    にスパイラル状の案内溝を有する記録媒体と、前記案内
    溝により形成される前記記録面上の凹部および凸部に対
    してそれぞれ情報を記録する記録手段とを具備したこと
    を特徴とする光磁気記録装置。
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