JPH0573990A - 光記録方法、光記録再生方法、光記録材料及び光記録装置 - Google Patents
光記録方法、光記録再生方法、光記録材料及び光記録装置Info
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- G11B11/10582—Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form
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Abstract
(57)【要約】
【目的】超高密度記録に有用な光記録方法、記録・再生
方法、それに適切な光記録部材等を提供すること。 【構成】垂直磁気異方性エネルギーを有する磁性材料に
レーザー光を照射し、磁性材料の照射部の垂直磁気異方
性エネルギーの変化を生じさせて情報を記録する。再生
はカー効果等の磁気特性の変化を検出する。光記録部材
としては、鉄族元素と貴金属元素との交互積層多層膜等
がある。
方法、それに適切な光記録部材等を提供すること。 【構成】垂直磁気異方性エネルギーを有する磁性材料に
レーザー光を照射し、磁性材料の照射部の垂直磁気異方
性エネルギーの変化を生じさせて情報を記録する。再生
はカー効果等の磁気特性の変化を検出する。光記録部材
としては、鉄族元素と貴金属元素との交互積層多層膜等
がある。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、レーザー光を用いて記
録を行う追記型の光記録方法、光記録・再生方法、それ
らに用いる光記録部材及び光記録装置に係り、特に超高
密度記録に有用な光記録方法、光記録・再生方法、それ
らに用いる光記録部材及び光記録装置に関する。
録を行う追記型の光記録方法、光記録・再生方法、それ
らに用いる光記録部材及び光記録装置に係り、特に超高
密度記録に有用な光記録方法、光記録・再生方法、それ
らに用いる光記録部材及び光記録装置に関する。
【0002】
【従来の技術】高度情報化社会の進展により高密度、大
容量のファイルメモリーに対するニーズが高まってい
る。これに応えるメモリーとして光記録が注目されてい
る。この光記録は、再生専用型、追記型、書換え型等数
種のタイプがあり、各々の用途に応じて使い分けられて
いる。ところで、一度だけ記録が可能な追記型光ディス
クはカルコゲナイド系化合物を記録材料として用いてお
り、レーザー光の照射を受けて穴が形成される。この穴
の形成による反射率の変化を利用して記録が行われる。
容量のファイルメモリーに対するニーズが高まってい
る。これに応えるメモリーとして光記録が注目されてい
る。この光記録は、再生専用型、追記型、書換え型等数
種のタイプがあり、各々の用途に応じて使い分けられて
いる。ところで、一度だけ記録が可能な追記型光ディス
クはカルコゲナイド系化合物を記録材料として用いてお
り、レーザー光の照射を受けて穴が形成される。この穴
の形成による反射率の変化を利用して記録が行われる。
【0003】追記型光ディスクの現在の研究の中心は、
記録密度の向上である。そのために波長の短いレーザー
光を用い微小記録ピットを形成するとともに、ピットエ
ッヂ記録を併用することが考えられている。しかしなが
ら、現材料では良好な形状を有するピットを形成するの
が困難である。
記録密度の向上である。そのために波長の短いレーザー
光を用い微小記録ピットを形成するとともに、ピットエ
ッヂ記録を併用することが考えられている。しかしなが
ら、現材料では良好な形状を有するピットを形成するの
が困難である。
【0004】これを改良した光記録媒体が、特開昭53
−54036に記載されている。この光記録媒体は感熱
性膜と吸収性膜とが積層された構造であり、吸収性膜で
記録用の光を吸収して熱に変え、この熱を感熱性膜に拡
散させ記録するものである。
−54036に記載されている。この光記録媒体は感熱
性膜と吸収性膜とが積層された構造であり、吸収性膜で
記録用の光を吸収して熱に変え、この熱を感熱性膜に拡
散させ記録するものである。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、1μ
m前後の記録ピットを形成するのが限界であり、記録密
度の向上に限界があるという問題があった。
m前後の記録ピットを形成するのが限界であり、記録密
度の向上に限界があるという問題があった。
【0006】本発明の第1の目的は、微小記録ピットが
形成できる、超高密度の追記型の光記録方法を提供する
ことにある。本発明の第2の目的は、微小記録ピットが
形成できる、超高密度の追記型の光記録・再生方法を提
供することにある。本発明の第3の目的は、それらに用
いる光記録部材を提供することにある。本発明の第4の
目的は、そのような光記録を行うための光記録装置を提
供することにある。
形成できる、超高密度の追記型の光記録方法を提供する
ことにある。本発明の第2の目的は、微小記録ピットが
形成できる、超高密度の追記型の光記録・再生方法を提
供することにある。本発明の第3の目的は、それらに用
いる光記録部材を提供することにある。本発明の第4の
目的は、そのような光記録を行うための光記録装置を提
供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記第1の目的は、
(1)垂直磁気異方性エネルギーを有する磁性材料にレ
ーザー光を照射し、該磁性材料の照射部に磁気特性の変
化を生じさせて情報を記録することを特徴とする光記録
方法、(2)垂直磁気異方性エネルギーを有する磁性材
料の所望の記録ビットにエネルギーを付与し、該記録ビ
ットの原子を再配列させることにより磁気特性の変化を
生じさせて情報を記録することを特徴とする光記録方
法、(3)上記1又は2記載の光記録方法において、上
記磁気特性の変化は垂直磁気異方性エネルギーの変化で
あることを特徴とする光記録方法によって達成される。
(1)垂直磁気異方性エネルギーを有する磁性材料にレ
ーザー光を照射し、該磁性材料の照射部に磁気特性の変
化を生じさせて情報を記録することを特徴とする光記録
方法、(2)垂直磁気異方性エネルギーを有する磁性材
料の所望の記録ビットにエネルギーを付与し、該記録ビ
ットの原子を再配列させることにより磁気特性の変化を
生じさせて情報を記録することを特徴とする光記録方
法、(3)上記1又は2記載の光記録方法において、上
記磁気特性の変化は垂直磁気異方性エネルギーの変化で
あることを特徴とする光記録方法によって達成される。
【0008】上記第2の目的は、(4)垂直磁気異方性
エネルギーを有する磁性材料にレーザー光を照射し、該
磁性材料の照射部に磁気特性の変化を生じさせて情報を
記録し、該磁気特性の変化を検出することにより情報を
再生することを特徴とする光記録、再生方法、(5)垂
直磁気異方性エネルギーを有する磁性材料の所望の記録
ビットにエネルギーを付与し、該記録ビットの原子を再
配列させることにより磁気特性の変化を生じさせて情報
を記録し、該磁気特性の変化を検出することにより情報
を再生することを特徴とする光記録、再生方法、(6)
上記4又は5記載の光記録、再生方法において、上記検
出する磁気特性の変化は、磁気光学効果の変化であるこ
とを特徴とする光記録、再生方法、(7)上記4又は5
記載の光記録、再生方法において、上記検出する磁気特
性の変化は、少なくともカー効果の変化であることを特
徴とする光記録、再生方法、(8)上記4又は5記載の
光記録、再生方法において、上記検出する磁気特性の変
化は、カー効果及びファラデー効果の変化であることを
特徴とする光記録、再生方法によって達成される。
エネルギーを有する磁性材料にレーザー光を照射し、該
磁性材料の照射部に磁気特性の変化を生じさせて情報を
記録し、該磁気特性の変化を検出することにより情報を
再生することを特徴とする光記録、再生方法、(5)垂
直磁気異方性エネルギーを有する磁性材料の所望の記録
ビットにエネルギーを付与し、該記録ビットの原子を再
配列させることにより磁気特性の変化を生じさせて情報
を記録し、該磁気特性の変化を検出することにより情報
を再生することを特徴とする光記録、再生方法、(6)
上記4又は5記載の光記録、再生方法において、上記検
出する磁気特性の変化は、磁気光学効果の変化であるこ
とを特徴とする光記録、再生方法、(7)上記4又は5
記載の光記録、再生方法において、上記検出する磁気特
性の変化は、少なくともカー効果の変化であることを特
徴とする光記録、再生方法、(8)上記4又は5記載の
光記録、再生方法において、上記検出する磁気特性の変
化は、カー効果及びファラデー効果の変化であることを
特徴とする光記録、再生方法によって達成される。
【0009】上記第3の目的は、(9)Pd、Pt、R
h及びAuからなる群から選ばれた少なくとも1種類の
元素よりなる貴金属元素層と、Fe及びCoからなる群
から選ばれた少なくとも1種類の元素又はFe及びCo
からなる群から選ばれた少なくとも1種類の元素とP
d、Pt、Rh及びAuからなる群から選ばれた少なく
とも1種類の元素との合金よりなる鉄族元素層とを交互
に積層した情報記録層を非磁性かつ光学的に透明な基板
上に設けたことを特徴とする光記録部材、(10)上記
9記載の光記録部材において、上記貴金属元素層の厚み
は5から30Åの範囲であり、上記鉄族元素層の厚みは
2から15Åの範囲であることを特徴とする光記録部
材、(11)Tb、Gd、Dy及びHoからなる群から
選ばれた少なくとも1種類の元素、Nd、Pr、Sm及
びCeからなる群から選ばれた少なくとも1種類の元素
並びにFe及びCoからなる群から選ばれた少なくとも
1種類の元素との合金よりなる情報記録層を非磁性かつ
光学的に透明な基板上に設けたことを特徴とする光記録
部材、(12)上記9、10又は11記載の光記録部材
において、上記情報記録層は800から1500Åの範
囲の厚みであることを特徴とする光記録部材、(13)
上記9、10又は11記載の光記録部材において、上記
情報記録層は、該情報記録層に記録された情報を再生す
るための光が透過し得る膜厚とし、該情報記録層の光が
入射する側と反対側に光を反射するための光反射層を設
けたことを特徴とする光記録部材、(14)上記13記
載の光記録部材において、上記膜厚は、100から50
0Åの範囲の厚みであることを特徴とする光記録部材に
よって達成される。
h及びAuからなる群から選ばれた少なくとも1種類の
元素よりなる貴金属元素層と、Fe及びCoからなる群
から選ばれた少なくとも1種類の元素又はFe及びCo
からなる群から選ばれた少なくとも1種類の元素とP
d、Pt、Rh及びAuからなる群から選ばれた少なく
とも1種類の元素との合金よりなる鉄族元素層とを交互
に積層した情報記録層を非磁性かつ光学的に透明な基板
上に設けたことを特徴とする光記録部材、(10)上記
9記載の光記録部材において、上記貴金属元素層の厚み
は5から30Åの範囲であり、上記鉄族元素層の厚みは
2から15Åの範囲であることを特徴とする光記録部
材、(11)Tb、Gd、Dy及びHoからなる群から
選ばれた少なくとも1種類の元素、Nd、Pr、Sm及
びCeからなる群から選ばれた少なくとも1種類の元素
並びにFe及びCoからなる群から選ばれた少なくとも
1種類の元素との合金よりなる情報記録層を非磁性かつ
光学的に透明な基板上に設けたことを特徴とする光記録
部材、(12)上記9、10又は11記載の光記録部材
において、上記情報記録層は800から1500Åの範
囲の厚みであることを特徴とする光記録部材、(13)
上記9、10又は11記載の光記録部材において、上記
情報記録層は、該情報記録層に記録された情報を再生す
るための光が透過し得る膜厚とし、該情報記録層の光が
入射する側と反対側に光を反射するための光反射層を設
けたことを特徴とする光記録部材、(14)上記13記
載の光記録部材において、上記膜厚は、100から50
0Åの範囲の厚みであることを特徴とする光記録部材に
よって達成される。
【0010】上記第4の目的は、(15)垂直磁気異方
性エネルギーを有する磁性材料よりなる情報記録層を非
磁性かつ光学的に透明な基板上に設けた光記録部材を保
持するための保持手段、該情報記録層に磁気特性の変化
を生じさせて情報を記録するために該情報記録層を照射
するためのレーザー及び該レーザーから発する光を該情
報記録層の所望の位置に照射するための制御手段よりな
ることを特徴とする光記録装置、(16)垂直磁気異方
性エネルギーを有する磁性材料よりなる情報記録層を非
磁性かつ光学的に透明な基板上に設けた光記録部材を保
持するための保持手段、該情報記録層の所望の記録ビッ
トに磁気特性の変化を生じさせて情報を記録するために
該記録ビットの原子を再配列させるためのエネルギー付
与手段及び該エネルギー付与手段から発するエネルギー
を該情報記録層の所望の位置に付与するための制御手段
よりなることを特徴とする光記録装置によって達成され
る。
性エネルギーを有する磁性材料よりなる情報記録層を非
磁性かつ光学的に透明な基板上に設けた光記録部材を保
持するための保持手段、該情報記録層に磁気特性の変化
を生じさせて情報を記録するために該情報記録層を照射
するためのレーザー及び該レーザーから発する光を該情
報記録層の所望の位置に照射するための制御手段よりな
ることを特徴とする光記録装置、(16)垂直磁気異方
性エネルギーを有する磁性材料よりなる情報記録層を非
磁性かつ光学的に透明な基板上に設けた光記録部材を保
持するための保持手段、該情報記録層の所望の記録ビッ
トに磁気特性の変化を生じさせて情報を記録するために
該記録ビットの原子を再配列させるためのエネルギー付
与手段及び該エネルギー付与手段から発するエネルギー
を該情報記録層の所望の位置に付与するための制御手段
よりなることを特徴とする光記録装置によって達成され
る。
【0011】上記9項で示した光記録部材において、鉄
族元素層としてFe及びCoからなる群から選ばれた少
なくとも1種類の元素とPd、Pt、Rh及びAuから
なる群から選ばれた少なくとも1種類の元素との合金の
材料を用いるときは、前者、例えばFe等の元素の量
は、70から99.9at.%、後者、例えばPd等の
元素の量は、0.1から30at.%の組成比で用いる
ことが好ましい。
族元素層としてFe及びCoからなる群から選ばれた少
なくとも1種類の元素とPd、Pt、Rh及びAuから
なる群から選ばれた少なくとも1種類の元素との合金の
材料を用いるときは、前者、例えばFe等の元素の量
は、70から99.9at.%、後者、例えばPd等の
元素の量は、0.1から30at.%の組成比で用いる
ことが好ましい。
【0012】また、上記11項で示した光記録部材にお
いて、Tb、Gd、Dy及びHoからなる群から選ばれ
た少なくとも1種類の重希土類元素、Nd、Pr、Sm
及びCeからなる群から選ばれた少なくとも1種類の軽
希土類元素の合計の量は、合金の15から35at.
%、Fe及びCoからなる群から選ばれた少なくとも1
種類の元素は合金の65から85at.%の組成比で用
いることが好ましい。重希土類元素の量は、それと軽希
土類元素の合計の量の内、50から100at.%の組
成比であることが好ましい。Fe及びCoの2元素を共
に用いるときは、Coの量はこれらの二元素のうち30
at.%以下か、又は50at.%以上の組成比で用い
ることが好ましい。なおまた、耐食性向上の目的で、N
b、Ti、Ta、Crの内の少なくとも1元素を全体の
2から5at.%の範囲で加えることが好ましい。
いて、Tb、Gd、Dy及びHoからなる群から選ばれ
た少なくとも1種類の重希土類元素、Nd、Pr、Sm
及びCeからなる群から選ばれた少なくとも1種類の軽
希土類元素の合計の量は、合金の15から35at.
%、Fe及びCoからなる群から選ばれた少なくとも1
種類の元素は合金の65から85at.%の組成比で用
いることが好ましい。重希土類元素の量は、それと軽希
土類元素の合計の量の内、50から100at.%の組
成比であることが好ましい。Fe及びCoの2元素を共
に用いるときは、Coの量はこれらの二元素のうち30
at.%以下か、又は50at.%以上の組成比で用い
ることが好ましい。なおまた、耐食性向上の目的で、N
b、Ti、Ta、Crの内の少なくとも1元素を全体の
2から5at.%の範囲で加えることが好ましい。
【0013】さらに再生時の信号出力を向上させるため
に、上記13項に述べたように、情報記録層全体の膜厚
を光が透過し得る膜厚とし、そして光の入射側と反対側
に光反射層を設けることができる。これにより、検出に
は光の多重干渉により、カー効果のみならずファラデー
効果の両方の効果を利用できる。この場合、微小記録ビ
ットを形成するには、光反射層の熱伝導率が重要であ
り、熱の情報記録層や光反射層を通じて周囲への拡散を
制御することが重要である。これにより、レーザー光照
射部分の記録層の温度を制御できるので高信頼性をもっ
て記録が可能であり、かつ微小記録ビットの形成が可能
である。また、本発明の方式はピッドエッジ記録にも好
適で、さらなる高密度記録をも実現できる。
に、上記13項に述べたように、情報記録層全体の膜厚
を光が透過し得る膜厚とし、そして光の入射側と反対側
に光反射層を設けることができる。これにより、検出に
は光の多重干渉により、カー効果のみならずファラデー
効果の両方の効果を利用できる。この場合、微小記録ビ
ットを形成するには、光反射層の熱伝導率が重要であ
り、熱の情報記録層や光反射層を通じて周囲への拡散を
制御することが重要である。これにより、レーザー光照
射部分の記録層の温度を制御できるので高信頼性をもっ
て記録が可能であり、かつ微小記録ビットの形成が可能
である。また、本発明の方式はピッドエッジ記録にも好
適で、さらなる高密度記録をも実現できる。
【0014】
【作用】垂直磁気異方性を有する磁性材料からなる情報
記録層の1部分にレーザー光等を照射すると、照射され
た部分が加熱され、この部分の磁気特性、例えば垂直磁
気異方性エネルギーが減少する。この層は、垂直磁気異
方性を有すると同時に、磁気光学効果、例えばカー効果
を有している。そして、垂直磁気異方性エネルギーの変
化と同時にカー効果を示さなくなる。そのため、レーザ
ー光等の照射による垂直磁気異方性エネルギーの変化を
用いて情報の記録を行ない、カー効果の変化を利用して
再生を行うことができる。短波長のレーザー光をレンズ
で絞ると微小スポットの形成が可能であると同時に、光
スポットの中心部分の温度が高いので、磁気特性の熱変
化を生じさせるのに好適である。
記録層の1部分にレーザー光等を照射すると、照射され
た部分が加熱され、この部分の磁気特性、例えば垂直磁
気異方性エネルギーが減少する。この層は、垂直磁気異
方性を有すると同時に、磁気光学効果、例えばカー効果
を有している。そして、垂直磁気異方性エネルギーの変
化と同時にカー効果を示さなくなる。そのため、レーザ
ー光等の照射による垂直磁気異方性エネルギーの変化を
用いて情報の記録を行ない、カー効果の変化を利用して
再生を行うことができる。短波長のレーザー光をレンズ
で絞ると微小スポットの形成が可能であると同時に、光
スポットの中心部分の温度が高いので、磁気特性の熱変
化を生じさせるのに好適である。
【0015】
【実施例】以下、本発明の詳細を実施例1〜3を用いて
説明する。 〈実施例1〉本実施例において形成した光ディスクの部
分断面構造の模式図を図2に示す。ガラスの基板1上
に、スパッタ法により窒化シリコンよりなる誘電体層2
を550Åの膜厚に形成した。この誘電体層の屈折率:
nは2.10である。引き続きPt/Co交互積層多層
膜よりなる情報記録層5を形成した。この層は10Åの
厚みのCoよりなる鉄族元素層3と、19Åの厚みのP
tよりなる貴金属元素層4とを交互に積層した多層膜で
ある。そして、全膜厚が250Åとなったところでスパ
ッタを停止した。なお、基板はプラスチック等の基板で
もよい。これは以下の実施例でも同じである。
説明する。 〈実施例1〉本実施例において形成した光ディスクの部
分断面構造の模式図を図2に示す。ガラスの基板1上
に、スパッタ法により窒化シリコンよりなる誘電体層2
を550Åの膜厚に形成した。この誘電体層の屈折率:
nは2.10である。引き続きPt/Co交互積層多層
膜よりなる情報記録層5を形成した。この層は10Åの
厚みのCoよりなる鉄族元素層3と、19Åの厚みのP
tよりなる貴金属元素層4とを交互に積層した多層膜で
ある。そして、全膜厚が250Åとなったところでスパ
ッタを停止した。なお、基板はプラスチック等の基板で
もよい。これは以下の実施例でも同じである。
【0016】また、この光ディスクと同時にテストサン
プルを作製し、400℃、25分間真空中で熱処理し、
その前後におけるトルク曲線の変化を測定した。結果を
図3に示す。膜作製直後の試料は、曲線11に示すよう
に、90゜、270゜付近に大きなピークを有する典型
的な垂直磁化膜のヒステリシスを示した。これに対し、
熱処理後の試料では、曲線12に示すように、0゜、1
80゜、360゜付近にピークをもつ典型的な面内磁化
膜のヒステリシスを示した。
プルを作製し、400℃、25分間真空中で熱処理し、
その前後におけるトルク曲線の変化を測定した。結果を
図3に示す。膜作製直後の試料は、曲線11に示すよう
に、90゜、270゜付近に大きなピークを有する典型
的な垂直磁化膜のヒステリシスを示した。これに対し、
熱処理後の試料では、曲線12に示すように、0゜、1
80゜、360゜付近にピークをもつ典型的な面内磁化
膜のヒステリシスを示した。
【0017】上記変化を利用し、ディスクへの記録を試
みた。図1はこの記録原理を示す模式図である。記録時
のディスク回転数は2400rpm、レーザーパワーは
5mW、周波数25MHz、レーザー光の波長は530
nmとした。このようにして記録した情報を再生した。
その時のレーザーパワーは0.7mWである。その結果
記録ビットは0.35μm程度でディスク位置r=30
nmにて搬送波対雑音比C/Nは48dBと、コードデ
ーター記録を行うのに十分な再生出力が得られた。
みた。図1はこの記録原理を示す模式図である。記録時
のディスク回転数は2400rpm、レーザーパワーは
5mW、周波数25MHz、レーザー光の波長は530
nmとした。このようにして記録した情報を再生した。
その時のレーザーパワーは0.7mWである。その結果
記録ビットは0.35μm程度でディスク位置r=30
nmにて搬送波対雑音比C/Nは48dBと、コードデ
ーター記録を行うのに十分な再生出力が得られた。
【0018】また図6は、記録に用いた光記録装置の模
式図である。光ディスク21は、情報記録層を内側にし
たサンドイッチ構造であり、モーター23により回転す
る保持手段22により保持される。記録用のレーザー2
5から発したレーザー光は、ガルバノ鏡24b、レンズ
24a等からなる記録、再生系24により光ディスク2
1の所望の位置を照射する。これらは制御手段28によ
り制御される。なお、27は記録位置等の検出用の検出
系、26はそのレーザーである。
式図である。光ディスク21は、情報記録層を内側にし
たサンドイッチ構造であり、モーター23により回転す
る保持手段22により保持される。記録用のレーザー2
5から発したレーザー光は、ガルバノ鏡24b、レンズ
24a等からなる記録、再生系24により光ディスク2
1の所望の位置を照射する。これらは制御手段28によ
り制御される。なお、27は記録位置等の検出用の検出
系、26はそのレーザーである。
【0019】光ディスクの材料として、Ptの他にP
d、Rh、Auを用いても、またCoの代りにFe、F
eCo合金やPdCo、PtCo、RhCo、AuC
o、PtFe、PdFe、RhFe、AuFe、PtF
eCo、PdFeCo、AuFeCo、RhFeCo等
の合金を用いても同様の効果が得られた。
d、Rh、Auを用いても、またCoの代りにFe、F
eCo合金やPdCo、PtCo、RhCo、AuC
o、PtFe、PdFe、RhFe、AuFe、PtF
eCo、PdFeCo、AuFeCo、RhFeCo等
の合金を用いても同様の効果が得られた。
【0020】これらの元素又は合金の他の組み合わせで
あるPd/Fe、Rh/Fe、Au/Fe、Pd/Fe
Co、Rh/FeCo、Au/FeCo、Pd/PtC
o、Rh/PtCo、Au/PtCo、Pd/PdC
o、Rh/PdCo、Au/PdCo、Pd/RhC
o、Rh/RhCo、Au/RhCo、Pd/AuC
o、Ru/AuCo、Au/AuCo等の交互積層多層
膜を用いても、また、これらの組み合わせのうちCoに
変えてFeを用いても、Pt/Coと同様の効果が得ら
れた。また、膜厚比はPt/Co系を例にとると2:1
〜4:1が最も好ましい範囲であった。
あるPd/Fe、Rh/Fe、Au/Fe、Pd/Fe
Co、Rh/FeCo、Au/FeCo、Pd/PtC
o、Rh/PtCo、Au/PtCo、Pd/PdC
o、Rh/PdCo、Au/PdCo、Pd/RhC
o、Rh/RhCo、Au/RhCo、Pd/AuC
o、Ru/AuCo、Au/AuCo等の交互積層多層
膜を用いても、また、これらの組み合わせのうちCoに
変えてFeを用いても、Pt/Coと同様の効果が得ら
れた。また、膜厚比はPt/Co系を例にとると2:1
〜4:1が最も好ましい範囲であった。
【0021】〈実施例2〉本実施例において作製した光
ディスクの部分断面構造の模式図を図4に示す。ディス
クの作製は、ガラスの基板1上に、窒化シリコンよりな
る誘電体層2(屈折率:n=2.10)を550Åの膜
厚にスパッタ法により形成した。次に、情報記録層6と
して(Tb0.6Nd0.4)25Fe52Co20Nb3膜を形成し
た。作製はスパッタ法で、膜厚は800Åである。そし
て、再び窒化シリコン誘電体層2を1500Åの膜厚に
形成した。
ディスクの部分断面構造の模式図を図4に示す。ディス
クの作製は、ガラスの基板1上に、窒化シリコンよりな
る誘電体層2(屈折率:n=2.10)を550Åの膜
厚にスパッタ法により形成した。次に、情報記録層6と
して(Tb0.6Nd0.4)25Fe52Co20Nb3膜を形成し
た。作製はスパッタ法で、膜厚は800Åである。そし
て、再び窒化シリコン誘電体層2を1500Åの膜厚に
形成した。
【0022】このようにして作製したディスクに、ディ
スクの回転数:2400rpm、レーザーパワー9m
W、レーザー光の波長530nm、記録周波数20MH
zにて記録を行った。そして、再生出力1.2mWにて
再生した。ディスク位置r=30mmにて搬送波対雑音
比:C/N=48dBであった。このことはコードデー
タ記録が可能であることを示している。
スクの回転数:2400rpm、レーザーパワー9m
W、レーザー光の波長530nm、記録周波数20MH
zにて記録を行った。そして、再生出力1.2mWにて
再生した。ディスク位置r=30mmにて搬送波対雑音
比:C/N=48dBであった。このことはコードデー
タ記録が可能であることを示している。
【0023】情報記録層の材料は、重希土類元素として
のTbの代りにDy、Ho、Gdを用いても同様な効果
が得られた。また、軽希土類元素としてNdの代りにP
r、Sm、Ceを用いても同様の効果が得られた。ま
た、Nbの代りにTi、Ta、Crを用いても同様で、
これら元素は耐食性向上に寄与している。また、本実施
例ではFe、Coを両方含んだ例を示したが、カー効果
は小さくなるがいずれか一方でも良い。また、希土類元
素と鉄族元素との比は25:75であるが、この組成に
固定されることなく20〜35:80〜65の範囲なら
垂直磁気異方性を示すので垂直磁化膜として用いること
ができた。
のTbの代りにDy、Ho、Gdを用いても同様な効果
が得られた。また、軽希土類元素としてNdの代りにP
r、Sm、Ceを用いても同様の効果が得られた。ま
た、Nbの代りにTi、Ta、Crを用いても同様で、
これら元素は耐食性向上に寄与している。また、本実施
例ではFe、Coを両方含んだ例を示したが、カー効果
は小さくなるがいずれか一方でも良い。また、希土類元
素と鉄族元素との比は25:75であるが、この組成に
固定されることなく20〜35:80〜65の範囲なら
垂直磁気異方性を示すので垂直磁化膜として用いること
ができた。
【0024】また、Tb、Dy、Ho、Ddの内から選
ばれる少なくとも1種類の重希土類元素と、Nd、P
r、Sm、Ceの内から選ばれる少なくとも1種類の軽
希土類元素とFe、Coの内から選ばれる少なくとも1
種類の鉄族元素との合金膜を用いても先と同様の原理に
より記録が可能である。
ばれる少なくとも1種類の重希土類元素と、Nd、P
r、Sm、Ceの内から選ばれる少なくとも1種類の軽
希土類元素とFe、Coの内から選ばれる少なくとも1
種類の鉄族元素との合金膜を用いても先と同様の原理に
より記録が可能である。
【0025】〈実施例3〉本実施例において作製した光
ディスクの部分断面構造の模式図を図5に示す。ディス
クは、まずガラスの基板1上に、窒化シリコンの誘電体
層2を500Åの膜厚に形成した。引き続き、情報記録
層6としてPt/FeCo交互積層多層膜を300Åの
膜厚に形成した。作製には二元同時スパッタ法を用い
た。再び、窒化シリコンの誘電体層2を100Åの膜厚
に形成した後に、最後に光反射層7として、Al70Ti
30合金を500Åの膜厚に形成した。
ディスクの部分断面構造の模式図を図5に示す。ディス
クは、まずガラスの基板1上に、窒化シリコンの誘電体
層2を500Åの膜厚に形成した。引き続き、情報記録
層6としてPt/FeCo交互積層多層膜を300Åの
膜厚に形成した。作製には二元同時スパッタ法を用い
た。再び、窒化シリコンの誘電体層2を100Åの膜厚
に形成した後に、最後に光反射層7として、Al70Ti
30合金を500Åの膜厚に形成した。
【0026】このようにして作製した光ディスクに、デ
ィスク位置:r=30mm、レーザーパワー:7mW、
レーザー光の波長:480nm、記録周波数:20MH
z、ディスク回転数:2400rpmにて記録した。そ
して、再生パワー1.5mWにて再生したところ、搬送
波対雑音比:C/N=49dBが得られた。このこと
は、コードデータ記録が可能であることを示している。
ィスク位置:r=30mm、レーザーパワー:7mW、
レーザー光の波長:480nm、記録周波数:20MH
z、ディスク回転数:2400rpmにて記録した。そ
して、再生パワー1.5mWにて再生したところ、搬送
波対雑音比:C/N=49dBが得られた。このこと
は、コードデータ記録が可能であることを示している。
【0027】ここで、Pt/Co交互積層多層膜以外に
実施例1及び実施例2で示した材料のいずれを情報記録
層6に用いても同様の効果が得られた。また、光反射層
7としてAl70Ti30を用いたが、ここで重要なのは熱
伝導率と反射率で、この条件を満たせば特に材質には依
存しない。これを満たす材料としてAl以外にPt、P
d、Rh、Ag、Cu、Au、Cr、Pb等を母体とし
これに母元素以外の元素又はTi以外にNb、Ta、
W、Mo等の元素を熱伝導率調整用に添加しても良い。
実施例1及び実施例2で示した材料のいずれを情報記録
層6に用いても同様の効果が得られた。また、光反射層
7としてAl70Ti30を用いたが、ここで重要なのは熱
伝導率と反射率で、この条件を満たせば特に材質には依
存しない。これを満たす材料としてAl以外にPt、P
d、Rh、Ag、Cu、Au、Cr、Pb等を母体とし
これに母元素以外の元素又はTi以外にNb、Ta、
W、Mo等の元素を熱伝導率調整用に添加しても良い。
【0028】
【発明の効果】本発明によれば、磁気特性の変化を利用
して記録し、それを磁気特性の変化、例えば磁気光学効
果の変化として検出する原理を利用することにより、微
小記録ビットが形成できるので、超高密度記録可能な追
記型光記録方法、光記録・再生方法が得られた。また、
それらに用いる光記録部材、この光記録方法を行うに適
切な光記録装置が得られた。さらに、ピットエッジ記録
方式を併用することにより記録密度の向上をはかること
ができた。
して記録し、それを磁気特性の変化、例えば磁気光学効
果の変化として検出する原理を利用することにより、微
小記録ビットが形成できるので、超高密度記録可能な追
記型光記録方法、光記録・再生方法が得られた。また、
それらに用いる光記録部材、この光記録方法を行うに適
切な光記録装置が得られた。さらに、ピットエッジ記録
方式を併用することにより記録密度の向上をはかること
ができた。
【図1】本発明の光記録の原理を示す模式図である。
【図2】本発明の光ディスクの一例の部分断面構造を示
す模式図である。
す模式図である。
【図3】熱処理によるトルク曲線の変化を示す図であ
る。
る。
【図4】本発明の光ディスクの他の例の部分断面構造を
示す模式図である。
示す模式図である。
【図5】本発明の光ディスクのさらに他の例の部分断面
構造を示す模式図である。
構造を示す模式図である。
【図6】本発明の光記録装置の一例の模式図である。
1 基板 2 誘電体層 3 鉄族元素層 4 貴金属元素
層 5、6 情報記録層 7 光反射層 21 光ディスク 22 保持手段 23 モーター 24記録、再生
系 24a レンズ 24b ガルバ
ノ鏡 25、26 レーザー 27 検出系 28 制御手段
層 5、6 情報記録層 7 光反射層 21 光ディスク 22 保持手段 23 モーター 24記録、再生
系 24a レンズ 24b ガルバ
ノ鏡 25、26 レーザー 27 検出系 28 制御手段
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 鈴木 良 東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 (72)発明者 吉弘 昌史 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ クセル株式会社内 (72)発明者 山田 幸憲 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ クセル株式会社内 (72)発明者 太田 憲雄 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ クセル株式会社内
Claims (16)
- 【請求項1】垂直磁気異方性エネルギーを有する磁性材
料にレーザー光を照射し、該磁性材料の照射部に磁気特
性の変化を生じさせて情報を記録することを特徴とする
光記録方法。 - 【請求項2】垂直磁気異方性エネルギーを有する磁性材
料の所望の記録ビットにエネルギーを付与し、該記録ビ
ットの原子を再配列させることにより磁気特性の変化を
生じさせて情報を記録することを特徴とする光記録方
法。 - 【請求項3】請求項1又は2記載の光記録方法におい
て、上記磁気特性の変化は垂直磁気異方性エネルギーの
変化であることを特徴とする光記録方法。 - 【請求項4】垂直磁気異方性エネルギーを有する磁性材
料にレーザー光を照射し、該磁性材料の照射部に磁気特
性の変化を生じさせて情報を記録し、該磁気特性の変化
を検出することにより情報を再生することを特徴とする
光記録、再生方法。 - 【請求項5】垂直磁気異方性エネルギーを有する磁性材
料の所望の記録ビットにエネルギーを付与し、該記録ビ
ットの原子を再配列させることにより磁気特性の変化を
生じさせて情報を記録し、該磁気特性の変化を検出する
ことにより情報を再生することを特徴とする光記録、再
生方法。 - 【請求項6】請求項4又は5記載の光記録、再生方法に
おいて、上記検出する磁気特性の変化は、磁気光学効果
の変化であることを特徴とする光記録、再生方法。 - 【請求項7】請求項4又は5記載の光記録、再生方法に
おいて、上記検出する磁気特性の変化は、少なくともカ
ー効果の変化であることを特徴とする光記録、再生方
法。 - 【請求項8】請求項4又は5記載の光記録、再生方法に
おいて、上記検出する磁気特性の変化は、カー効果及び
ファラデー効果の変化であることを特徴とする光記録、
再生方法。 - 【請求項9】Pd、Pt、Rh及びAuからなる群から
選ばれた少なくとも1種類の元素よりなる貴金属元素層
と、Fe及びCoからなる群から選ばれた少なくとも1
種類の元素又はFe及びCoからなる群から選ばれた少
なくとも1種類の元素とPd、Pt、Rh及びAuから
なる群から選ばれた少なくとも1種類の元素との合金よ
りなる鉄族元素層とを交互に積層した情報記録層を非磁
性かつ光学的に透明な基板上に設けたことを特徴とする
光記録部材。 - 【請求項10】請求項9記載の光記録部材において、上
記貴金属元素層の厚みは5から30Åの範囲であり、上
記鉄族元素層の厚みは2から15Åの範囲であることを
特徴とする光記録部材。 - 【請求項11】Tb、Gd、Dy及びHoからなる群か
ら選ばれた少なくとも1種類の元素、Nd、Pr、Sm
及びCeからなる群から選ばれた少なくとも1種類の元
素並びにFe及びCoからなる群から選ばれた少なくと
も1種類の元素との合金よりなる情報記録層を非磁性か
つ光学的に透明な基板上に設けたことを特徴とする光記
録部材。 - 【請求項12】請求項9、10又は11記載の光記録部
材において、上記情報記録層は800から1500Åの
範囲の厚みであることを特徴とする光記録部材。 - 【請求項13】請求項9、10又は11記載の光記録部
材において、上記情報記録層は、該情報記録層に記録さ
れた情報を再生するための光が透過し得る膜厚とし、該
情報記録層の光が入射する側と反対側に光を反射するた
めの光反射層を設けたことを特徴とする光記録部材。 - 【請求項14】請求項13記載の光記録部材において、
上記膜厚は、100から500Åの範囲の厚みであるこ
とを特徴とする光記録部材。 - 【請求項15】垂直磁気異方性エネルギーを有する磁性
材料よりなる情報記録層を非磁性かつ光学的に透明な基
板上に設けた光記録部材を保持するための保持手段、該
情報記録層に磁気特性の変化を生じさせて情報を記録す
るために該情報記録層を照射するためのレーザー及び該
レーザーから発する光を該情報記録層の所望の位置に照
射するための制御手段よりなることを特徴とする光記録
装置。 - 【請求項16】垂直磁気異方性エネルギーを有する磁性
材料よりなる情報記録層を非磁性かつ光学的に透明な基
板上に設けた光記録部材を保持するための保持手段、該
情報記録層の所望の記録ビットに磁気特性の変化を生じ
させて情報を記録するために該記録ビットの原子を再配
列させるためのエネルギー付与手段及び該エネルギー付
与手段から発するエネルギーを該情報記録層の所望の位
置に付与するための制御手段よりなることを特徴とする
光記録装置。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3041807A JPH0573990A (ja) | 1991-03-07 | 1991-03-07 | 光記録方法、光記録再生方法、光記録材料及び光記録装置 |
| US07/846,883 US5315577A (en) | 1991-03-07 | 1992-03-06 | Optical recording/reproducing by changing perpendicular magnetic anisotropy to non-perpendicular magnetic anisotropy |
| DE4207146A DE4207146C2 (de) | 1991-03-07 | 1992-03-06 | Verfahren zur optischen Aufzeichnung und Wiedergabe von Informationen |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3041807A JPH0573990A (ja) | 1991-03-07 | 1991-03-07 | 光記録方法、光記録再生方法、光記録材料及び光記録装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0573990A true JPH0573990A (ja) | 1993-03-26 |
Family
ID=12618598
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3041807A Pending JPH0573990A (ja) | 1991-03-07 | 1991-03-07 | 光記録方法、光記録再生方法、光記録材料及び光記録装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5315577A (ja) |
| JP (1) | JPH0573990A (ja) |
| DE (1) | DE4207146C2 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007265498A (ja) * | 2006-03-28 | 2007-10-11 | Hitachi Maxell Ltd | 情報記録媒体及び追記型情報記録装置 |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5420846A (en) * | 1991-08-08 | 1995-05-30 | Hitachi, Ltd. | Recording medium having a plurality of nonlinear transmission characteristics |
| JP2857002B2 (ja) * | 1993-01-07 | 1999-02-10 | シャープ株式会社 | 光磁気記憶装置 |
| US5688574A (en) * | 1995-03-14 | 1997-11-18 | Hitachi Maxell, Ltd. | Optical recording medium |
| US8541855B2 (en) * | 2011-05-10 | 2013-09-24 | Magic Technologies, Inc. | Co/Ni multilayers with improved out-of-plane anisotropy for magnetic device applications |
| KR102883432B1 (ko) * | 2020-11-11 | 2025-11-07 | 엘지디스플레이 주식회사 | 발광 소자 및 터치 전극을 포함하는 디스플레이 장치 |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2368779A1 (fr) * | 1976-10-22 | 1978-05-19 | Thomson Brandt | Support thermosensible destine a l'enregistrement d'information et procede d'enregistrement d'information sur un tel support |
| DE2911992C2 (de) * | 1979-03-27 | 1981-12-10 | Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg | Magnetooptisches Speicherelement, Verfahren zu seiner Herstellung und es verwendende Speichervorrichtung |
| JPS58222454A (ja) * | 1982-06-18 | 1983-12-24 | Ricoh Co Ltd | 光磁気記録媒体 |
| DE3536210A1 (de) * | 1984-10-11 | 1986-04-17 | Hitachi, Ltd., Tokio/Tokyo | Magnetooptisches aufzeichnungsmedium |
| JPH06105507B2 (ja) * | 1984-10-26 | 1994-12-21 | 日本電気株式会社 | 光磁気記録再生消去装置 |
| JP2579631B2 (ja) * | 1986-03-27 | 1997-02-05 | キヤノン株式会社 | 光磁気記録方法 |
| JPS6391601A (ja) * | 1986-10-06 | 1988-04-22 | Hitachi Ltd | 光学式情報記録担体 |
| JP2912373B2 (ja) * | 1988-04-20 | 1999-06-28 | シャープ株式会社 | 光磁気記録再生装置 |
| US5089358A (en) * | 1988-11-05 | 1992-02-18 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | Optical recording medium |
| NL8803168A (nl) * | 1988-12-24 | 1990-07-16 | Philips Nv | Werkwijze voor het thermomagnetisch registreren van informatie en het optisch uitlezen van de geregistreerde informatie alsmede een registratie-element dat geschikt is voor toepassing in deze werkwijze. |
| JP2672895B2 (ja) * | 1991-01-16 | 1997-11-05 | 三菱電機株式会社 | 光磁気記録媒体 |
-
1991
- 1991-03-07 JP JP3041807A patent/JPH0573990A/ja active Pending
-
1992
- 1992-03-06 DE DE4207146A patent/DE4207146C2/de not_active Expired - Fee Related
- 1992-03-06 US US07/846,883 patent/US5315577A/en not_active Expired - Lifetime
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007265498A (ja) * | 2006-03-28 | 2007-10-11 | Hitachi Maxell Ltd | 情報記録媒体及び追記型情報記録装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US5315577A (en) | 1994-05-24 |
| DE4207146C2 (de) | 1995-11-09 |
| DE4207146A1 (de) | 1992-09-24 |
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| Date | Code | Title | Description |
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| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20000523 |