JPH06243530A - Reproducing method for magneto-optical recording medium - Google Patents

Reproducing method for magneto-optical recording medium

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JPH06243530A
JPH06243530A JP5047401A JP4740193A JPH06243530A JP H06243530 A JPH06243530 A JP H06243530A JP 5047401 A JP5047401 A JP 5047401A JP 4740193 A JP4740193 A JP 4740193A JP H06243530 A JPH06243530 A JP H06243530A
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magneto
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optical recording
laser beam
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義一 渋谷
Masanori Shibahara
正典 柴原
Hideo Kobayashi
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Abstract

PURPOSE:To reduce the influence due to the differences in size and shape of recording marks caused by recording power and conditions at a recording time when a magneto-optical recording medium performed with overwrite recording is reproduced. CONSTITUTION:A reproducing laser beam irradiates the magneto-optical recording medium by offsetting from the center of a recording track. The offset amount of the reproducing laser beam is adjusted by monitoring the error flag and/or the jitters component of a read signal at a reproducing time, and feeding back the information on them to a tracking servo system.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光磁気記録媒体を再生
する方法に関する。
FIELD OF THE INVENTION The present invention relates to a method for reproducing a magneto-optical recording medium.

【0002】[0002]

【従来の技術】光磁気記録の方式として磁界変調方式が
知られている。磁界変調方式は、光ピックアップからレ
ーザービームを光磁気記録ディスクの磁性層にDC的に
照射してその温度を上昇させておき、これと同時に、デ
ィスクを挟んで光ピックアップと反対側に配置した磁気
ヘッドから、変調磁界を磁性層に印加してオーバーライ
ト記録を行うものである。
2. Description of the Related Art A magnetic field modulation method is known as a method of magneto-optical recording. The magnetic field modulation method irradiates a laser beam from the optical pickup onto the magnetic layer of the magneto-optical recording disk in a DC manner to raise its temperature, and at the same time, a magnetic field arranged on the opposite side of the optical pickup with the disk interposed therebetween. Overwrite recording is performed by applying a modulation magnetic field to the magnetic layer from the head.

【0003】このような光磁気記録において、半導体レ
ーザーからのビームをできる限り効率よく利用し、また
読み出し時の解像度をできる限り高くして記録密度を上
げるためには、レーザービームを光磁気記録ディスク上
に微小円形スポットとして結像させることが必要なの
で、断面形状が楕円である半導体レーザーからのレーザ
ービームは、通常、コリメータ内に配置されたシリンド
リカルレンズによって断面形状がほぼ円形となるように
整形される。
In such magneto-optical recording, in order to utilize the beam from the semiconductor laser as efficiently as possible and to increase the recording density by increasing the resolution during reading, the laser beam is used as the magneto-optical recording disk. Since it is necessary to form an image as a minute circular spot on the top, the laser beam from a semiconductor laser with an elliptical cross section is usually shaped by a cylindrical lens placed in the collimator so that the cross section has a nearly circular shape. It

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、断面円
形のレーザービームによって光磁気記録を行うと、記録
マークが矢羽形状となる。そして、図1の(a)、
(b)、(c)、(d)に示されるように、記録パワー
の増加にともなってディスク半径方向に測定される記録
マークの幅が増加し、ついには隣接トラックにまで拡が
って、隣接トラックに記録済の信号を消してしまう。こ
れを、通常、クロスライトと呼ぶが、オーバーパワーで
記録した領域ではこのクロスライトによりジッターが大
きくなってしまう。なお、図1に示す記録マークは、熱
伝導解析シミュレーションにより求めた。
However, when magneto-optical recording is performed with a laser beam having a circular cross section, the recording mark becomes arrowhead-shaped. Then, in FIG.
As shown in (b), (c), and (d), the width of the recording mark measured in the radial direction of the disk increases with the increase of the recording power, and finally the width of the recording mark expands to the adjacent track. The recorded signal is erased. This is usually called cross write, but in the area recorded with overpower, this cross write causes large jitter. The recording marks shown in FIG. 1 were obtained by a heat conduction analysis simulation.

【0005】図2は、線速度を1.4m/s とし、レーザ
ーパワーを変えてEFM信号を記録して、その最密パタ
ーンである3T信号のジッター値を測定した結果であ
る。同図に示されるように、1トラックだけの記録では
記録パワーを高くした場合でもジッター値は低いが、全
トラックに連続記録した場合にはジッター値の低い範囲
が極めて狭くなってしまう。これは前記クロスライトの
影響であると考えられる。ジッター値が一定値以下(図
示例では40ns以下)に収まる記録パワーの範囲を記録
パワーマージン(PW M)と呼ぶが、隣接するトラック
に連続記録した場合には記録パワーマージンが狭くな
る、すなわち記録パワーの許容範囲が狭くなることがわ
かる。
FIG. 2 shows the result of measuring the jitter value of the 3T signal, which is the closest pattern, by recording the EFM signal while changing the laser power with the linear velocity being 1.4 m / s. As shown in the same figure, the jitter value is low when only one track is recorded even when the recording power is increased, but when continuously recorded on all tracks, the low jitter value range becomes extremely narrow. This is considered to be an influence of the cross light. While jitter value referred to as a fixed value or less recording power margin range of recording power that will fit (40 ns or less in the illustrated example) (P W M), the recording power margin is narrowed in the case of continuous recording to the adjacent tracks, i.e. It can be seen that the allowable range of recording power becomes narrow.

【0006】矢羽状の記録マークの寸法やその細かい形
状などは、上記した記録パワーの他、記録時の線速度や
ディスクの熱的性質、記録レーザースポット径、環境温
度など様々な要因に依存して大きく変わり、特に、様々
な環境で使用され得る民生用製品、例えばミニディスク
(MD)などにおいては、記録マークは常に最適の状態
で書込まれるとは限らないため、記録装置や記録時の環
境の違いの影響を受けにくい再生方法が望まれる。
The size of the arrow-shaped recording mark and its fine shape depend on various factors such as the recording power, the linear velocity at the time of recording, the thermal properties of the disk, the recording laser spot diameter, and the environmental temperature, in addition to the above-mentioned recording power. In particular, in consumer products that can be used in various environments, such as mini discs (MD), recording marks are not always written in the optimum state, and therefore, recording devices and recording There is a demand for a reproduction method that is less susceptible to the differences in the environment.

【0007】なお、光変調方式であってもオーバーライ
ト記録を行なった場合には、上記と同様なクロスライト
の問題が生じる。光変調方式は、磁気ヘッドから磁界を
DC的に印加しながら、変調された光を磁性層に照射し
て記録する方式である。
Even when the light modulation method is used, when the overwrite recording is performed, the same cross-writing problem as described above occurs. The optical modulation method is a method of irradiating the magnetic layer with modulated light to record while applying a magnetic field from the magnetic head in a DC manner.

【0008】本発明はこのような事情からなされたもの
であり、オーバーライト記録がなされた光磁気記録媒体
を再生する際に、記録パワーや記録時の条件に起因する
記録マークの寸法、形状の違いの影響を軽減することを
目的とする。
The present invention has been made under such circumstances, and when reproducing a magneto-optical recording medium on which overwriting recording has been performed, the size and shape of the recording mark caused by the recording power and the recording condition are determined. The purpose is to reduce the effects of differences.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】このような目的は、下記
(1)〜(4)の本発明により達成される。 (1)オーバーライト記録がなされた光磁気記録媒体を
再生する方法であって、再生レーザービームを記録トラ
ック中心からオフセットして照射することを特徴とする
光磁気記録媒体の再生方法。 (2)再生時に読み出し信号のエラーフラグおよび/ま
たはジッター成分を監視し、これらに関する情報をトラ
ッキングサーボ系にフィードバックして再生レーザービ
ームのオフセット量を調整する上記(1)の光磁気記録
媒体の再生方法。 (3)隣り合う記録トラックの中心間距離が0.8〜
1.6μm であり、再生レーザービームのオフセット量
が0.4μm 以下である上記(1)または(2)の光磁
気記録媒体の再生方法。 (4)前記光磁気記録媒体が磁界変調方式で記録されて
いる上記(1)ないし(3)のいずれかの光磁気記録媒
体の再生方法。
These objects are achieved by the present invention described in (1) to (4) below. (1) A method of reproducing a magneto-optical recording medium on which overwrite recording has been performed, wherein a reproducing laser beam is applied while being offset from the center of a recording track. (2) Playback of the magneto-optical recording medium according to (1) above, in which an error flag and / or a jitter component of a read signal is monitored at the time of reproduction, and information related thereto is fed back to a tracking servo system to adjust the offset amount of the reproduction laser beam Method. (3) The distance between the centers of adjacent recording tracks is 0.8 to
The method for reproducing the magneto-optical recording medium according to (1) or (2) above, wherein the reproducing laser beam has an offset amount of 1.6 μm and an offset amount of 0.4 μm or less. (4) The reproducing method of the magneto-optical recording medium according to any one of (1) to (3), wherein the magneto-optical recording medium is recorded by a magnetic field modulation method.

【0010】[0010]

【作用および効果】上述したように、磁界変調方式の光
磁気記録ディスクにおいて隣接するトラックに連続記録
した場合、記録パワーが大きいと図1の(d)に示され
るように、記録マークが隣接するトラックまで拡がるク
ロスライトが生じてしまう。従来の光磁気記録ディスク
駆動装置では、再生レーザービームが記録トラック中央
をトレースするようにトラッキングを行なっているた
め、隣接トラックからのクロストークの影響によりジッ
ターが大きくなり、エラーが多発する。
As described above, when continuous recording is performed on the adjacent tracks in the magneto-optical recording disk of the magnetic field modulation type, if the recording power is large, the recording marks are adjacent to each other, as shown in FIG. Cross light that spreads to the track will occur. In the conventional magneto-optical recording disk drive, tracking is performed so that the reproduction laser beam traces the center of the recording track, so that the jitter increases due to the influence of crosstalk from the adjacent tracks, and many errors occur.

【0011】一方、本発明では、図1(d)に示される
ようにクロスライトが生じている記録状態での再生の際
に、トラッキングサーボ系にオフセット電圧を加えて再
生レーザービームを図中上方向、すなわち隣接トラック
の記録マークにオーバーライトされた領域を避ける方向
にオフセットし、隣接トラックからのクロストークを低
減させる。このため、見掛け上、記録パワーマージンが
拡がり、記録パワーが大きすぎた場合でもジッターやエ
ラーの少ない再生が行なえる。
On the other hand, according to the present invention, an offset voltage is applied to the tracking servo system during reproduction in a recording state in which cross writing occurs as shown in FIG. Offset in the direction, that is, in the direction avoiding the area overwritten by the recording mark of the adjacent track, to reduce the crosstalk from the adjacent track. Therefore, the recording power margin is apparently widened, and even if the recording power is too large, reproduction with less jitter and errors can be performed.

【0012】また、記録マークの寸法や形状は記録装置
や記録時の環境の変化により変動するためクロスライト
の状態も変化し、また、隣接トラックに記録マークが存
在しないこともあるので、クロスライトの状態に応じて
再生レーザービームのオフセット量を変化させることが
好ましい。そこで本発明では、再生時に読み出し信号の
エラーフラグおよび/またはジッター成分を監視し、こ
れらに関する情報をトラッキングサーボ系にフィードバ
ックして再生レーザービームのオフセット量を調整す
る。
Further, since the size and shape of the recording mark fluctuates due to changes in the recording apparatus and the environment at the time of recording, the state of the cross write also changes, and since the recording mark may not exist in the adjacent track, the cross write may occur. It is preferable to change the offset amount of the reproduction laser beam according to the state of. Therefore, in the present invention, the error flag and / or the jitter component of the read signal is monitored during reproduction, and information relating to this is fed back to the tracking servo system to adjust the offset amount of the reproduction laser beam.

【0013】このように、本発明では原記録信号に特別
な制御用信号を重畳することなくクロスライトの影響を
軽減できるので、極めて適用範囲が広い。
As described above, according to the present invention, the influence of cross write can be reduced without superimposing a special control signal on the original recording signal, so that the application range is extremely wide.

【0014】[0014]

【実施例】以下、本発明の光磁気記録媒体の再生方法の
実施例について詳細に説明する。
EXAMPLES Examples of the reproducing method of the magneto-optical recording medium of the present invention will be described in detail below.

【0015】本発明において、記録トラック中心に対す
る再生レーザービームのシフト量、すなわちトラッキン
グオフセット量は特に限定されず、トラックピッチや記
録マークの寸法などに応じ適宜決定すればよいが、トラ
ックピッチが0.8〜1.6μm 程度のときは、トラッ
キングオフセット量は0.4μm 以下、特に0.15〜
0.3μm とすることが好ましい。トラッキングオフセ
ット量が大きすぎるとトラッキングサーボが困難とな
る。さらに具体的には、ジッター量やエラー量が各種規
格に適合する値以下となるようにトラッキングオフセッ
ト量を決定すればよい。
In the present invention, the shift amount of the reproducing laser beam with respect to the center of the recording track, that is, the tracking offset amount is not particularly limited, and may be appropriately determined according to the track pitch, the size of the recording mark, and the like. When it is about 8 to 1.6 μm, the tracking offset amount is 0.4 μm or less, particularly 0.15 to
It is preferably 0.3 μm. If the tracking offset amount is too large, tracking servo becomes difficult. More specifically, the tracking offset amount may be determined so that the jitter amount and the error amount are equal to or less than the values conforming to various standards.

【0016】図3に、記録マークの幅が0.5μm 、
1.0μm 、2.0μm のときのトラッキングオフセッ
ト量と再生信号出力との関係を示す。同図に示されるよ
うに、記録マークの横幅が2.0μm の場合には、再生
レーザービームを記録トラック中心から0.5μm オフ
セットしても、オフセットしないときの出力に対し−2
dB以上の十分な出力が確保されている。なお、同図に示
される結果はシミュレーションにより求めたものであ
る。
In FIG. 3, the width of the recording mark is 0.5 μm,
The relationship between the tracking offset amount and the reproduction signal output at 1.0 μm and 2.0 μm is shown. As shown in the figure, when the width of the recording mark is 2.0 μm, even if the reproducing laser beam is offset by 0.5 μm from the center of the recording track, the output is -2 with respect to the output when not offset.
Sufficient output of dB or more is secured. The results shown in the figure are obtained by simulation.

【0017】図4に、再生レーザービームの記録トラッ
ク中心からのオフセット量を0μm、0.1μm 、0.
2μm とした場合についての記録パワーとEFMの3T
信号のジッター値との関係を示す。なお、この場合、3
ビーム法によるトラッキング信号出力を正弦波に近似
し、記録トラックピッチからオフセット電圧の値を換算
してオフセット量を設定した。また、記録時のトラッキ
ングオフセット量を0μm とした。同図に示されるよう
に、再生レーザービームを記録トラック中心からオフセ
ットさせることによりジッターが低い範囲が拡がり、ジ
ッター量が40ns以下となる記録パワーマージンの範囲
が拡がっている。
In FIG. 4, the offset amounts of the reproducing laser beam from the center of the recording track are 0 μm, 0.1 μm, 0.
Recording power and EFM 3T when 2 μm
The relationship with the jitter value of the signal is shown. In this case, 3
The tracking signal output by the beam method was approximated to a sine wave, and the offset voltage value was converted from the recording track pitch to set the offset amount. The tracking offset amount during recording was set to 0 μm. As shown in the figure, by offsetting the reproduction laser beam from the center of the recording track, the range of low jitter is expanded and the range of recording power margin where the amount of jitter is 40 ns or less is expanded.

【0018】図3および図4は、トラックピッチ、すな
わち隣り合う記録トラック中心間の距離が1.6μm で
ある光磁気記録ディスクにおける結果である。
FIGS. 3 and 4 show the results in a magneto-optical recording disk in which the track pitch, that is, the distance between the centers of adjacent recording tracks is 1.6 μm.

【0019】なお、トラッキング制御を3ビーム法やプ
ッシュプル法で行なう場合、光ピックアップの対物レン
ズの光軸ずれ、ディスクの半径方向の傾き、ディスクの
グルーブ形状の非対称性などを原因として、通常、トッ
キングエラー信号に直流オフセットが現れる。このた
め、トラッキングエラー信号が零であってもレーザービ
ームはトラック中心からずれていることがある。したが
って、本発明でトラッキングサーボ系にオフセット電圧
を印加する際には、このような直流オフセット量を考慮
して、レーザービームの実際のオフセット量が最適とな
るように、トラッキングサーボ系のオフセット電圧を決
定することが好ましい。
When the tracking control is performed by the three-beam method or the push-pull method, it is usually caused by the optical axis deviation of the objective lens of the optical pickup, the inclination of the disc in the radial direction, the asymmetry of the groove shape of the disc, and the like. DC offset appears in the stocking error signal. Therefore, the laser beam may deviate from the track center even if the tracking error signal is zero. Therefore, when the offset voltage is applied to the tracking servo system in the present invention, the offset voltage of the tracking servo system is set so that the actual offset amount of the laser beam is optimized in consideration of such a DC offset amount. It is preferable to determine.

【0020】再生レーザービームをオフセットする手段
は特に限定されない。通常、トラッキング制御は光ピッ
クアップやその対物レンズなどをトラッキング信号に基
づいて駆動することにより行なうが、トラッキングサー
ボ系の駆動手段にオフセット電圧を加えることにより、
トラッキング信号が零となるようにトラッキングを行な
ったときに再生レーザービームを記録トラック中心に対
しオフセットすることができる。そして、前述したよう
に、再生時に読み出し信号のエラーフラグおよび/また
はジッター成分を監視し、これらに関する情報をトラッ
キングサーボ系にフィードバックして再生レーザービー
ムのオフセット量を調整することにより、安定した再生
が可能となる。
The means for offsetting the reproduction laser beam is not particularly limited. Normally, tracking control is performed by driving an optical pickup or its objective lens based on a tracking signal, but by applying an offset voltage to the driving means of the tracking servo system,
When the tracking is performed so that the tracking signal becomes zero, the reproduction laser beam can be offset with respect to the center of the recording track. Then, as described above, stable reproduction is performed by monitoring the error flag and / or the jitter component of the read signal at the time of reproduction and feeding back information related to these to the tracking servo system to adjust the offset amount of the reproduction laser beam. It will be possible.

【0021】例えば、EFM信号を復調すると、エラー
が多い場合にはC1 フラグ(パルス)が多発するので、
これをモニターし、C1 フラグの発生量が最も少なくな
るようにオフセット電圧を調整すればよい。
For example, when an EFM signal is demodulated, C 1 flag (pulse) occurs frequently when there are many errors.
This may be monitored and the offset voltage may be adjusted so that the amount of C 1 flag generated is minimized.

【0022】具体的には、図5のような手順でオフセッ
ト電圧を制御することが好ましい。図5のに示される
ようなC1 フラグの出力を、に示されるように積分す
る。のように基準電圧を定めて、これを超えた場合に
だけフィードバックをかける。基準電圧を超えた場合に
出力される比較器からの信号は積分されて、オフセット
電圧として加算される。このような手順を利用した回路
の一例のブロック図を、図6に示す。
Specifically, it is preferable to control the offset voltage according to the procedure shown in FIG. The output of the C 1 flag as shown in FIG. 5 is integrated as shown in. Set the reference voltage as shown in and apply feedback only when the reference voltage is exceeded. The signal output from the comparator when the reference voltage is exceeded is integrated and added as an offset voltage. A block diagram of an example of a circuit utilizing such a procedure is shown in FIG.

【0023】前記基準電圧は、エラー訂正が確実に行な
えるレベルに設定すればよい。C1フラグの出力積分値
がこの基準電圧以下である場合、発生したエラーは全て
訂正可能なので、図5の右側に示されるように、オフセ
ットを行なう必要はない。
The reference voltage may be set to a level at which error correction can be reliably performed. If the output integral value of C 1 flag is less than the reference voltage, because all errors that occurred correctable, as shown on the right side of FIG. 5, there is no need to perform the offset.

【0024】C1 フラグが平均的に多発した場合にだけ
この回路を働かせればよく、この際にインジケータラン
プを点灯させるなどして、最適な記録ができていないこ
とを警告する、といったような使い方ができる。また、
積分定数をある程度大きな値に設定すれば、突発的なバ
ーストエラーに応答して発振を起こすといった不具合も
防ぐことができる。
It is sufficient to activate this circuit only when the C 1 flag frequently occurs, and at this time, the indicator lamp is turned on to warn that the optimum recording is not possible. Can be used. Also,
By setting the integration constant to a relatively large value, it is possible to prevent a problem that oscillation occurs in response to a sudden burst error.

【0025】本発明の再生方法は、クロスライトが生じ
る光磁気記録媒体、通常、希土類元素−遷移元素の合金
を利用した記録層を有する光磁気記録ディスクに適用さ
れるが、記録情報が音楽や映像などの連続したものであ
る場合、すなわち一方向にクロスライトが生じる場合に
特に有効である。また、本発明は磁界変調方式の光磁気
記録媒体に限らず光変調方式の光磁気記録媒体にも適用
可能であるが、特に磁界変調方式の光磁気記録媒体にお
いて効果が高い。
The reproducing method of the present invention is applied to a magneto-optical recording medium in which cross write occurs, usually a magneto-optical recording disk having a recording layer using an alloy of rare earth element-transition element, but the recorded information is music or music. This is particularly effective in the case of continuous images, that is, in the case where cross light occurs in one direction. Further, the present invention can be applied not only to a magnetic field modulation type magneto-optical recording medium but also to an optical modulation type magneto-optical recording medium, but is particularly effective in a magnetic field modulation type magneto-optical recording medium.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】(a)、(b)、(c)、(d)は、記録パワ
ーの増加に伴なう記録マークの幅の増大を示す図であ
る。
1A, 1B, 1C, and 1D are diagrams showing an increase in the width of a recording mark with an increase in recording power.

【図2】記録パワーとEFMの3T信号のジッター値と
の関係を示すグラフである。
FIG. 2 is a graph showing a relationship between recording power and a jitter value of an EFM 3T signal.

【図3】記録マークの幅が0.5μm 、1.0μm 、
2.0μm のときのトラッキングオフセット量と再生信
号出力との関係を示すグラフである。
[FIG. 3] Recording mark widths of 0.5 μm, 1.0 μm,
6 is a graph showing a relationship between a tracking offset amount and a reproduction signal output when the thickness is 2.0 μm.

【図4】再生レーザービームの記録トラック中心からの
オフセット量を0μm 、0.1μm 、0.2μm とした
場合についての記録パワーとEFMの3T信号のジッタ
ー値との関係を示すグラフである。
FIG. 4 is a graph showing the relationship between the recording power and the jitter value of the EFM 3T signal when the amount of offset of the reproducing laser beam from the center of the recording track is 0 μm, 0.1 μm, and 0.2 μm.

【図5】オフセット電圧制御の説明図である。FIG. 5 is an explanatory diagram of offset voltage control.

【図6】本発明を適用したトラッキング制御回路の一例
を示すブロック図である。
FIG. 6 is a block diagram showing an example of a tracking control circuit to which the present invention is applied.

─────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────── ───

【手続補正書】[Procedure amendment]

【提出日】平成5年4月21日[Submission date] April 21, 1993

【手続補正1】[Procedure Amendment 1]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図1[Name of item to be corrected] Figure 1

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図1】 [Figure 1]

【手続補正2】[Procedure Amendment 2]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図5[Name of item to be corrected] Figure 5

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図5】 [Figure 5]

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 オーバーライト記録がなされた光磁気記
録媒体を再生する方法であって、再生レーザービームを
記録トラック中心からオフセットして照射することを特
徴とする光磁気記録媒体の再生方法。
1. A method for reproducing a magneto-optical recording medium on which overwrite recording has been performed, wherein a reproducing laser beam is applied while being offset from the center of a recording track.
【請求項2】 再生時に読み出し信号のエラーフラグお
よび/またはジッター成分を監視し、これらに関する情
報をトラッキングサーボ系にフィードバックして再生レ
ーザービームのオフセット量を調整する請求項1の光磁
気記録媒体の再生方法。
2. The magneto-optical recording medium according to claim 1, wherein an error flag and / or a jitter component of a read signal is monitored during reproduction, and information related to the error flag is fed back to a tracking servo system to adjust the offset amount of the reproduction laser beam. How to play.
【請求項3】 隣り合う記録トラックの中心間距離が
0.8〜1.6μm であり、再生レーザービームのオフ
セット量が0.4μm 以下である請求項1または2の光
磁気記録媒体の再生方法。
3. The method for reproducing a magneto-optical recording medium according to claim 1, wherein the center-to-center distance between adjacent recording tracks is 0.8 to 1.6 μm, and the offset amount of the reproducing laser beam is 0.4 μm or less. .
【請求項4】 前記光磁気記録媒体が磁界変調方式で記
録されている請求項1ないし3のいずれかの光磁気記録
媒体の再生方法。
4. The reproducing method of the magneto-optical recording medium according to claim 1, wherein the magneto-optical recording medium is recorded by a magnetic field modulation method.
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KR20000066358A (en) * 1999-04-15 2000-11-15 구자홍 Tilt control method for pickup
EP1001412A3 (en) * 1998-11-12 2001-05-30 Alps Electric Co., Ltd. Optical disk apparatus having correcting means of minimizing offset amount of tracking error signal

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