JPH08235654A - 光磁気記録媒体及びシステムならびに読み取り方法 - Google Patents
光磁気記録媒体及びシステムならびに読み取り方法Info
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- JPH08235654A JPH08235654A JP7335271A JP33527195A JPH08235654A JP H08235654 A JPH08235654 A JP H08235654A JP 7335271 A JP7335271 A JP 7335271A JP 33527195 A JP33527195 A JP 33527195A JP H08235654 A JPH08235654 A JP H08235654A
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- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
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- Y10T428/263—Coating layer not in excess of 5 mils thick or equivalent
- Y10T428/264—Up to 3 mils
- Y10T428/265—1 mil or less
Abstract
(57)【要約】
【課題】 高められた情報記憶容量を有する光磁気記録
媒体を提供することを目的とする。 【解決手段】 第1の膜厚t1 及び第1のキューリー温
度TC1を有する第1の光磁気記録層と、第2の膜厚t2
及び第2のキューリー温度TC2(ここで、TC2>TC1)
を有する第2の光磁気記録層とを含み、その際、これら
の光磁気記録層について得られる光磁気効果は、温度
T、<TC1、に関して大であり、そしてt1及びt
2 は、これらの層についてTC1>T>TC2で得られる光
磁気回転が実質的にゼロであるように選ばれるように構
成する。
媒体を提供することを目的とする。 【解決手段】 第1の膜厚t1 及び第1のキューリー温
度TC1を有する第1の光磁気記録層と、第2の膜厚t2
及び第2のキューリー温度TC2(ここで、TC2>TC1)
を有する第2の光磁気記録層とを含み、その際、これら
の光磁気記録層について得られる光磁気効果は、温度
T、<TC1、に関して大であり、そしてt1及びt
2 は、これらの層についてTC1>T>TC2で得られる光
磁気回転が実質的にゼロであるように選ばれるように構
成する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は一般的に光磁気記録
の分野に関し、さらに詳しく述べると、より大きな記憶
容量を有している光磁気記録媒体に関する。本発明は、
また、このような光磁気記録媒体の読み取り方法及び光
磁気記録システムに関する。
の分野に関し、さらに詳しく述べると、より大きな記憶
容量を有している光磁気記録媒体に関する。本発明は、
また、このような光磁気記録媒体の読み取り方法及び光
磁気記録システムに関する。
【0002】
【従来の技術】光磁気記録では、磁化ドメイン、すなわ
ち、選択的磁化配向を有している安定な磁化可能領域に
よってデータが表示されている。この選択的に磁化され
たドメインは、屡々、「ビット」と呼ばれている。この
選択的磁化配向は、媒体をそのキューリー温度以上に加
熱するのに十分な強度を有する、例えばレーザーのよう
なエネルギー源によって引き起こされ、また、これと同
時に、媒体には磁界が印加せしめられる。磁気媒体を局
部的な領域において加熱するためにはレーザーが使用さ
れる。局部的な領域がキューリー温度を上回った場合、
磁化の方向が磁界によって設定される。
ち、選択的磁化配向を有している安定な磁化可能領域に
よってデータが表示されている。この選択的に磁化され
たドメインは、屡々、「ビット」と呼ばれている。この
選択的磁化配向は、媒体をそのキューリー温度以上に加
熱するのに十分な強度を有する、例えばレーザーのよう
なエネルギー源によって引き起こされ、また、これと同
時に、媒体には磁界が印加せしめられる。磁気媒体を局
部的な領域において加熱するためにはレーザーが使用さ
れる。局部的な領域がキューリー温度を上回った場合、
磁化の方向が磁界によって設定される。
【0003】レーザービームを取り除くと、印加された
磁界の存在においてビットが冷却せしめられ、その磁化
がもとの方向に切り換えられる。ビットにおける瞬時の
温度上昇によってビットの保磁力が低下せしめられ、よ
って、印加の磁界がドメインの磁化に強制的に作用し
て、ビットがそのキューリー温度を下回って冷却した
時、印加磁界の方向に一致させられるのである。
磁界の存在においてビットが冷却せしめられ、その磁化
がもとの方向に切り換えられる。ビットにおける瞬時の
温度上昇によってビットの保磁力が低下せしめられ、よ
って、印加の磁界がドメインの磁化に強制的に作用し
て、ビットがそのキューリー温度を下回って冷却した
時、印加磁界の方向に一致させられるのである。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】光磁気記録において依
然として求め続けられていることに、高められた記憶容
量がある。しかしながら、光磁気ディスクに記憶するこ
とのできる情報の量は、収束せしめられたレーザービー
ムスポットの大きさをどの程度まで縮小させることがで
きるかのその程度によって制限されている。レーザービ
ームスポットの有効面積を減少させるひとつの方法は、
移動中の媒体上にレーザーをスポット状に収束させる場
合にそのスポットの下方の媒体の温度が一様にならない
であろうという利点を奏するところにある。もしも媒体
を、スポット下の媒体において発生せしめられる温度の
範囲内に転移温度を有している材料から構成するなら
ば、スポットのある部分に記録されているデータを消去
し、一方、他の部分で情報の読み取りを行うことが可能
である。さらに詳しく述べると、データは、より高い温
度にある媒体(すなわち、ビームスポットの後方部分)
において読み取り層から消去されるとともに、その際、
媒体のその部分が外部の磁界にさらされ、そしてより低
い温度のところで(すなわち、ビームスポットの前方部
分のところで)読み取り層からデータが読みだされる。
然として求め続けられていることに、高められた記憶容
量がある。しかしながら、光磁気ディスクに記憶するこ
とのできる情報の量は、収束せしめられたレーザービー
ムスポットの大きさをどの程度まで縮小させることがで
きるかのその程度によって制限されている。レーザービ
ームスポットの有効面積を減少させるひとつの方法は、
移動中の媒体上にレーザーをスポット状に収束させる場
合にそのスポットの下方の媒体の温度が一様にならない
であろうという利点を奏するところにある。もしも媒体
を、スポット下の媒体において発生せしめられる温度の
範囲内に転移温度を有している材料から構成するなら
ば、スポットのある部分に記録されているデータを消去
し、一方、他の部分で情報の読み取りを行うことが可能
である。さらに詳しく述べると、データは、より高い温
度にある媒体(すなわち、ビームスポットの後方部分)
において読み取り層から消去されるとともに、その際、
媒体のその部分が外部の磁界にさらされ、そしてより低
い温度のところで(すなわち、ビームスポットの前方部
分のところで)読み取り層からデータが読みだされる。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明は、その1つの面
において、第1の膜厚t1 及び第1のキューリー温度T
C1を有する第1の光磁気記録層と、該第1の光磁気記録
層に交換カプリングしたものであって、第2の膜厚t2
及び第2のキューリー温度TC2(ここで、TC2>TC1)
を有する第2の光磁気記録層とを含み、その際、これら
の光磁気記録層について得られる光磁気効果は、温度
T、<TC1、に関して大であり、そしてt 1 及びt
2 は、これらの層についてTC1>T>TC2で得られる光
磁気回転が実質的にゼロであるように選ばれることを特
徴とする光磁気記録媒体を提供する。
において、第1の膜厚t1 及び第1のキューリー温度T
C1を有する第1の光磁気記録層と、該第1の光磁気記録
層に交換カプリングしたものであって、第2の膜厚t2
及び第2のキューリー温度TC2(ここで、TC2>TC1)
を有する第2の光磁気記録層とを含み、その際、これら
の光磁気記録層について得られる光磁気効果は、温度
T、<TC1、に関して大であり、そしてt 1 及びt
2 は、これらの層についてTC1>T>TC2で得られる光
磁気回転が実質的にゼロであるように選ばれることを特
徴とする光磁気記録媒体を提供する。
【0006】本発明は、そのもう1つの面において、光
磁気記録媒体の読み取りを行う方法であって、下記の工
程:第1のキューリー温度TC1を有する第1の光磁気記
録層と、該第1の光磁気記録層に交換カプリングしたも
のであって、第2のキューリー温度TC2を有する第2の
光磁気記録層とを含む光磁気記録媒体を作製し、前記媒
体に対してレーザービームを照射してその媒体上の1ス
ポットをレーザービームによって加熱し、そして前記レ
ーザーのスポットに関して前記媒体を移動させて、その
レーザースポットの前部において前記媒体を第1の温度
T1 まで加熱し、そして前記レーザースポットの後部に
おいて第2の温度T2 まで加熱し、その際、T1 <TC1
<T2 <TC2とすること、を含んでなることを特徴とす
る光磁気記録媒体の読み取り方法を提供する。
磁気記録媒体の読み取りを行う方法であって、下記の工
程:第1のキューリー温度TC1を有する第1の光磁気記
録層と、該第1の光磁気記録層に交換カプリングしたも
のであって、第2のキューリー温度TC2を有する第2の
光磁気記録層とを含む光磁気記録媒体を作製し、前記媒
体に対してレーザービームを照射してその媒体上の1ス
ポットをレーザービームによって加熱し、そして前記レ
ーザーのスポットに関して前記媒体を移動させて、その
レーザースポットの前部において前記媒体を第1の温度
T1 まで加熱し、そして前記レーザースポットの後部に
おいて第2の温度T2 まで加熱し、その際、T1 <TC1
<T2 <TC2とすること、を含んでなることを特徴とす
る光磁気記録媒体の読み取り方法を提供する。
【0007】また、本発明は、そのもう1つの面におい
て、第1のキューリー温度TC1を有する第1の光磁気記
録層と、該第1の光磁気記録層に交換カプリングしたも
のであって、第2のキューリー温度TC2を有する第2の
光磁気記録層とを含む光磁気記録媒体、前記媒体に対し
て向けられるものであって、その媒体上の1スポットを
レーザービームによって加熱するレーザービーム、及び
前記レーザーのスポットに関して前記媒体を移動させる
ためのものであって、そのレーザースポットの前部にお
いて前記媒体を第1の温度T1 まで加熱し、そして前記
レーザースポットの後部において第2の温度T2 まで加
熱し、その際、T1 <TC1<T2 <TC2とする、媒体移
動手段、を含んでなることを特徴とする光磁気記録シス
テムを提供する。
て、第1のキューリー温度TC1を有する第1の光磁気記
録層と、該第1の光磁気記録層に交換カプリングしたも
のであって、第2のキューリー温度TC2を有する第2の
光磁気記録層とを含む光磁気記録媒体、前記媒体に対し
て向けられるものであって、その媒体上の1スポットを
レーザービームによって加熱するレーザービーム、及び
前記レーザーのスポットに関して前記媒体を移動させる
ためのものであって、そのレーザースポットの前部にお
いて前記媒体を第1の温度T1 まで加熱し、そして前記
レーザースポットの後部において第2の温度T2 まで加
熱し、その際、T1 <TC1<T2 <TC2とする、媒体移
動手段、を含んでなることを特徴とする光磁気記録シス
テムを提供する。
【0008】
【発明の実施の形態】したがって、本発明は、互いに交
換カプリングした2つの光磁気(MO)記録層を有して
いて、その際、第2の層のキューリー温度TC2が第1の
層のそれTC1よりも大であるような光磁気記録媒体を包
含する。MO効果は、TC1よりも低い温度Tに関して大
であり、しかし、これらの2つの層の膜厚は、それらの
膜厚が光学的に干渉してTC1及びTC2の間の温度でゼロ
の光磁気回転を生じるように選ばれる。したがって、ビ
ームスポットの後方部分(そこでは、TC1<T<TC2)
ではなくて、ビームスポットの前方部分(ここでは、T
<TC1)においてのみビームが信号を検出するので、超
分解能が達成される。
換カプリングした2つの光磁気(MO)記録層を有して
いて、その際、第2の層のキューリー温度TC2が第1の
層のそれTC1よりも大であるような光磁気記録媒体を包
含する。MO効果は、TC1よりも低い温度Tに関して大
であり、しかし、これらの2つの層の膜厚は、それらの
膜厚が光学的に干渉してTC1及びTC2の間の温度でゼロ
の光磁気回転を生じるように選ばれる。したがって、ビ
ームスポットの後方部分(そこでは、TC1<T<TC2)
ではなくて、ビームスポットの前方部分(ここでは、T
<TC1)においてのみビームが信号を検出するので、超
分解能が達成される。
【0009】MO層は、好ましくは、テルビウム−鉄−
コバルト(Tb−Fe−Co)であり、そして第1の層
は好ましくは5%よりも少ないコバルトを含み、一方、
第2の層は5%よりも多いコバルトを含んでいる。これ
らの2つの層の膜厚の差は、好ましくは、10〜20nm
である。第1の層の膜厚は、好ましくは、20〜40nm
であり、また、第2の層は15〜25nmである。
コバルト(Tb−Fe−Co)であり、そして第1の層
は好ましくは5%よりも少ないコバルトを含み、一方、
第2の層は5%よりも多いコバルトを含んでいる。これ
らの2つの層の膜厚の差は、好ましくは、10〜20nm
である。第1の層の膜厚は、好ましくは、20〜40nm
であり、また、第2の層は15〜25nmである。
【0010】MO層は、好ましくは、誘電体層上、例え
ば窒化珪素(シリコンナイトライド)上に形成せしめら
れる。第2の誘電体層は、好ましくは、MO層の別の側
上に設けられる。反射層は、好ましくは、第2の誘電体
層の上に設けられる。本発明は、また、MO記録媒体の
読み取り方法であって、2つの交換カプリングMO層を
有するMO記録媒体を用意し、この媒体に対してレーザ
ービームを照射してその媒体上の1スポットをレーザー
ビームによって加熱し、そして前記レーザーに関して前
記媒体を移動(例えば、回転)させて、そのレーザーの
スポットの前部において前記媒体を第1の温度T1 まで
加熱し、そしてスポットの後部において第2の温度T2
まで加熱し、その際、T1 <TC1<T2 <TC2とする工
程、を含む方法を包含する。
ば窒化珪素(シリコンナイトライド)上に形成せしめら
れる。第2の誘電体層は、好ましくは、MO層の別の側
上に設けられる。反射層は、好ましくは、第2の誘電体
層の上に設けられる。本発明は、また、MO記録媒体の
読み取り方法であって、2つの交換カプリングMO層を
有するMO記録媒体を用意し、この媒体に対してレーザ
ービームを照射してその媒体上の1スポットをレーザー
ビームによって加熱し、そして前記レーザーに関して前
記媒体を移動(例えば、回転)させて、そのレーザーの
スポットの前部において前記媒体を第1の温度T1 まで
加熱し、そしてスポットの後部において第2の温度T2
まで加熱し、その際、T1 <TC1<T2 <TC2とする工
程、を含む方法を包含する。
【0011】本発明は、また、上記したような方法を達
成するためのMO記録システムを包含する。本発明のこ
れらの好ましい態様は、さらに、添付の図面を参照して
説明すると、以下に記載のようになる。本発明によるM
O記録システムの1構成は、図1に示す通りである。図
中、システム10は、MO記録媒体12、レーザー4
0、そして検出器44から構成される。
成するためのMO記録システムを包含する。本発明のこ
れらの好ましい態様は、さらに、添付の図面を参照して
説明すると、以下に記載のようになる。本発明によるM
O記録システムの1構成は、図1に示す通りである。図
中、システム10は、MO記録媒体12、レーザー4
0、そして検出器44から構成される。
【0012】媒体12は、基板14、第1の誘電体層1
6、第1のMO記録層18、第2のMO記録層20、第
2の誘電体層22、反射層24、そして保護層26から
構成されている。レーザー40はビーム42を放出し、
また、放出されたビーム42は、基板14に入り、MO
層18及び20を通過し、反射層24によって反射さ
れ、そして媒体12内を逆戻りし、基板14を出て検出
器44によって感知される。
6、第1のMO記録層18、第2のMO記録層20、第
2の誘電体層22、反射層24、そして保護層26から
構成されている。レーザー40はビーム42を放出し、
また、放出されたビーム42は、基板14に入り、MO
層18及び20を通過し、反射層24によって反射さ
れ、そして媒体12内を逆戻りし、基板14を出て検出
器44によって感知される。
【0013】第1のMO層18は、第2のMO層20の
キューリー温度TC2よりも低いキューリー温度TC1を有
している。TC1を上回るがしかしTC2を下回る温度Tの
時、第1のMO層18は非磁性となり、もはや光磁気効
果を生じなくなる。2つのMO層18及び20の厚さ
は、これらの2つの層が磁性である場合にはMO効果が
大であり、そして第1のMO層が非磁性である場合、す
なわち、T>TC1である時にはゼロとなるようにして選
択する。このことは、2つのMO層18及び20が光学
的に干渉してゼロの総MO回転を生じるように、すなわ
ち、右側及び左側の円偏光の間の相差がゼロに変化し
て、光が反射により自体干渉してゼロのMO回転を生じ
るように、それらの2のMO層の厚さを選択することに
よって達成される。
キューリー温度TC2よりも低いキューリー温度TC1を有
している。TC1を上回るがしかしTC2を下回る温度Tの
時、第1のMO層18は非磁性となり、もはや光磁気効
果を生じなくなる。2つのMO層18及び20の厚さ
は、これらの2つの層が磁性である場合にはMO効果が
大であり、そして第1のMO層が非磁性である場合、す
なわち、T>TC1である時にはゼロとなるようにして選
択する。このことは、2つのMO層18及び20が光学
的に干渉してゼロの総MO回転を生じるように、すなわ
ち、右側及び左側の円偏光の間の相差がゼロに変化し
て、光が反射により自体干渉してゼロのMO回転を生じ
るように、それらの2のMO層の厚さを選択することに
よって達成される。
【0014】ディスクの形をした媒体12を上方から見
た時の模式図は、図2に示す通りである。媒体12は、
記録されたビット30から構成されるところの多数本の
同心的なあるいはスパイラル状のトラック38を有して
いる。レーザービーム42は、媒体12の表面のところ
にスポット46を形成する。スポット46の直径は、好
ましくは、それぞれのビット30の長さのほぼ2倍であ
る。
た時の模式図は、図2に示す通りである。媒体12は、
記録されたビット30から構成されるところの多数本の
同心的なあるいはスパイラル状のトラック38を有して
いる。レーザービーム42は、媒体12の表面のところ
にスポット46を形成する。スポット46の直径は、好
ましくは、それぞれのビット30の長さのほぼ2倍であ
る。
【0015】媒体12は、システム10内のメカニズム
(図示せず)によって矢印50の方向に回転させられ
る。媒体12がビームスポット46に関して移動した場
合、ビームスポットの前部32は、TC1よりも低い第1
の温度T1 まで加熱される。スポット46の後部34
は、しかし、T1 <TC1<T2 <TC2、スポットの前部
32よりも長時間にわたってレーザービーム42に曝さ
れているので、T1 よりも高温でありかつまたTC1より
も高温であり、しかしTC2よりも低温である第2の温度
T2 まで加熱される。このようにして、検出器44がス
ポット46の前部32からのMO回転のみを検出し、ス
ポットの後部34からのそれを検出しないことが保証さ
れる。なぜならば、ビームの後方におけるMO回転は、
TC1とTC2の間の温度の場合にはゼロであるからであ
る。
(図示せず)によって矢印50の方向に回転させられ
る。媒体12がビームスポット46に関して移動した場
合、ビームスポットの前部32は、TC1よりも低い第1
の温度T1 まで加熱される。スポット46の後部34
は、しかし、T1 <TC1<T2 <TC2、スポットの前部
32よりも長時間にわたってレーザービーム42に曝さ
れているので、T1 よりも高温でありかつまたTC1より
も高温であり、しかしTC2よりも低温である第2の温度
T2 まで加熱される。このようにして、検出器44がス
ポット46の前部32からのMO回転のみを検出し、ス
ポットの後部34からのそれを検出しないことが保証さ
れる。なぜならば、ビームの後方におけるMO回転は、
TC1とTC2の間の温度の場合にはゼロであるからであ
る。
【0016】本発明は、通常の記録システムに較べて次
のような利点を有している。第1に、超分解を使用して
いる他のシステムにおけると同様に、媒体上に記録され
るビットの線密度が増加せしめられる。第2に、本発明
は、媒体からのデータの読み取りを行う間に外部磁石の
使用を必要とせず、よって、読み取りの間にシステムに
よって用いられるパワーの量を減少させることができ
る。第3に、本発明は、3層の代わりに2層の光磁気記
録層しか付着させることを必要としないので、媒体を構
成する際のコスト及び複雑さを低減することができる。
のような利点を有している。第1に、超分解を使用して
いる他のシステムにおけると同様に、媒体上に記録され
るビットの線密度が増加せしめられる。第2に、本発明
は、媒体からのデータの読み取りを行う間に外部磁石の
使用を必要とせず、よって、読み取りの間にシステムに
よって用いられるパワーの量を減少させることができ
る。第3に、本発明は、3層の代わりに2層の光磁気記
録層しか付着させることを必要としないので、媒体を構
成する際のコスト及び複雑さを低減することができる。
【0017】MO層18及び20のキューリー温度は、
好ましくは少なくとも40℃だけ、さらに好ましくは少
なくとも70℃だけ相違している。TC1は、好ましく
は、約80〜180℃の範囲内であり、また、TC2は、
好ましくは、約200〜300℃の範囲内である。MO
層18及び20の好ましいMO材料は、Tb−Fe−C
oを包含している。MO層18及び20のキューリー温
度は、合金中に含まれるコバルトの量を変化させること
によって変化させることができる。第1のMO層18中
のコバルトの量は、好ましくは、TC1を達成するために
Tb−Fe−Coの5%よりも少量であり、一方、第2
のMO層20は、好ましくは、TC2を達成するために5
%よりも多量のCoを有している。
好ましくは少なくとも40℃だけ、さらに好ましくは少
なくとも70℃だけ相違している。TC1は、好ましく
は、約80〜180℃の範囲内であり、また、TC2は、
好ましくは、約200〜300℃の範囲内である。MO
層18及び20の好ましいMO材料は、Tb−Fe−C
oを包含している。MO層18及び20のキューリー温
度は、合金中に含まれるコバルトの量を変化させること
によって変化させることができる。第1のMO層18中
のコバルトの量は、好ましくは、TC1を達成するために
Tb−Fe−Coの5%よりも少量であり、一方、第2
のMO層20は、好ましくは、TC2を達成するために5
%よりも多量のCoを有している。
【0018】MO層18及び20の厚さは、層18が非
磁性である場合にスタックを励起する光のカー回転が最
小となる(好ましくは約0°)ように選択しなければな
らない。(もちろん、層18は、非常に厚くてレーザー
40からの光がまったく層20に透過しないようであっ
てはならない。)光学的スタックは、第1のMO記録層
18が磁化された場合とそれが磁化されなかった場合の
光磁気回転の比率が少なくとも5:1、そして好ましく
は約30:1であるように、変化せしめられる。
磁性である場合にスタックを励起する光のカー回転が最
小となる(好ましくは約0°)ように選択しなければな
らない。(もちろん、層18は、非常に厚くてレーザー
40からの光がまったく層20に透過しないようであっ
てはならない。)光学的スタックは、第1のMO記録層
18が磁化された場合とそれが磁化されなかった場合の
光磁気回転の比率が少なくとも5:1、そして好ましく
は約30:1であるように、変化せしめられる。
【0019】好ましい1態様において、第1のMO層1
8は、Tb0.20Fe0.79Co0.01(TC1=160℃)で
あり、そして約20〜40nmの厚さであり、また、第2
のMO層20は、Tb0.19Fe0.73Co0.08(TC2=2
40℃)であり、そして約15〜25nmの厚さである。
基板14は、好ましくは、透明であり、非常に低い複屈
折を有し、そして公称1.2mmの厚さである。適当な材
料は、ガラス、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリ
レート、そして無定形ポリオレフィン(APO)を包含
する。
8は、Tb0.20Fe0.79Co0.01(TC1=160℃)で
あり、そして約20〜40nmの厚さであり、また、第2
のMO層20は、Tb0.19Fe0.73Co0.08(TC2=2
40℃)であり、そして約15〜25nmの厚さである。
基板14は、好ましくは、透明であり、非常に低い複屈
折を有し、そして公称1.2mmの厚さである。適当な材
料は、ガラス、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリ
レート、そして無定形ポリオレフィン(APO)を包含
する。
【0020】誘電体層16及び22は、好ましくは、例
えば酸化イットリウム、酸化アルミニウム、炭化珪素、
窒化珪素又は二酸化珪素のような誘電体材料を含んでお
り、但し、その他の公知の誘電体材料を使用してもよ
い。誘電体層16及び22は、通常、5〜100nmの範
囲の厚さを有している。反射層24は、通常、例えばア
ルミニウム、金、銀又はその合金のあるもののような高
反射性の材料を含んでいる。反射層24は、通常、約2
0〜100nmの範囲の厚さである。保護層26は、MO
層中の薄膜材料をそれを取り囲む環境中の元素との反応
から追加的に保護するために反射層上に付着せしめられ
る。保護層26は、好ましくは、3mmよりも大きな厚さ
を有している光硬化可能な重合体を含んでいる。
えば酸化イットリウム、酸化アルミニウム、炭化珪素、
窒化珪素又は二酸化珪素のような誘電体材料を含んでお
り、但し、その他の公知の誘電体材料を使用してもよ
い。誘電体層16及び22は、通常、5〜100nmの範
囲の厚さを有している。反射層24は、通常、例えばア
ルミニウム、金、銀又はその合金のあるもののような高
反射性の材料を含んでいる。反射層24は、通常、約2
0〜100nmの範囲の厚さである。保護層26は、MO
層中の薄膜材料をそれを取り囲む環境中の元素との反応
から追加的に保護するために反射層上に付着せしめられ
る。保護層26は、好ましくは、3mmよりも大きな厚さ
を有している光硬化可能な重合体を含んでいる。
【0021】光モデルの作製を通じて判明したことは、
第一のMO層には両方のMO層からの反射によりゼロM
O回転を生じるような最適な厚さがあるということであ
る。図3は、第2のMO層20の膜厚は20nmで一定に
保持されると仮定して、第1のMO層18の膜厚の関数
としてMO回転をプロットしたものである。690及び
830nmの波長を有している光をモデルに使用した。3
0〜40nmの膜厚の時、反射を通じて光自体が干渉を起
こし、ゼロのMO回転を生じた。光の波長を減少させる
場合、最適な厚さが減少させられる。もしも第1のMO
層18が75nmよりも大きな厚さを有しているならば、
MO回転は、ゼロに向かっていく傾向がある。なぜなら
ば、光は、第1の層中において完全に完全に吸収せしめ
られるからである。
第一のMO層には両方のMO層からの反射によりゼロM
O回転を生じるような最適な厚さがあるということであ
る。図3は、第2のMO層20の膜厚は20nmで一定に
保持されると仮定して、第1のMO層18の膜厚の関数
としてMO回転をプロットしたものである。690及び
830nmの波長を有している光をモデルに使用した。3
0〜40nmの膜厚の時、反射を通じて光自体が干渉を起
こし、ゼロのMO回転を生じた。光の波長を減少させる
場合、最適な厚さが減少させられる。もしも第1のMO
層18が75nmよりも大きな厚さを有しているならば、
MO回転は、ゼロに向かっていく傾向がある。なぜなら
ば、光は、第1の層中において完全に完全に吸収せしめ
られるからである。
【0022】
【実施例】次いで、本発明をその実施例を参照して詳細
に説明する。なお、本発明は、下記の実施例によって限
定されるものではないことを理解されたい。また、記載
の測定値は、いずれも近似値である。例 下記のような構成を有するMOディスクを作製した。基
板14を1.2mmの厚さを有するポリカーボネートから
構成した。第1の誘電体層16は窒化珪素からなり、そ
して80nmの厚さであった。第1のMO層18はTb
0.20Fe0.79Co 0.01、TC1=160℃で、からなり、
そして34nmの厚さであった。第2のMO層20はTb
0.192 Fe0.725 Co0.083 、TC2=240℃で、から
なり、そして20nmの厚さであった。第2の誘電体層2
2は窒化珪素からなり、そして10nmの厚さであった。
反射層24は、約4重量%(2%原子)のクロムを有す
るアルミニウムクロム(Al−Cr)合金からなり、そ
して約20nmの厚さであった。
に説明する。なお、本発明は、下記の実施例によって限
定されるものではないことを理解されたい。また、記載
の測定値は、いずれも近似値である。例 下記のような構成を有するMOディスクを作製した。基
板14を1.2mmの厚さを有するポリカーボネートから
構成した。第1の誘電体層16は窒化珪素からなり、そ
して80nmの厚さであった。第1のMO層18はTb
0.20Fe0.79Co 0.01、TC1=160℃で、からなり、
そして34nmの厚さであった。第2のMO層20はTb
0.192 Fe0.725 Co0.083 、TC2=240℃で、から
なり、そして20nmの厚さであった。第2の誘電体層2
2は窒化珪素からなり、そして10nmの厚さであった。
反射層24は、約4重量%(2%原子)のクロムを有す
るアルミニウムクロム(Al−Cr)合金からなり、そ
して約20nmの厚さであった。
【0023】830nmにおけるカーヒステリシスループ
を使用して、ディスクの光磁気回転を温度の関数として
測定した。図4に示されるように、160℃、第1のM
O層のキューリー温度、を下回る温度の場合にMO回転
はゼロではなく、そして160℃でゼロとなる。しかし
ながら、光学的スタックの磁化の測定値から判明したと
ころによると、160℃を上回る温度の時には依然とし
て顕著な磁気モーメントが存在していた。図5は、キャ
リヤのレベル(黒丸)及びノイズのレベル(黒三角形)
を読み取りレーザーのパワーの関数としてプロットした
グラフである。これらの測定値は、830nmのレーザー
を有するドライブ試験装置を使用して求めたものであ
る。キャリヤ/ノイズ比CNR(白四角形)は、右側の
軸に示されている。6MHzで変調した浮遊型磁気ヘッ
ドを使用して書き込み信号を形成した。線速度は5.6
5m/sであり、そして得られたマークは0.47mmで
あった。1.0mWの読み取りパワーにおける信号レベ
ルは、媒体がTC1よりも高温に加熱されない通常の読み
取り技法であると考えることができる。読み取りパワー
を増加させた場合、増加せしめられた分解のために信号
のレベルが上昇し、2.4mWで最大値に達した。
を使用して、ディスクの光磁気回転を温度の関数として
測定した。図4に示されるように、160℃、第1のM
O層のキューリー温度、を下回る温度の場合にMO回転
はゼロではなく、そして160℃でゼロとなる。しかし
ながら、光学的スタックの磁化の測定値から判明したと
ころによると、160℃を上回る温度の時には依然とし
て顕著な磁気モーメントが存在していた。図5は、キャ
リヤのレベル(黒丸)及びノイズのレベル(黒三角形)
を読み取りレーザーのパワーの関数としてプロットした
グラフである。これらの測定値は、830nmのレーザー
を有するドライブ試験装置を使用して求めたものであ
る。キャリヤ/ノイズ比CNR(白四角形)は、右側の
軸に示されている。6MHzで変調した浮遊型磁気ヘッ
ドを使用して書き込み信号を形成した。線速度は5.6
5m/sであり、そして得られたマークは0.47mmで
あった。1.0mWの読み取りパワーにおける信号レベ
ルは、媒体がTC1よりも高温に加熱されない通常の読み
取り技法であると考えることができる。読み取りパワー
を増加させた場合、増加せしめられた分解のために信号
のレベルが上昇し、2.4mWで最大値に達した。
【0024】図6は、通常の読み取り技法(円)及び本
発明の技法(三角形)の両方についてCNRと書き込ま
れたマークサイズの関係をプロットしたものである。本
発明は、マークサイズが0.6μm を下回る時、より高
いCNRを与えている。したがって、本発明を使用した
場合には、より高いデータ密度を達成することができ
る。
発明の技法(三角形)の両方についてCNRと書き込ま
れたマークサイズの関係をプロットしたものである。本
発明は、マークサイズが0.6μm を下回る時、より高
いCNRを与えている。したがって、本発明を使用した
場合には、より高いデータ密度を達成することができ
る。
【0025】
【発明の効果】以上の説明から理解されるように、本発
明によれば、情報記憶容量をより大きくすることができ
るという効果が得られる。また、本発明によれば、光磁
気記録媒体からのデータの読み取りを行う間に外部磁石
の使用を必要としないので、読み取りの間にシステムに
よって用いられるパワーの量を減少させることができ
る。また、光磁気記録層として2層しか必要としないの
で、媒体を構成する際のコスト及び複雑さを低減するこ
とができる。
明によれば、情報記憶容量をより大きくすることができ
るという効果が得られる。また、本発明によれば、光磁
気記録媒体からのデータの読み取りを行う間に外部磁石
の使用を必要としないので、読み取りの間にシステムに
よって用いられるパワーの量を減少させることができ
る。また、光磁気記録層として2層しか必要としないの
で、媒体を構成する際のコスト及び複雑さを低減するこ
とができる。
【図1】本発明の光磁気記録システムを示した略示図で
ある。
ある。
【図2】本発明の1態様による光磁気媒体を示した平面
図である。
図である。
【図3】第1の光磁気記録層の膜厚の関数としての光磁
気回転の光学的モデルを示したグラフである。
気回転の光学的モデルを示したグラフである。
【図4】光磁気回転を温度(℃)の関数としてプロット
したグラフである。
したグラフである。
【図5】キャリヤ及びノイズならびにキャリヤ/ノイズ
比(CNR)をレーザーの読み取りパワーの関数として
プロットしたグラフである。
比(CNR)をレーザーの読み取りパワーの関数として
プロットしたグラフである。
【図6】マークサイズ(μm )の関数としてCNRをプ
ロットしたグラフである。
ロットしたグラフである。
10…光磁気記録システム 12…光磁気記録媒体 14…基板 16…第1誘電体層 18…第1光磁気記録層 20…第2光磁気記録層 22…第2誘電体層 24…反射層 26…保護層 40…レーザー 42…レーザービーム 44…検出器
Claims (10)
- 【請求項1】 第1の膜厚t1 及び第1のキューリー温
度TC1を有する第1の光磁気記録層と、該第1の光磁気
記録層に交換カプリングしたものであって、第2の膜厚
t2 及び第2のキューリー温度TC2(ここで、TC2>T
C1)を有する第2の光磁気記録層とを含み、その際、こ
れらの光磁気記録層について得られる光磁気効果は、温
度T、<TC1、に関して大であり、そしてt1 及びt2
は、これらの層についてTC1>T>TC2で得られる光磁
気回転が実質的にゼロであるように選ばれることを特徴
とする、光磁気記録媒体。 - 【請求項2】 TC2−TC1>70℃であることを特徴と
する、請求項1に記載の光磁気記録媒体。 - 【請求項3】 前記光磁気記録層がテルビウム−鉄−コ
バルトを含むことを特徴とする、請求項1に記載の光磁
気記録媒体。 - 【請求項4】 前記第1の光磁気記録層が5%よりも少
ないコバルトを含み、そして前記第2の光磁気記録層が
5%よりも多いコバルトを含むことを特徴とする、請求
項3に記載の光磁気記録媒体。 - 【請求項5】 20nm<t1 <40nm及び15nm<t2
<25nmであることを特徴とする、請求項4に記載の光
磁気記録媒体。 - 【請求項6】 前記第1及び第2の光磁気記録層が誘電
体層上に設けられていることを特徴とする、請求項1に
記載の光磁気記録媒体。 - 【請求項7】 前記誘電体層が窒化珪素を含むことを特
徴とする、請求項6に記載の光磁気記録媒体。 - 【請求項8】 前記第2の光磁気記録層上であって前記
別の誘電体層とは反対の側に設けられた第2の誘電体
層、そして前記第2の誘電体層上であって前記光磁気記
録層とは反対の側に設けられた反射層をさらに含むこと
を特徴とする、請求項6に記載の光磁気記録媒体。 - 【請求項9】 光磁気記録媒体の読み取りを行う方法で
あって、下記の工程:第1のキューリー温度TC1を有す
る第1の光磁気記録層と、該第1の光磁気記録層に交換
カプリングしたものであって、第2のキューリー温度T
C2を有する第2の光磁気記録層とを含む光磁気記録媒体
を作製し、 前記媒体に対してレーザービームを照射してその媒体上
の1スポットをレーザービームによって加熱し、そして
前記レーザーのスポットに関して前記媒体を移動させ
て、そのレーザースポットの前部において前記媒体を第
1の温度T1 まで加熱し、そして前記レーザースポット
の後部において第2の温度T2 まで加熱し、その際、T
1 <TC1<T2 <TC2とすること、を含んでなることを
特徴とする、光磁気記録媒体の読み取り方法。 - 【請求項10】 第1のキューリー温度TC1を有する第
1の光磁気記録層と、該第1の光磁気記録層に交換カプ
リングしたものであって、第2のキューリー温度TC2を
有する第2の光磁気記録層とを含む光磁気記録媒体、 前記媒体に対して向けられるものであって、その媒体上
の1スポットをレーザービームによって加熱するレーザ
ービーム、及び前記レーザーのスポットに関して前記媒
体を移動させるためのものであって、そのレーザースポ
ットの前部において前記媒体を第1の温度T1 まで加熱
し、そして前記レーザースポットの後部において第2の
温度T2 まで加熱し、その際、T1 <TC1<T2 <TC2
とする、媒体移動手段、を含んでなることを特徴とす
る、光磁気記録システム。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US365911 | 1994-12-29 | ||
| US08/365,911 US5593790A (en) | 1994-12-29 | 1994-12-29 | Interference super-resolution using two magnetic layer construction |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH08235654A true JPH08235654A (ja) | 1996-09-13 |
Family
ID=23440896
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7335271A Pending JPH08235654A (ja) | 1994-12-29 | 1995-12-22 | 光磁気記録媒体及びシステムならびに読み取り方法 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5593790A (ja) |
| JP (1) | JPH08235654A (ja) |
| DE (1) | DE19546347A1 (ja) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5972461A (en) * | 1998-01-06 | 1999-10-26 | Imation Corp. | Rewritable optical data storage disk having enhanced flatness |
| US6238763B1 (en) | 1998-01-06 | 2001-05-29 | Imation Corp. | Rewritable optical data storage disk having enhanced flatness |
| JP2003059107A (ja) * | 2001-08-08 | 2003-02-28 | Nec Corp | 多層記録層を有する光ディスク、光ディスク製造方法、光ディスク装置ならびに光ディスク記録再生方法 |
| US8241766B2 (en) | 2006-01-20 | 2012-08-14 | Seagate Technology Llc | Laminated exchange coupling adhesion (LECA) media for heat assisted magnetic recording |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4871614A (en) * | 1986-07-09 | 1989-10-03 | Canon Kabushiki Kaisha | Opto-magnetic recording medium having three exchange-coupled magnetic layers |
| JP2751154B2 (ja) * | 1987-02-16 | 1998-05-18 | ソニー株式会社 | 光磁気記録媒体 |
| KR970002341B1 (ko) * | 1987-11-30 | 1997-03-03 | 소니 가부시끼가이샤 | 자기 광 기록 매체의 신호 재생 방법 |
| JP2884617B2 (ja) * | 1989-09-08 | 1999-04-19 | ソニー株式会社 | 光磁気記録再生方法 |
| US5273835A (en) * | 1989-09-25 | 1993-12-28 | Nikon Corporation | Over-write capable magnetooptical recording medium |
| JP3111479B2 (ja) * | 1991-02-08 | 2000-11-20 | ソニー株式会社 | 光磁気記録媒体 |
| ES2176194T3 (es) * | 1992-08-28 | 2002-12-01 | Canon Kk | Soporte de grabacion magnetooptico y metodos de grabacion y reproduccion de informacion que utilizan en soporte de grabacion. |
| JP2986622B2 (ja) * | 1992-09-02 | 1999-12-06 | シャープ株式会社 | 光磁気メモリー素子およびその記録再生方法 |
-
1994
- 1994-12-29 US US08/365,911 patent/US5593790A/en not_active Expired - Fee Related
-
1995
- 1995-12-12 DE DE19546347A patent/DE19546347A1/de not_active Withdrawn
- 1995-12-22 JP JP7335271A patent/JPH08235654A/ja active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US5593790A (en) | 1997-01-14 |
| DE19546347A1 (de) | 1996-07-04 |
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