JPH10269641A - ヘッド装置 - Google Patents

ヘッド装置

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JPH10269641A
JPH10269641A JP9071398A JP7139897A JPH10269641A JP H10269641 A JPH10269641 A JP H10269641A JP 9071398 A JP9071398 A JP 9071398A JP 7139897 A JP7139897 A JP 7139897A JP H10269641 A JPH10269641 A JP H10269641A
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JP
Japan
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disk
recording medium
shaped recording
head
magnetic head
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JP9071398A
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Sadataka Aoki
禎孝 青木
Satoru Watanabe
渡辺  哲
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Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 ヘッド負荷により傾き量(たわみ)が大きく
なる可能性の高いディスクに対しても、良好に記録再生
を行うことのできるヘッド装置の提供。 【解決手段】 磁気ヘッドがディスクに与える負荷を、
光学ヘッドからディスク状記録媒体に照射されるレーザ
光の入射角度の許容範囲と、ディスク厚、半径を用いて
算出される上限値以内に設定する。又は、負荷を、レー
ザ集光位置と磁気ヘッドによる磁界印加エリアとのずれ
量の許容範囲と、ディスク厚、半径を用いて算出される
上限値以内に設定する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、記録・再生時にデ
ィスク状記録媒体に荷重(ロード圧としての負荷)を与
える磁気ヘッドを有するヘッド装置に関するものであ
る。
【0002】
【従来の技術】磁界変調によるオーバーライト方式の光
磁気ディスクにあっては、記録時に強磁界を高周波で変
調する必要があることから、信号記録面側に、記録再生
装置(ハードディスクドライブ装置)の磁気ヘッドを近
接させて配置する必要がある。
【0003】磁気ヘッドを光磁気ディスクの信号記録面
に近接させて配置する方法として、図6に示したように
磁気ヘッド21を浮上式のスライダー22に取り付ける
方法が広く用いられている。スライダー22は、板ばね
製のサスペンション23の先端に取り付けられていて、
サスペンション23のばね力で光磁気ディスク1の信号
記録面1a側に押しつけられている。
【0004】そして、光磁気ディスク1を高速で回転さ
せると、図7に示したように、光磁気ディスク1とスラ
イダー22の間に空気が流入して、エアーフィルム層4
1が形成され、このエアーフィルム層41により、スラ
イダー22は、光磁気ディスク1から所定の高さhに浮
上するようになっている。
【0005】このように磁気ヘッド21を浮上型とする
のは、データ転送レートの高速化からの事情にもよる。
データ転送レートを高速化するためには、ディスクのト
ラック線方向の記録密度を高めるとともに、そのトラッ
ク線方向に対するデータ読取/書込の速度をあげるた
め、ディスク回転速度を早くすることが重要となる。例
えばミニディスクシステムとして知られている光磁気デ
ィスク記録再生システムでは、磁気ヘッドがディスクに
比較的軽い圧を与えながら摺動するタイプのヘッド装置
が用いられているが、これはディスク回転速度が比較的
低速なものであるためである。ここで例えばコンピュー
タ用途やマルチメディア用途でより高密度化が求められ
るシステムにおいて、ディスク回転を高速化することを
考えると、摺動型の磁気ヘッドを採用すると、ディスク
表面のけずれや摺動負荷の上昇が生じる可能性がある。
さらに高速回転時の摺動は、摺動面の平面度が良好でな
い場合は完全な摺動状態とはならず、磁気ヘッドを搭載
したスライダーがディスク上で飛び跳ねるような現象が
発生する。この場合、ディスクの記録面から磁気ヘッド
までの距離を一定に保つことができず、良好な記録動作
が阻害される。
【0006】これらの摺動型の場合の問題は、上記の浮
上型の磁気ヘッドでは解決される。即ち高速回転化を行
ってもディスク表面のけずれや摺動負荷の上昇はなく、
またディスク表面の平面度が悪くても、記録面(記録
層)がら所定の距離を保つことができるため、高密度記
録を要請される高磁気記録再生システムでは浮上型の磁
気ヘッドが採用されることが多い。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】ところで、図6のよう
な浮上型の磁気ヘッドを採用する記録再生装置にあって
は、浮上時におけるスライダー22の姿勢を安定させる
ために、スライダー22は、サスペンション23のばね
力によって所定の圧力で光磁気ディスク1側に押し付け
られている。このために、スライダー22が浮上してい
る時でも、その反作用により光磁気ディスク1には、サ
スペンション23等による負荷(荷重)が掛かり、光磁
気ディスク1を傾ける(撓ませる)力が作用している。
【0008】光磁気ディスク1の半径が小さく、また肉
厚が厚ければ、負荷で光磁気ディスク1が傾く(撓む)
ことはなく、また、例え傾いたとしてもその傾き量はほ
んの僅かであって、信号記録性能に殆ど悪影響を及ぼす
ことはなく、無視できる。
【0009】ところが近年、高密度化の要請に伴って、
ディスクの厚みも薄型化される傾向がある。薄型化の促
進は次の理由による。高密度化のために短波長レーザと
高NAの光学系が使用される場合、ディスクのスキュー
マージンが狭くなる。スキューマージンとは、ディスク
記録面に対してレーザ光の入射角度が垂直状態からどの
くらい傾いても書込/読出に影響しないかという許容値
である。スキューの問題は、ディスク面に垂直にレーザ
光があたらなくなると、レーザー光内の光路差の違いに
よって記録面にあたるレーザスポットの形状や分布がい
びつになることにより発生する。従って逆に言えば、ス
キュー(入射光軸の傾き)があっても光路差を小さくす
る(つまりスキューマージンを大きくする)には、ディ
スク厚を薄くすればよい。即ち高密度化によるスキュー
マージンの低下は、薄型化によるスキューマージンの上
昇でカバーできるため、ディスクの厚みを薄型化される
傾向が生ずることになる。
【0010】このように薄型化を考えた場合や、さらに
ディスク半径が大きいディスクが用いられることを考え
ると、磁気ヘッド21(スライダ22)が光磁気ディス
ク1に与える負荷(荷重)による光磁気ディスク1の傾
きが大きくなり、信号記録再生性能に悪影響を及ぼすこ
ととなる。
【0011】図8に光磁気デ1スク1がたわむ様子を示
す。図8(a)は比較的半径が小さくまた厚みのあるデ
ィスク1Xの場合で、さほどたわみが発生していない様
子であり、一方、図8(b)は比較的半径が大きくまた
薄いディスク1Yの場合であって、ある程度大きなたわ
みが発生している様子である。また図9(a)(b)
に、図8(a)(b)のたわみ発生部分の拡大図を示し
ている。
【0012】光磁気ディスク1のたわみが大きくなるこ
とによる影響としては、スキューに対する影響と、レー
ザー光の集光位置と磁界印加領域のずれに対する影響と
いう2つがある。まずスキューに対する影響を述べる。
記録再生に用いる光学ピックアップ31は、図8、図9
に示すように磁気ヘッド22の直下に配設されている。
スライダ22の負荷によるたわみがなければ(もしくは
たわみ量が少なければ)図8(a)、図9(a)に示す
ように、光学ピックアップ31からのレーザ光の光軸J
はディスク記録面にほぼ直角となり、つまりスキュー角
度SKAはほぼ90゜を保つことができる。ところが図
8(b)、図9(b)に示すように比較的大きなたわみ
が発生してディスク面が傾くと、スキュー角度SKA
は、90゜から大きくずれることになる。つまりディス
ク面に垂直にレーザ光があたらなくなって、これがスキ
ューマージンを越え、記録再生性能に大きな悪影響を及
ぼす。
【0013】また集光位置と磁界印加領域のずれについ
て次のようになる。図8(a)、図9(a)に示すよう
にたわみがほとんどない状態では、光学ピックアップ3
1からのレーザ光の集光位置(光軸Jの位置)に対して
磁気ヘッド21のコア中心はほぼ良好に対向する位置状
態となるが、図8(b)、図9(b)に示すように比較
的大きなたわみが発生してディスク面が傾くと、レーザ
光の集光位置と磁気ヘッド21のコア中心の位置関係に
ずれが生じる。つまり記録時において、磁気ヘッド21
はレーザ光によって加熱されている位置に良好に磁界印
加を行うことができなくなり、記録性能に大きな悪影響
を及ぼすこととなっている。
【0014】
【課題を解決するための手段】本発明は、例えば厚みの
薄いディスクや半径の大きなディスクであって、傾き量
(たわみ)が大きくなる可能性の高い光磁気ディスクに
対しても、信号の記録再生性能の低下を防止することを
目的とする。
【0015】このため、磁気ヘッドがディスク状記録媒
体に与える負荷を、光学ヘッド(光学ピックアップ)か
らディスク状記録媒体に照射されるレーザ光の入射角度
の許容範囲と、ディスク状記録媒体の厚さと、ディスク
状記録媒体の半径とを用いて算出される上限値以内に設
定する。即ち当該ヘッド装置が搭載される記録再生装置
に対応するディスク状記録媒体に応じて、負荷によるた
わみで発生する最大の傾き量がスキュー許容範囲内に相
当する量となるようにヘッド負荷(ロード圧)を設定す
る。
【0016】また、磁気ヘッドがディスク状記録媒体に
与える負荷を、光学ヘッドからディスク状記録媒体に照
射されるレーザ光の集光位置と磁気ヘッドによる磁界印
加エリアとのずれ量の許容範囲と、ディスク状記録媒体
の厚さと、ディスク状記録媒体の半径とを用いて算出さ
れる上限値以内に設定する。即ち当該ヘッド装置が搭載
される記録再生装置に対応するディスク状記録媒体に応
じて、負荷によるたわみで発生する最大のディスク面の
傾き量が、集光位置と磁界印加エリアのずれの許容範囲
内に相当する量となるようにヘッド負荷(ロード圧)を
設定する。
【0017】また、これらのスキューに関する上限値
と、集光位置と磁界印加エリアのずれに関する上限値の
うち、低い方の上限値以内に、磁気ヘッドがディスク状
記録媒体に与える負荷を設定する。つまり、最大の傾き
量が、スキュー及び集光位置と磁界印加エリアのずれの
両方に関して許容できる範囲内のものとする。
【0018】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態として
のヘッド装置について述べる。図1は、光磁気ディスク
1と、本例のヘッド装置を搭載した記録再生装置のディ
スクドライブ機構11の斜視図である。光磁気ディスク
1は、半径r、肉厚tの円板状に形成されていて、中央
部にはクランプ用の肉厚部(肉厚2t)1aが設けら
れ、肉厚部1aの中心にはセンタリング用の中心孔1b
が設けられている。
【0019】図2の拡大断面図に示すように、光磁気デ
ィスク1は基板2上に誘導体膜層3、信号記録膜層4、
保護膜層5を順次積層することにより形成されている。
基板2は、ポリカーボネート等の透明な合成樹脂で形成
されている。誘電体膜層3は、SiO2 で形成されてい
る。信号記録膜層4は、光磁気材料、例えば、TbF
e,GdTbFe,GdFeCo等の素材で形成されて
いる。保護膜層5は、UV(紫外線)硬化樹脂(以下、
単にUVという)で形成されている。保護膜層5は、基
板2上に誘電体膜層3、信号記録膜層4をミクロン単位
で形成したのち、この信号記録膜層4上にUVをベース
にした塗料を塗布し、高速で回転させて、この塗料を均
一の肉厚にしたのちに、紫外線を当てて硬化させること
により形成される。
【0020】ディスクドライブ装置11は、図1に示す
ように、光磁気ディスク1を回転させるディスクテーブ
ルやスピンドルモータ等からなるディスク回転駆動機構
12を有する。また、このディスク回転駆動機構12に
よって回転駆動される光磁気ディスク1の下面側に配置
されていて、光磁気ディスク1に対して情報信号の記録
及び/又は再生を行う光学ピックアップ13と、光学ピ
ックアップ13を光磁気ディスク1の半径方向に移動さ
せるキャリッジ(走行台)14が設けられる。さらにキ
ャリッジ14には、光学ピックアップ13との間に光磁
気ディスク1を挟むようにして光磁気ディスク1の上面
側に配置される板ばね製のサスペンション15が取り付
けられる。このサスペンション15の先端部には、サス
ペンション15のばね力により所定の負荷Fで光磁気デ
ィスク1の保護膜層5に圧着される浮上式のスライダー
16が取り付けられる。光磁気ディスク1の信号記録膜
層4に外部磁界を印加する磁気ヘッド17は、スライダ
ー16の一端部側に取り付けられることで、その直下の
光学ピックアップ13と対向する位置とされる。
【0021】本例のヘッド装置では、浮上式のスライダ
ー16により図7で説明したように磁気ヘッド17はデ
ィスク盤面から浮上した状態で磁界印加を行う。そし
て、光学ピックアップ13のレーザービームを光磁気デ
ィスク1の信号記録膜層4に当ててキューリー温度以上
に過熱するとともに、スライダー16に設けた磁気ヘッ
ド17により、光磁気ディスク1の信号記録膜層4に外
部磁界を印加すると、レーザービームにより過熱されて
保持力を喪失している信号記録膜層4は、磁気ヘッド1
7の外部磁界に倣うようにして磁化方向が反転し、信号
が記録される。
【0022】以下、磁気ヘッド機構(磁気ヘッド17、
スライダー16及びサスペンション15)によってディ
スク盤面に加わる負荷の設定について述べる。上述した
ように、ディスク盤面に加わる負荷によって光磁気ディ
スク1にたわみが発生すると、それはスキューに関する
悪影響と、磁界印加エリアとレーザの集光位置のずれと
いう悪影響の2つが生じる。
【0023】まず、スキューに関する悪影響をなくすた
めの磁気ヘッド機構の負荷の設定方式を述べる。サスペ
ンション15のばね力により所定の負荷Fでスライダー
16が光磁気ディスク1に押し付けられると、光磁気デ
ィスク1には図3に示すように傾きが発生する。
【0024】負荷Fによる光磁気ディスク1の傾き量i
は、図3に示す、光磁気ディスク1の回転中心CLから
スライダー16までの距離L、光磁気ディスク1の半径
r、ディスク肉厚tに対して、おおよそ次の関係にな
る。
【0025】
【数1】 但し、βは光磁気ディスク1の材質などによって決定さ
れる定数である。
【0026】そして最大の傾き量iMAX は、光磁気ディ
スク1の最外周にヘッドが位置するときであり、つまり
距離L=半径rのときであるため、
【数2】 となる。
【0027】従って、光磁気ディスク1の材質や半径、
肉厚等が決定すれば、上記式からスライダー16の取り
付けられている磁気ヘッド17の直下における光磁気デ
ィスク1の傾き量を予測することができる。ここでスキ
ューマージンについて考える。ディスク単体での製造上
の仕様を考慮するなどから、例えば光磁気ディスク1に
与えられるスキューマージンを7mrad程度とする。
同様に、ディスクドライブ装置11側の光学ピックアッ
プ13やその他の機構(メカデッキシャーシや回転駆動
機構12など)の部品公差や経時変化に対して与えられ
るスキューマージンも7mrad程度とする。この7m
radのうちで、磁気ヘッド機構の負荷Fに割り振るこ
とができるスキューマージン量は2mradが限界と考
えられている。
【0028】図5は磁気ヘッド機構による負荷Fとして
の値を、0.5g、1.0g、1.5g、2.0gとし
た4種類の場合において、ディスク半径位置と傾き量i
の関係を示したものである。つまり、上記(数1)によ
り、ディスク厚み、半径位置及び負荷Fの値により算出
される傾き量iを示す曲線である。図示するように傾き
量iは、磁気ヘッド17のディスク半径方向の位置に対
するノンリニアな2次曲線になる。このような曲線上に
おいて、各半径位置での微分値が、光学ピックアップ1
3によるレーザビーム集光点に相当する部分のディスク
の傾き、即ちスキュー角度に相当することになる。
【0029】傾き量が最大となるディスク最外周側でデ
ィスクの傾きを求めると、負荷Fが0.5gの場合で約
2mrad、負荷Fが1.0gの場合で約4mrad、
負荷Fが2.0gの場合で約6mradとなる。即ち、
上記のように、磁気ヘッド機構の負荷Fに割り当てられ
るスキューマージンとして2mradと設定された場合
は、ディスク厚t、半径r、負荷Fにより算出される傾
き量iの微分値が2mrad以下となればよく、この場
合、負荷Fを0.5gになるようにサスペンション15
のバネ圧等を設定すれば、光磁気ディスク1のたわみ量
が、スキューマージンを超えない範囲に抑えることがで
き、これによってスキュー状態による記録再生動作の性
能低下を回避できる。
【0030】次に、磁界印加エリアとレーザ集光位置の
ずれに関する悪影響をなくすための磁気ヘッド機構の負
荷Fの設定方式を述べる。サスペンション15のばね力
により所定の負荷Fでスライダー16が光磁気ディスク
1に押し付けられるが、光磁気ディスク1のたわみによ
る傾きが大きくなると、スライダー16は支点xを中心
に回動することになり、これによって磁気ヘッド17の
コア中心は、光学ピックアップ13からのレーザ光のビ
ーム集光点に対してずれを生じる。
【0031】スライダー16及びスライダー16を支持
するサスペンション15の長さで規定される、図3に示
す支点xから磁気ヘッド17のコア中心までの距離をL
S、支点xからディスク平面までの高さの距離をZとす
ると、コア中心の位置ずれ量αは、距離LS、距離Z、
及び上記(数1)で求められる傾き量iにより、
【数3】 と求めることができる。
【0032】磁気ヘッド17による磁界印加エリアMA
は例えば図4に模式的に示すように、コア中心17aか
ら、ディスク半径方向にMrad(μm)、トラック線
方向にMtan(μm)となるが、例えば具体的にはM
rad(μm)=150μm、Mtan(μm)=10
0μm程度となる。ここでディスク半径方向にMrad
(μm)=150μmの中には、磁気ヘッド17の位置
決め精度(即ちビーム集光点に対するコア中心17aの
取付位置精度)や、磁気ヘッド17の経時変化移動量
(即ちビーム集光点に対するコア中心17aの経時的位
置ずれ)が含まれる。また光学ピックアップ13の対物
レンズをディスク半径方向に移動させるトラッキングア
クチュエータの移動量も含まれる。これらの移動量や精
度誤差を考慮した上で、例えばビーム集光点に対するコ
ア中心17aの位置ずれ量αとしての許容量を10μm
と設定したとする。
【0033】本例の磁気ヘッド機構において、上記距離
LS=40mm、距離Z=3mmであったとすると、位
置ずれ量αは、上記(数3)より、光磁気ディスク1の
傾き量iに対して、
【数4】 となる。ここで上述のように、コア中心17aの位置ず
れ量αとしての許容量を10μmと設定すると、傾き量
iは約120μm以下とすればよいことになる。図5を
みるとわかるように、傾き量iを最大でも120μm以
下とするには、負荷Fが約1.0以下であればよいこと
がわかる。
【0034】即ち、コア中心17aの位置ずれ量αとし
ての許容量から傾き量iとしての最大値を求め、ディス
ク厚t、半径r、負荷F、傾き量iの関係式から、傾き
量iの最大値を越えない負荷Fを選択し、その負荷Fを
実現するようにサスペンション15のバネ圧等を設定す
れば、光磁気ディスク1のたわみ量が、磁界印加エリア
とレーザ光の位置ずれの許容量を超えない範囲に抑える
ことができ、これによって位置ずれによる記録性能の低
下を回避できる。
【0035】ところで、以上のようにスキューの観点と
磁界印加エリアとレーザ光の位置ずれの観点から負荷F
をそれぞれ設定した例を説明したが、上記例の場合、ス
キューの観点からは負荷F=0.5g以下に設定され、
また磁界印加エリアとレーザ光の位置ずれの観点からは
負荷F=1.0gいかに設定されればよいこととなる。
従って、両観点を満足させるには、厳しい方の条件を採
用し、つまり負荷F=0.5g以下とすることが望まし
いものとなる。
【0036】なお上記例ではスキューの観点の方が負荷
Fに対する条件が厳しくなっているが、光学系の設計及
び磁気ヘッドの設計、ディスクの特性などにより、磁界
印加エリアとレーザ光の位置ずれの観点からの負荷Fの
方が厳しい条件となる場合もある。そのような場合は、
そちらの条件に応じて負荷Fを設定するようにすればよ
いことはいうまでもない。
【0037】
【発明の効果】以上説明したように本発明のヘッド装置
は、磁気ヘッドがディスク状記録媒体に与える負荷を、
光学ヘッド(光学ピックアップ)からディスク状記録媒
体に照射されるレーザ光の入射角度の許容範囲と、ディ
スク状記録媒体の厚さと、ディスク状記録媒体の半径と
を用いて算出される上限値以内に設定されるようにして
いる。これによって、ヘッド負荷によるディスク状記録
媒体のたわみがスキューマージンを越えるほど大きくな
って記録再生性能に悪影響を及ぼすことを防止できると
いう効果がある。
【0038】また、磁気ヘッドがディスク状記録媒体に
与える負荷を、光学ヘッドからディスク状記録媒体に照
射されるレーザ光の集光位置と磁気ヘッドによる磁界印
加エリアとのずれ量の許容範囲と、ディスク状記録媒体
の厚さと、ディスク状記録媒体の半径とを用いて算出さ
れる上限値以内に設定されるようにしている。これによ
りヘッド負荷によるディスク状記録媒体のたわみが、集
光位置と磁界印加エリアのずれの許容範囲を越えるほど
大きくなって記録性能に悪影響を及ぼすことを防止でき
るという効果がある。
【0039】また、これらのスキューに関する上限値
と、集光位置と磁界印加エリアのずれに関する上限値の
うち、低い方の上限値以内に、磁気ヘッドがディスク状
記録媒体に与える負荷を設定することで、ディスク状記
録媒体の最大の傾き量が、スキュー及び集光位置と磁界
印加エリアのずれの両方に関して許容できる範囲内のも
のとすることができ、記録再生性能の悪化を防止でき
る。
【0040】そして以上のことから、本発明は、例えば
厚みの薄いディスクや半径の大きなディスクなど、傾き
量(たわみ)が大きくなる可能性の高い光磁気ディスク
に対しても、良好に信号の記録再生を行うことのできる
ヘッド装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態のヘッド装置を搭載するデ
ィスクドライブ装置の斜視図である。
【図2】実施の形態のヘッド装置による記録再生が行わ
れるディスクの断面図である。
【図3】ヘッド負荷によるディスクのたわみ状態の説明
図である。
【図4】実施の形態の磁気ヘッドの磁界印加エリアの説
明図である。
【図5】ディスク傾き量と半径位置の関係の説明図であ
る。
【図6】ヘッド装置の説明図である。
【図7】浮上型ヘッド装置の動作の説明図である。
【図8】ヘッド負荷によるたわみによる悪影響の説明図
である。
【図9】ヘッド負荷によるたわみによる悪影響の説明図
である。
【符号の説明】
1 ディスク、11 ディスクドライブ装置、13 光
学ピックアップ、14キャリッジ、15 サスペンショ
ン、16 スライダ、17 磁気ヘッド、17a コア
中心

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 光学ヘッドと磁気ヘッドを有し、ディス
    ク状記録媒体に対する記録又は再生時に、前記光学ヘッ
    ドと前記磁気ヘッドがディスク状記録媒体を介して対向
    する状態とされ、かつ前記磁気ヘッドはディスク状記録
    媒体に対して負荷を与える状態とされるヘッド装置にお
    いて、 前記磁気ヘッドがディスク状記録媒体に与える負荷が、
    前記光学ヘッドから前記ディスク状記録媒体に照射され
    るレーザ光の入射角度の許容範囲と、ディスク状記録媒
    体の厚さと、ディスク状記録媒体の半径とを用いて算出
    される上限値以内に設定されていることを特徴とするヘ
    ッド装置。
  2. 【請求項2】 光学ヘッドと磁気ヘッドを有し、ディス
    ク状記録媒体に対する記録又は再生時に、前記光学ヘッ
    ドと前記磁気ヘッドがディスク状記録媒体を介して対向
    する状態とされ、かつ前記磁気ヘッドはディスク状記録
    媒体に対して負荷を与える状態とされるヘッド装置にお
    いて、 前記磁気ヘッドがディスク状記録媒体に与える負荷が、
    前記光学ヘッドから前記ディスク状記録媒体に照射され
    るレーザ光の集光位置と前記磁気ヘッドによる磁界印加
    エリアとのずれ量の許容範囲と、ディスク状記録媒体の
    厚さと、ディスク状記録媒体の半径とを用いて算出され
    る上限値以内に設定されていることを特徴とするヘッド
    装置。
  3. 【請求項3】 光学ヘッドと磁気ヘッドを有し、ディス
    ク状記録媒体に対する記録又は再生時に、前記光学ヘッ
    ドと前記磁気ヘッドがディスク状記録媒体を介して対向
    する状態とされ、かつ前記磁気ヘッドはディスク状記録
    媒体に対して負荷を与える状態とされるヘッド装置にお
    いて、 前記磁気ヘッドがディスク状記録媒体に与える負荷が、 前記光学ヘッドから前記ディスク状記録媒体に照射され
    るレーザ光の入射角度の許容範囲、ディスク状記録媒体
    の厚さ、及びディスク状記録媒体の半径を用いて算出さ
    れる第1の上限値と、前記光学ヘッドから前記ディスク
    状記録媒体に照射されるレーザ光の集光位置と前記磁気
    ヘッドによる磁界印加エリアとのずれ量の許容範囲、デ
    ィスク状記録媒体の厚さ、及びディスク状記録媒体の半
    径を用いて算出される第2の上限値とのうちの小さい方
    の上限値以内に設定されていることを特徴とするヘッド
    装置。
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