JPS59221850A - 磁気光学記録媒体の書込み、消去、および読出し装置 - Google Patents

磁気光学記録媒体の書込み、消去、および読出し装置

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JPS59221850A
JPS59221850A JP59096697A JP9669784A JPS59221850A JP S59221850 A JPS59221850 A JP S59221850A JP 59096697 A JP59096697 A JP 59096697A JP 9669784 A JP9669784 A JP 9669784A JP S59221850 A JPS59221850 A JP S59221850A
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magneto
magnetic
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radar
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JP59096697A
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ジ−・エイ・ネビル・コンネル
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 技術分野 この発明は磁気光学記録媒体に対する書込み。
消去、および読出しシステムの改良に関し、特に単一の
光学経路を介して作動する複数のダイオードレーデが、
磁気光学媒体の反対側に近接して位置する双極磁界発生
手段と協働するようになされたものに関する。
背景技術 デジタル光学ディスクは、市場で入手できる同程度の大
きさの従来の磁気ディスクよりも、かなり大量の情報を
蓄積することができる。しかし、現在市場で入手できる
デジタル光学ディスクは一回書込みのタイプである。こ
れらディスクは、たとえば、切込可能な材料のように、
永久変形の記録媒体を用いている。この種の記録媒体に
おいては、強力な誉込みレーずビームによって、適切な
基板上に被覆でれたしきい値調節5J能なフィルムに孔
が開けられる。したがって消去ができない。
既に知られ、かつ、商業的に入手可能な柚々の消去可能
デジタル磁気ディスクでは、フィルム磁化が水平異方性
を呈する磁気媒体を使用している。
各情報に必要とされる面積が大きいことを考えれ  □
ば、蓄積情報の容量は、垂直異方性を呈する手段によっ
て記録するシステムおよび媒体において得られる容量よ
シも大きくないことが明らかであろう。
不発明は、垂直異方性を呈する磁気光学記録媒体に対す
る情報の書込み、消去、および読出しシステムに関する
。このことは以下のことを意味している。すなわち、情
報ドメインにある媒体の一部が、媒体に直角方向の磁界
の下で光分高温度(レーデスポットに曝されることによ
って)に加熱されると、加熱されたスポットは磁界の磁
力線方向に配向せしめられる。媒体を通過する磁力線方
向に従って、この磁化は上向りるいは下向のいずれも可
能である。この磁化をガスレーデを用いて実行するとき
には、ガスレーデの光学出力のスポットサイズが太きい
ため、回折格子を用いて複数個の使用に耐えるスポット
を列状につくることが璧求されていた。従って、このこ
とは被雑な光学系を必要とした。充分な出力を有するダ
イオ−トレーずの出現によシ、使用に耐える互いに極め
て接近したスポットを単一の光学経路を介して磁気光学
媒体上に向けることが可能となった。このような公知の
システムにおいては、同一の光学経路を介して複数のス
ポットを集束させるため、各各のレーず一部の空間的位
置関係を精密に配置することが必要であった。
しかし現在では1個のテソゾにいくつものダイオードレ
ーデをも列状につくることが可能である。
従って、適切に配置したレーデを製造することができ、
そして単一光学経路も簡略化できる。この種の2個レー
デシステムの大きな特徴は、光学系のコストに影響を与
えず、かつ、配置の問題を大幅に低減することである。
1982年6月10日に出願され、本出願と同一譲受人
に譲渡された、現在係属中の米国特許出願第687,2
94号、′書込み後の直接読出し光学ディスクシステム
l/ rこおいて、ヌプラーグは、単一のパッケージ内
に組込まれたデュアル(2個)レー:rを用いる。単一
光学経路を備えた、−回畳込み記録および読出しシステ
ムを記載している。
情報の記録および消去が、信頼性よく、高速かつ正確に
実行できる再使用可能な磁気光学環境において、前述し
たような光学システムおよびデュアル(2個)レーデ 
アレーを使用することは大変望ましいことである。
発明の目的、概要 従って、本発明の目的は、各レーデスポットを逆極性の
磁気ポールピースと関連づけることによシ、磁界のスイ
ツチングを必要とすることなく磁気光学媒体に情報を記
録し消去することを可能とすることにある。この目的の
ため、本発明の一つの態様においては、複数のトランク
を有する磁気光学記録媒体に情報を書込み、消去し、そ
して読出すことのできる磁気光学記録装置が以下の如く
構成される。すなわち、この装置は、異なった出力エネ
ルギのレーデビームをつくるのに、各々選択的にかつ独
立的にアドレス可能なレーデを複数個有したアレーと、
これら複数個のレーデより成るアレーと磁気光学記録媒
体との間に介挿された単一光学システムとを有する。光
学システムと反対側の前記媒体I11に位置する磁気装
置は、記録媒体に近接して位置する逆極性の互いに離間
したポールピースを有している。複数個のレーずのひと
つは、これらポールピースの一方と関連つけられ、複数
個のレーずの他のひとつは、これらポールピースの他方
と関連づけられている。
本発明の他の目的および利点は、添付の図面を参照する
ことによシ以下の説明および特許請求の範囲から明らか
となろう。
実施例 第1図に示すように、本発明の磁気光学システムは、単
一チップ上に製造された一対のインジェクション ダイ
オード レーデ12および14よ構成るリニア ダイオ
ード レーデ アレー10を有する。レーデは従来のソ
リッドステート型であればなんでもよい。レーデは2個
しか示されていないが、アレーはレーデを何個有しても
ヨイコ・とは理解されるべきである。たとえば、トラッ
キングのために、6個のレー+1′を列状に配して単一
のトランクに沿って6個のスボントを与えることができ
る。もし隣接するトランクにも同時に書込むことを望む
ならば、第1図に示す各レーデに対して横切るように配
列された複数個のレーずを有するアレーを形成すること
が可能である。もちろん、トランクに沿った方向の複数
個のレーデとトランクを横切る方向の複数個のレーデと
より成るマトリックスを構成することも可能である。
図示するようなチャネル状基板設計によシ、クラッド層
18および20間にサンドイッチ状にはさまれた活性層
16からレーデ光が発生される。
レーデ12および14は、それぞれ基板電極26ととも
に作動する適切な電極22および24によって構成され
る自分自身の電流ドライバを有していて、各レーデは各
々のデータ信号によって選択的にかつ独立的に駆動され
る。とpようにして。
駆動期間およびそのエネルイレベルを選択することによ
シ、パルス波出力もしくは連続波出力とすることができ
、また、書込みあるいは消去用の強いビームもしくは読
出し用の弱いビームとして発生することができる。
単一ユニットとして製造されるレーデは互いに近接させ
ることができ、約10.0ミクロンの間隔とすることが
できる。レーf間の間隔が狭いので、両方のビームに対
して共通の光学経路を使うことができる。すなわち、2
個のレーデビーム用の光学経路は1発散するレーずビー
ムを平行光線とするコレクタレンズ28と、レーデの光
エネルギの大部分を記録媒体32に通過させる偏光ビー
ムスプリッタ30と、平行光線ビームを記録媒体に集束
させる対物レンズ34とを有している。記録媒体から反
射されてくるビームは、ビームスプリンタ30によって
位相プレート36を介して適当な検出システム38に向
けられる。検出システムは記録媒体からの読出しデータ
を与えるのみならず、′読出し“モードにおける集束な
らびにトラッキングにも使われる。ビームを鋭く集束さ
せるためには、サーボ制御のボイスコイル39(第2図
に示す)、あるいは他の適切な手段によって対物レンズ
34を媒体に対して前後に動かすことができる。ボイス
コイルと同一面内VCあるレンズ340両$1111c
は、トラッキングのためにレンズを横方向に動かす別な
電磁手段(図示せず)も配置されている。
第2図において、記録媒体32の近くには、記録媒体に
対してほぼ垂直な成分の磁界を与えるための代表的な磁
気光学的書込みおよび消去用電磁コイル40が示されて
いる。このよ5な配置にはいくつかの大きな制限がある
。第1に、磁界強度の急激な低下を防ぐために電磁コイ
ル40を媒体Vこ対して充分近接した位置に配置するこ
とができないことである。磁界強度は、コイルからの距
離の6乗に逆比例して減少する。コイルと記録媒体間の
通常の距離を仮定すれば、磁界強度が10分の1に織少
するのは容易であるっしたがって、アドレスされた領域
の磁性を変化させるのに500エルヌテソド(Oe)の
磁界が要求されるならば。
約50000eの磁界を発生できなければならない。必
要とする強い磁界が集束およびトラッキングの両者に対
して患影響を及ぼすことは明白である。現在流通してい
る製品では高価なシールドが適切に施されている。さら
に、強い磁界はそのための高価な供給電源を必要とする
。第2に、磁力線が、集束されたレーデのスポット近辺
において、正しく直交する方向に向けられていない。さ
らに、第6に、磁力線の方向を反転させる磁界のスイッ
チング速度が、磁界を形成する複数のコイルのインダク
タンスによって遅れる。
前述した第2の制限は、西独特許OLS第3,009,
978号の教示によって幾分改善されている。1980
年9月18日に公開されオリンパス光学に、に、に譲渡
されたこの西独特許“情報記録および再生磁気装置”に
は、軟鉄部材としての磁束集中部材が、磁力線をよシ正
しく直交方向に近づけるために、電磁コイルと反対側の
媒体側じ導入することが開示されている。
第2図に示すような、電磁コイルを用いた代表的な磁気
光学書込みおよび消去システムの主たる欠点は、要約す
れば、磁界発生および磁気シールドの費用が高くなるこ
と、強い磁界(約500(J   □□Oe )が要求
されることと、バイアス磁界を上向(↑↑↑)から下向
(↓↓↓)あるいはこの逆の方向に変化させたい時にそ
のスイッチング時間が遅れることである。
第2図に示す記録媒体は、上層42と、垂直異方性を有
する磁性層44と、反射層46と、基板48とを備える
。好ましくは、磁性層44はフェリ磁性材料であって、
たとえば、希土類遷移金属TbFe 、 DyFe 、
 Dy0oあるいはこれら数種類の混合物たとえばTb
Fe0oである。
磁気光学記録は、充分な大きさの外部磁界の存在の下で
所要の温度にまで加熱された記録媒体の小領域(ドメイ
ン)の状態を変化させることに依存している。この現象
は第6図にはつきシと示されている。第6図は、標準の
熱磁気材料における磁気方位の前述した変化を起こさせ
る、保磁力磁界(coercive field )と
温度との関係をプロットしたものである。室温(約20
°C)において、2000 oe程度の保磁力磁界が遷
移奮起こさせるのに必要でるるか、約200℃のキュー
リ温度において媒体はその磁気的作用、すなわち、磁性
を失うことがわかる。約80℃の書込みおよび消去にお
いては、約5000eの保磁力磁界が要求される。
第4図および第5図に示されるように、本発明において
は磁界のスイッチングを必要としない。
単極の両磁気ポールピースが互いに約100ミクロン離
間されて、光学システムの反対側の記録媒体側の近くに
この媒体から約10ミクロン離間して位置されている。
ボールは、馬蹄形の永久磁石50、平行して並べられた
永久磁石(図示せず)の端部、あるいは電磁石(第7図
および第8図)のポールピース等が利用可能である。磁
石は記録媒体に極めて接近して固定することができるの
で。
磁界の損失が非常に少ない。記録媒体において約500
0sの使用可能な磁界を得るためには、磁石はほぼその
量の磁界を発生させなけれはならない。さらに、磁界は
、集束およびトラッキングのための磁気手段の近辺にお
いてほぼ10の倍数(50oe)で減少するので、これ
らの磁気装置による磁気干渉はない。そのためシールド
ならびにそれに付帯するコストが減少できる。本発明の
別な利点は、磁界の利用可能な成分のほぼすべてが記録
媒体にたいしてほぼ直交していることである。
一般に、磁気光学システムに永久磁石を使用するのはい
やがられている。なぜなら、記録媒体が常時その磁界の
影響下にあるからである。しかし、本発明において使用
するように、比較的弱い磁界は蓄積された情報に対して
悪影響がない。短期的には、第6図に示す書込みおよび
消去の条件以外において、遷移を誘起するような温度お
よび保磁力磁界の組合せが起こることは極めてまれであ
る。
従って、媒体は非常に安定である。長期的には、連続的
な5000eの磁界の影響によって、第8図および第9
図に示すスイッチング可能な電磁石の場合よシも、おそ
らく早期の故障をもたらすだろう。早期の故障を避ける
ためには、永久磁石を媒体から離れた場所に動かす通常
のローディング機構を容易に取入れることができること
を提案する。
簡累な2層記録媒体の構成を第4図および第5図に説明
する。これらは各々の得失を有したふたつのシステム構
成を示す。記録媒体は、 PMMAガラス製の基板層5
2(約1から2mm)もしくは他の適当な材料よ構成シ
、この上に薄い第2鉄磁気光学層54(約200から3
0OA)が支持されている。第4図に示す好ましい第2
表面書込み位置においては、レーデビームが磁気光学層
に作用する前に、光学的に透明である基板にまず透過す
る。磁石50は磁気光学層から約100ミクロンに保持
されている。
第4図よシやや少し望ましくない配置が第5図に示され
ている。この第1表面書込み位置においでは、レーデビ
ームはまず第2鉄磁気光学層54に到達し、磁石50は
基板に近接して保持される。
このシステムの利点は、基板が光学的に透明である必要
がなく基板材料の選択自由度が大きいということと、磁
気光学層を磁石の頭部に打ちつけて損傷させる懸念が少
なくこのシステムが機械的によシ強固だということであ
る。主な欠点は、当然、磁界の急速な減少である。  
              1高速回転している記録
媒体に磁石をかなシ近つけて保持するには、ボールく一
境と媒体との間に空気ベアリングが確立されるように両
者を設計して取付けることによって達成できる。もし望
むならは、公知のキヤパシテイブ サーボ システムを
用いてポールピースと媒体とを互いに所望の固定した距
離に保持することができる。このキャパシティブ サー
ボ システムは、磁気光学層54の金属と磁石50の金
属との間の容量を電気的に連続監視することによって距
離を固定する。
改善された動作の説明を次に行う。通例に従つ磁化され
ている。また、通例に従って、磁力線はN極(↑↑↑)
からS極(↓↓↓)に通過している。
”書込み“モードにおいて、上向きの(↑↑↑)磁化が
媒体の選択された情報領域に付与され、“消去“モード
において、書込まれた情報領域が下向きの磁化に戻され
、そして、′読出し“モードにおいて、磁化の方向が、
反射光学系および検出回路の公知手段によって同定され
る。誉込与および消去は、ともに、適切なレーデを高電
力で動作(すなわち適切なポールピースに対して)させ
て、選択された情報領域に充分な光エネルギを印加する
ことによってなされる。
換言すれば、書込みたい場合は、第4図にボすように、
N極と関連するレーfAを高電力で動作させて媒体に上
向きの領域を付与する。逆に、消去したい場合は、第5
図に示すように、S極と関連するレーデBを高電力で動
作させて媒体に下向きの領域を付与する。読出しには、
第4図および第5図に矢印AおよびBの相対的な大きさ
で示されるように、低電力で充分でるる。約5から10
mW (高電力)で駆動されるGaAsレーずは書込み
および消去の両方に使用でき、また、読出しのためには
このGaAsレーre約0.1から1mW (低電力)
で駆動することができる。2個のレーデのいづれかを低
電力で動作させれば読出しにも使うことができる。従っ
て、書込み後の読出し、あるいは、消去前の読出しを実
時間で容易に達成できる。
これらモードにおいては、媒体に5000eの磁界が作
用しているにもかかわらず、媒体の磁性状態を変化させ
るに足る熱エネルギがない。
直径が約1ミクロンで各々100ミクロン離れている2
個のスポットを、各々前後して記録ディスクの同一トラ
ンク上に投射するために、2個(デュアル)レーr’t
つくることができる。従って、各々のスポットが、磁界
が約50008上向(↑↑↑N極)もしくは下向(↓↓
↓S極)である磁極の一方の領域に位置する。ディヌク
が光学経路に対して半径方向に動くとスポットはトラン
クからトランクに動かされる。いずれかのレーデが高電
力で動作芒れると、磁気媒体は充分に加熱でれて磁気的
に書込みが行なわれる。かくして、適当なレーずを選択
してそれを高電力でパルス励起するだけで、媒体の選択
された情報領域の磁化?上向から下向にあるいはその逆
に容易にかつ急速に“スイッチ″することができる。あ
るいは、選択したレー+1′″を連続波モードで動作さ
せることができ、たとえば、一時に全トランクを消去し
たシ、あるいは、ピント毎ではなく遷移モードの書込み
をしたシできる。
前述したように、情報ピント(“1“)はN極(↑↑↑
)に関連したレーデをパルス励起することによって書込
みができる。また、個々の領域の磁化の向きを同定する
ことなく、′書込み“ぞしてつぎに“1′S“とじて遷
移を読出すことによって、媒体によシ密度の高い情報を
書込むことも当然可能である。たとえば、すべて〃O“
(↓↓↓)のトラックにおいて、1個の“1“全書込み
たい時、N極に関連したレーデを高電力で励起して1個
の遷移をつくる。そして、このレーデは七の後連続波に
よって動作させられ1次に“1“を誓込む時点でレーデ
が消される。
消去する時には、全ての領域が全面磁化の方向に戻って
いることが重要である。この目的のだめ、消去領域は書
込み領域よシも大きくなければならない。このことはい
くつかの方法のいずれかによって容易に行うことができ
る。たとえは、消去モードにおいて、レーデをよシ高い
電力(たとえば10から23 mW )で動作させよシ
大きなスポットをつくることができる。あるいは、たと
えば通常(D 10 nsよりも長い20 nsのパル
ス幅でレーデを励起することもできる。現在でのよシ好
ましい方法は、第6図、第7図、および第8図に示すよ
うに、消去極の磁界を増加させることである。第6図に
おいて、永久磁石56は記録媒体にょシ近接して延びる
消去S極58を有している。第7図において電磁石60
はN極巻線64よシもS極巻線62の方が巻回数が多い
。第8図において、電磁石66はN極およびS積巻&6
Bが同一巻回数であるが、S極は磁界を増加させる形状
となされている。
以上説明した装置によって達成される磁気光学記録は、
公知の磁気光学記録技術と比較していくつかの王な利点
を有していることが明らかであろう。本システムの光学
系部分および磁界部分は、迅速かつ簡素な方法によって
動作のかなシな柔軟性を産むために互いに強化しあうよ
うに設計される。磁界部分自体は、公知のスイッチ可能
な電磁コイ゛ルよシもずいぶん簡単であることがわかる
。
磁気手段は、通常、第9図および第10図に示すように
、複数のトランクを横切って延びている。
第9図の磁気手段TOは記録ディスクT2の全トランク
を横切っている。したがって磁気手段を動かすことは不
要である。第10図の磁気手段14おそら<300ミク
ロン程度の長さであシ、全部ではないがいくつかのトラ
ンクを横切るだろう。
したがって、この磁気手段を矢印で示すようにディスク
72に対して半径方向に動かすためには、なんらかの支
持および駆動手段を備える必要があろう。
本発明の他の明らかな利点は、同一の磁気手段に対して
、横方向に並ぶいくつかのレーre有したダイオード 
レーデ アレー全使用できることである。第11a図、
第11b図、および第11c図には、前述した2個し−
ず10.公知のトラッキング法に使用して特に有用な6
個レーデ76゜および2×8マルチ レーデマトリンク
スアレー18が模式的に示されている。6個し−r76
は、6個のレーデ80 、82 、および84のすべて
が単−のトランク上に投射されるように媒体に対して位
置づけられる。トラッキングモードにおい゛て。
これらレーデは各々低電力で動作させられ、そして受信
信号の強さによって適切なトラッキングを指示するよう
に設計された検出回路とともに動作する。外側のレー+
I″80および84は、前述したように、書込みおよび
消去のためにアドレス可能テする。マルチレーず マド
IJ 7クス アレー(78,86a−hおよび88a
−h)は、8個のトラック(通常の8ビツト コンピュ
ータの出力に等価)に同時にかつ独立してアドレス可能
であるとともに、前述した同一トランク上の複数のレー
デの利点をも得ている。このマトリックスアレー上の互
いに近接したすべてのレーデビームは、単一の光学経路
に収納されるものと思われる。さらに、現在利用できる
62ビツト コンピュータの出力を同時に記録するため
に、(8スポツトではなく)62スポツトのダイオード
レーデマトリックスアレーを製造することも可能であろ
う。62スポツトのこのようなアレーでもたぶん横方内
約30から40ミクロンの寸法であり、第9図の固定磁
石によってカバーされる領域内にはいるか。
あるいは、第10図の可動磁石によって与えられる位置
によってカバーされるよシ小さい領域内にはいる。
本発明をそのいくつかの実施例を参照して詳細に示しか
つ説明しfcが1本発明の精神および範囲から逸脱する
ことなく、その構成および細部に種種な変更を行なえる
ことは当業者にとって理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
第1図は、複数ダイオードレーデアレーを用いた公知の
磁気光学記録システムの斜視図、第2図は・、第1図の
2個レーデシステムの側面図であシ、公知の磁化手段を
示し。 第6図は、磁気光学記録媒体に作用する保磁力磁界と温
度との関係を示すグラフ。 第4図は、好ましい第2表面書込み位置における本発明
の磁化手段を示す図でラシ、書込み後読出しモードを示
し、 第5図は、第4図と同様の図であシ、消去前耽出しモー
ドにおける第1表面書込み位置を示し、第6図は、第4
図と同様の図であシ、消去%性を強化して設計した永久
磁石の変形を示し。 第7図は、第6図と同様の図であシ、消去特性を強化し
て設計した電磁石の一例を示し、第8図は、第6図′と
同様の図であシ、消去特性を強化して設計した電磁石の
他の一例を示し。 第9図は、記録媒体に対する磁石の位置の一例を示す平
面図、 第10図は、第9図と同様の平面図であシ、記録媒体に
対する磁石の位置の他の一例をボし、第11a図は、本
発明に用いる2個レーデ光入力装置の正面図。 第111)図は、第11a図と同様の図であり、6個レ
ーデ光人力装置をボし、そして、第11C図は、第11
a図および第111)図と同様の図であり、2x8マル
チレーデ光入力装置を示す。 10・・・レーず手段、12.14・・・ダイオードレ
ーデ、22,24.26・・・電極、28,30゜34
.36・・・光学システム手段、32.72・・・記録
媒体、38・・・検出システム、39.40・・・コイ
ル、50・・・磁石手段、56,60,66.70゜7
4・・・磁石(磁気、磁界)手段。 代理人 浅  村   皓 FIG、 11(Z FIG、 11b FIG、11C

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)複数個のトランクを有する磁気光学記録媒体(3
    2)に情報入力を与える磁気光学記録装置であって: 複数個のレーず手段(10)と; これらレーず手段の各々を選択的にかつ独立的にアドレ
    ス可能なレーず駆動手段(22,24゜26)と; 前記複数個のレーデ手段と前記磁気光学記録媒体との間
    に介挿され、前記媒体の少なくとも1個のトランク上に
    前記複数個のレーデ手段のビームを集束させる光学シス
    テム手段(28,30゜34.36)と; この光学システム手段と反対側の前記媒体側に位置し、
    この媒体に近接して位置した互いに逆極性の離間し漬ボ
    ールビ°−スを有し、前記レーず手段のひとつが一方の
    ポールピースと関連し、かつ。 前記レーデ手段の他のひとつが他方のポールピースと関
    連する、磁石手段(50)と; を具備して成ることを特徴とする磁気光学記録装置。
  2. (2)複数個のトランクを有する磁気光学記録媒体(3
    2)に情報入力を与える磁気光学記録装置であって、前
    記媒体はその主面に対して直角な第1の方向に全面磁化
    され、そして、前記情報入力が第1の方向と逆方向の第
    2の方向の磁化を形成するようになされているとともに
    :さらに。 複数個のレーず手段(10)と; これらレーず手段の各々を選択的にかつ独立的にアドレ
    ス可能なレーデ駆動手段(22,24・26)と; 前記複数個のレーず手段と前記磁気光学記録媒体との間
    に介挿され、前記媒体の少なくとも1個のトランク上に
    前記複数個のレーデ手段のビームを集束させる光学シス
    テム手段(28,30゜34 、36 )と; この光学システム手段と反対側の前記媒体側に位置し、
    この媒体に近接して位置した互いに逆極性の離間した磁
    極を有し、前記レーデ手段のひとつが一方の磁極と関連
    し、かつ、前記レーず手段の他のひとつが他方の磁極と
    関連し、書込み中に、一方の磁極が、それと関連するレ
    ーず手段とともに用いられて、前記媒体に前記第2の方
    向の領域を形成し、かつ、消去中に、他方の磁極が、そ
    れと関連するレーデ手段とともに用いられて、前記媒体
    に前記第1の方向の領域を形成する、磁石手段(50)
    と; 前記第1の方向の領域の面積を前記第2の方向の領域の
    面積よりも大きくさせる手段(56゜60.66)と; を具備して成ることを特徴とする磁気光学記録装置。
JP59096697A 1983-05-23 1984-05-16 磁気光学記録媒体の書込み、消去、および読出し装置 Pending JPS59221850A (ja)

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US06/497,325 US4610009A (en) 1983-05-23 1983-05-23 Writing, erasing and readout system for a magneto-optic recording medium
US497325 1983-05-23

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