JPS61107552A - 光磁気記録媒体 - Google Patents
光磁気記録媒体Info
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Classifications
-
- G—PHYSICS
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- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
- G11B11/105—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
- G11B11/10502—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing characterised by the transducing operation to be executed
- G11B11/10515—Reproducing
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
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- G11B11/10502—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing characterised by the transducing operation to be executed
- G11B11/10504—Recording
-
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- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
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- G11B11/10582—Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form
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。
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
本発明は、光磁気記録再生装置におし)て用し)る光磁
気記録媒体に関し、特に単位面積当たりの1青報記録密
度を飛躍的に向上させる技術己こ関するものである。
気記録媒体に関し、特に単位面積当たりの1青報記録密
度を飛躍的に向上させる技術己こ関するものである。
従来技術
自発磁化を持ちしかも光が透過し得る光石住気材料を局
部的に垂直方向へ磁化することGこより情報を書き込み
かつ書き込まれた情報を磁気光学効果を利用して読み出
すようにした光磁気配t、を再生装置が知られている。
部的に垂直方向へ磁化することGこより情報を書き込み
かつ書き込まれた情報を磁気光学効果を利用して読み出
すようにした光磁気配t、を再生装置が知られている。
情報を記録するための光Ea気気体体、一般にアクリル
樹脂またはガラス製等の基盤上に薄い層状の光磁気材料
が固着されることにより構成される。このような光磁気
記録媒体が円板状に成形されたものは、光磁気ディスク
として知られている。
樹脂またはガラス製等の基盤上に薄い層状の光磁気材料
が固着されることにより構成される。このような光磁気
記録媒体が円板状に成形されたものは、光磁気ディスク
として知られている。
発明が解決すべき問題点
しかしながら、斯る従来の光磁気記録媒体における記録
ビットの大きさは情報の書込み或いは読出しに用いる光
のビームスポットの大きさで決定され、そのビームスポ
ットの大きさは光の波長と密接な関係があるため、単位
面積当たりの記録ビットの大きさは使用する光の波長に
関連して限界があり、情報記録密度に制限があった。ま
た、光磁気記録媒体の基板に用いる材料の変形および光
磁気記録媒体の製作公差等に起因して光磁気記録媒体の
大きさが制限される。たとえば、光磁気ディスクの場合
には30cmφが限度である。したがって、たとえば光
磁気ディスク1枚当たりの情報記憶量は自ずから制限が
あった。
ビットの大きさは情報の書込み或いは読出しに用いる光
のビームスポットの大きさで決定され、そのビームスポ
ットの大きさは光の波長と密接な関係があるため、単位
面積当たりの記録ビットの大きさは使用する光の波長に
関連して限界があり、情報記録密度に制限があった。ま
た、光磁気記録媒体の基板に用いる材料の変形および光
磁気記録媒体の製作公差等に起因して光磁気記録媒体の
大きさが制限される。たとえば、光磁気ディスクの場合
には30cmφが限度である。したがって、たとえば光
磁気ディスク1枚当たりの情報記憶量は自ずから制限が
あった。
問題を解決するための手段
本発明は以上の事情を背景として為されたものであり、
その要旨とするところは、複数の光磁気記録層を非磁性
層を介して積層するとともに前記各光磁気記録層に各別
に情報を記録再生し得るようにしたことにある。
その要旨とするところは、複数の光磁気記録層を非磁性
層を介して積層するとともに前記各光磁気記録層に各別
に情報を記録再生し得るようにしたことにある。
作用および発明の効果
このようにすれば、複数の光磁気記録層が非磁性層を介
して積層されかつそれら光磁気記録層にそれぞれ情報が
記録されるので、光磁気記録媒体の単位面積当たりの情
報記録量あるいは光磁気記録媒体1枚当たりの情報記憶
量が光磁気記録層の積層数に応じて飛躍的に増大するの
である。
して積層されかつそれら光磁気記録層にそれぞれ情報が
記録されるので、光磁気記録媒体の単位面積当たりの情
報記録量あるいは光磁気記録媒体1枚当たりの情報記憶
量が光磁気記録層の積層数に応じて飛躍的に増大するの
である。
実施例
以下、本発明の一実施例を示す図面に基づいて詳細に説
明する。
明する。
第1図は光磁気記録媒体としての円板状の光磁気ディス
ク10から情報を読み出すための装置の一例である光磁
気再生装置11を示している。図において、光磁気ディ
スク10は透明基盤12の一面に非磁性層14.第1磁
気記録層16.非磁性中間層18.第2磁気記録層20
.非磁性層22、反射層24が蒸着、スパッタリング等
の公知の固着手段によって順次積層されることにより構
成されている。透明基盤12はガラス或いは透明樹脂等
の透明体から構成されるが、本実施例ではアクリル樹脂
、例えばポリメチルメタクリレート(PMMA)が用い
られる。アクリル樹脂を用いた場合には、磁気ディスク
10の製作および取扱いが容易となるからである。非磁
性層14.22は第1磁気記録層16および第2磁気記
録層20の磁性薄膜を保護するものであって、透明な非
磁性物質、たとえば窒化アルミニウム(ANN)、酸化
シリコン(Sio)、二酸化シリコン(StO□)、或
いは金属シリコン(Si)等が用いられる。非磁性層1
4.22によって第1磁気記録層16および第2磁気記
録層20を化学変化(酸化等)から防止するのであり、
本実施例では1421人程度右上び1336人程度0厚
みがそれぞ ゛れ採用されている。しかし、第
1磁気記録層16および第2磁気記録層20の化学変化
が予測され難い場合には省略しても良い。非磁性層14
および22の間にはり!−磁性中間層18を挟む第1磁
気記録層16および第2磁気記録層20が介在させられ
ており、本実施例では第1磁気記録層16が110人程
右上第2磁気記録層20が800人程右上非磁性中間層
18が17830人程度の厚みを備えている。第1磁気
記録層16および第2磁気記録層20は光磁気効果が顕
著な光磁気材料、たとえば非晶質のGdTbFe、Tb
Fe、TbFeCo、’C,dCo、GdDyFe、多
結晶のMnCuB i、単結晶のTbFe0z、希土類
鉄ガーネット等の物質が用いられ得る。本実施例ではG
dTbFeが採用されている。また、非磁性中間層18
は透光性の非磁性体物質であれば良く、前記非磁性層1
4と同様の物質が用いられる得る。
ク10から情報を読み出すための装置の一例である光磁
気再生装置11を示している。図において、光磁気ディ
スク10は透明基盤12の一面に非磁性層14.第1磁
気記録層16.非磁性中間層18.第2磁気記録層20
.非磁性層22、反射層24が蒸着、スパッタリング等
の公知の固着手段によって順次積層されることにより構
成されている。透明基盤12はガラス或いは透明樹脂等
の透明体から構成されるが、本実施例ではアクリル樹脂
、例えばポリメチルメタクリレート(PMMA)が用い
られる。アクリル樹脂を用いた場合には、磁気ディスク
10の製作および取扱いが容易となるからである。非磁
性層14.22は第1磁気記録層16および第2磁気記
録層20の磁性薄膜を保護するものであって、透明な非
磁性物質、たとえば窒化アルミニウム(ANN)、酸化
シリコン(Sio)、二酸化シリコン(StO□)、或
いは金属シリコン(Si)等が用いられる。非磁性層1
4.22によって第1磁気記録層16および第2磁気記
録層20を化学変化(酸化等)から防止するのであり、
本実施例では1421人程度右上び1336人程度0厚
みがそれぞ ゛れ採用されている。しかし、第
1磁気記録層16および第2磁気記録層20の化学変化
が予測され難い場合には省略しても良い。非磁性層14
および22の間にはり!−磁性中間層18を挟む第1磁
気記録層16および第2磁気記録層20が介在させられ
ており、本実施例では第1磁気記録層16が110人程
右上第2磁気記録層20が800人程右上非磁性中間層
18が17830人程度の厚みを備えている。第1磁気
記録層16および第2磁気記録層20は光磁気効果が顕
著な光磁気材料、たとえば非晶質のGdTbFe、Tb
Fe、TbFeCo、’C,dCo、GdDyFe、多
結晶のMnCuB i、単結晶のTbFe0z、希土類
鉄ガーネット等の物質が用いられ得る。本実施例ではG
dTbFeが採用されている。また、非磁性中間層18
は透光性の非磁性体物質であれば良く、前記非磁性層1
4と同様の物質が用いられる得る。
この非磁性中間層18は透光性非磁性物質が多層に積層
されても良く、この方が膜厚を大きくするために好都合
である。たとえば、SiO□、Sin。
されても良く、この方が膜厚を大きくするために好都合
である。たとえば、SiO□、Sin。
5in2を順次積層することが良い。また、反射層24
にはアルミ蒸着膜等の光を反射させ得る種々の物質が用
いられる。しかし、非磁性N22および反射層24の代
わりに膜厚の大きいプラスチック層を設けても良い。こ
のような、プラスチック層によれば、その界面において
光を充分に反射し得、また第2磁気記録層20の酸化防
止のための保護機能も得られるからである。
にはアルミ蒸着膜等の光を反射させ得る種々の物質が用
いられる。しかし、非磁性N22および反射層24の代
わりに膜厚の大きいプラスチック層を設けても良い。こ
のような、プラスチック層によれば、その界面において
光を充分に反射し得、また第2磁気記録層20の酸化防
止のための保護機能も得られるからである。
光磁気ディスク10は図示しない駆動装置によってたと
えば垂直な軸線まわりに回転駆動されるようになってお
り、光磁気再生装置11から発射される読出し用光線が
光磁気ディスク10の半径方向へ走査されるように、対
物レンズ38等が水平方向へ平行移動されるようになっ
ている。読出し用のレーザ光源26および28は、直線
偏光であって互いに異なる波長のレーザ光線をコリメー
タレンズ30および32をそれぞれ通してダイクロイン
クミラー34に向かって発射する。本実施例では、レー
ザ光源26の波長λ1が8300人であり、レーザ光源
28の波長λ2が7800人である。グイクロイックミ
ラー34は波長λ1のレーザ光線を通過させる一方、波
長λ2のレーザ光線を反射することにより波長λ1およ
びλ2から成る合成レーザ光線をハーフミラ−36およ
び対物レンズ38を通して光磁気ディスク10に入射さ
せる。光磁気ディスク10から反射された合成レーザ光
線は対物レンズ38およびハーフミラ−36を経て、ダ
イクロインクミラー40に到達し、そこにおいて波長λ
、のレーザ光線が通過させられる一方波長λ2のレーザ
光線が反射させられることにより分離される。波長λ1
のレーザ光線および波長λ2のレーザ光線はそれぞれ第
1検出装置42および第2検出装置44に受けられる。
えば垂直な軸線まわりに回転駆動されるようになってお
り、光磁気再生装置11から発射される読出し用光線が
光磁気ディスク10の半径方向へ走査されるように、対
物レンズ38等が水平方向へ平行移動されるようになっ
ている。読出し用のレーザ光源26および28は、直線
偏光であって互いに異なる波長のレーザ光線をコリメー
タレンズ30および32をそれぞれ通してダイクロイン
クミラー34に向かって発射する。本実施例では、レー
ザ光源26の波長λ1が8300人であり、レーザ光源
28の波長λ2が7800人である。グイクロイックミ
ラー34は波長λ1のレーザ光線を通過させる一方、波
長λ2のレーザ光線を反射することにより波長λ1およ
びλ2から成る合成レーザ光線をハーフミラ−36およ
び対物レンズ38を通して光磁気ディスク10に入射さ
せる。光磁気ディスク10から反射された合成レーザ光
線は対物レンズ38およびハーフミラ−36を経て、ダ
イクロインクミラー40に到達し、そこにおいて波長λ
、のレーザ光線が通過させられる一方波長λ2のレーザ
光線が反射させられることにより分離される。波長λ1
のレーザ光線および波長λ2のレーザ光線はそれぞれ第
1検出装置42および第2検出装置44に受けられる。
第1検出装置42および第2検出装置44はそれぞれ波
長λ、のレーザ光線および波長λ2のレーザ光線のカー
回転角を検出するものであり、そのカー回転角度差に基
づいて第1磁気記録層16および第2磁気記録層20に
おいて予め垂直磁化により記録された情報をそれぞれ読
み出すものである。第1検出装置42および第2検出装
置44は、全く同様に構成されており、たとえば第1検
出装置42は第2図に示すように構成される。図におい
て、光磁気ディスク10により反射された波長λ1のレ
ーザ光線はハーフミラ−46において2方向に分離され
、一方のレーザ光線は検光子48を経てホトダイオード
52に受けられ、他方のレーザ光線は検光子50を経て
ホトダイオード54に受けられる。検光子48および5
oの偏光面は互いに直行しかつレーザ光線の偏光面に対
してそれぞれ45°傾斜させられている。したがって、
レーザ光線の偏光面が回転すると、たとえば一方のホト
ダイオード52に受けられる光量が減少する反面、他方
のホトダイオード54に受けられる光量が増加する。ホ
トダイオード52および54の出力は、差動増幅器56
に供給されており、差動増幅器56からは第1磁気記録
層16に記憶された情報に対応した信号が出力されると
ともに光量のゆらぎに起因するノイズがキャンセルされ
るのである。ここで、前記レーザ光源26および28は
直線偏光のレーザ光線を出力する半導体レー
゛□;ザ光源もしくは外部共振型レーザ光源が用いら
れているが、円偏光のレーザ光線を出力する内部共振型
レーザ光源を用いる場合には、偏光子を通してレーザ光
線が射出されるようにすれば良い。
長λ、のレーザ光線および波長λ2のレーザ光線のカー
回転角を検出するものであり、そのカー回転角度差に基
づいて第1磁気記録層16および第2磁気記録層20に
おいて予め垂直磁化により記録された情報をそれぞれ読
み出すものである。第1検出装置42および第2検出装
置44は、全く同様に構成されており、たとえば第1検
出装置42は第2図に示すように構成される。図におい
て、光磁気ディスク10により反射された波長λ1のレ
ーザ光線はハーフミラ−46において2方向に分離され
、一方のレーザ光線は検光子48を経てホトダイオード
52に受けられ、他方のレーザ光線は検光子50を経て
ホトダイオード54に受けられる。検光子48および5
oの偏光面は互いに直行しかつレーザ光線の偏光面に対
してそれぞれ45°傾斜させられている。したがって、
レーザ光線の偏光面が回転すると、たとえば一方のホト
ダイオード52に受けられる光量が減少する反面、他方
のホトダイオード54に受けられる光量が増加する。ホ
トダイオード52および54の出力は、差動増幅器56
に供給されており、差動増幅器56からは第1磁気記録
層16に記憶された情報に対応した信号が出力されると
ともに光量のゆらぎに起因するノイズがキャンセルされ
るのである。ここで、前記レーザ光源26および28は
直線偏光のレーザ光線を出力する半導体レー
゛□;ザ光源もしくは外部共振型レーザ光源が用いら
れているが、円偏光のレーザ光線を出力する内部共振型
レーザ光源を用いる場合には、偏光子を通してレーザ光
線が射出されるようにすれば良い。
以下、本実施例の再生作用を説明する。前記光磁気再生
装置11によれば、非磁性中間層18を挟んで互いに積
層された第1TIIL気記録層16および第2磁気記録
層20はそれぞれ独立に再生される。
装置11によれば、非磁性中間層18を挟んで互いに積
層された第1TIIL気記録層16および第2磁気記録
層20はそれぞれ独立に再生される。
各磁気記録層1Gおよび20から独立して情報を読み出
すためには、第3図(a)および(blに示すように、
第1磁気記録層16がN方向およびS方向にそれぞれ磁
化された場合には第2磁気記録層20における磁化方向
に拘わらず、第1磁気記録層16における磁化方向Nお
よびSに対応したカー回転角度差が得られねばならず、
また第4図(a)および(blに示すように、第2 v
A気記録層20がN方向およびS方向にそれぞれ磁化さ
れた場合には第1磁気記録層16における磁化方向に拘
わらず第2磁気記録層20の磁化方向に対応したカー回
転角度差が検出されねばならない。
すためには、第3図(a)および(blに示すように、
第1磁気記録層16がN方向およびS方向にそれぞれ磁
化された場合には第2磁気記録層20における磁化方向
に拘わらず、第1磁気記録層16における磁化方向Nお
よびSに対応したカー回転角度差が得られねばならず、
また第4図(a)および(blに示すように、第2 v
A気記録層20がN方向およびS方向にそれぞれ磁化さ
れた場合には第1磁気記録層16における磁化方向に拘
わらず第2磁気記録層20の磁化方向に対応したカー回
転角度差が検出されねばならない。
本発明者は、種々検討を重ねるうち、第1磁気記録層1
6と第2磁気記録層20との磁化方向の4種類の組合わ
せに関わる反射光のカー回転角度差が一方の磁気記録層
の厚みの変化に伴ってそれぞれ異なる特性で変化し、か
つこのようなカー回転角度差変化特性中において一方の
磁気記録層の厚みを特定の厚みとすると、他方の磁気記
録層の磁化方向に拘わらず一方の磁気記録層の磁化方向
のみに関連してカー回転角度差が決定されることを見出
したのであり、本実施例はこの知見に基づいて構成され
たものである。すなわち、本発明者のシュミレーション
によれば、波長λ1のレーザ光線(8300人)に関し
ては、第5図に示すように、第1磁気記録層16の厚み
が100人付近では第2磁気記録層20の磁化方向に拘
わらず第1磁気記録層16の磁化方向に対応したカー回
転角度差が安定して得られるのである。たとえば、第1
磁気記録層16の磁化方向がSからNへ変化すれば、カ
ー回転角度差が0度から約0.6度に変化する。図にお
いて、N/SおよびN/’Nは第1磁気記録層16の磁
化方向がN方向であって、第2磁気記録層20の磁化方
向がSおよびNの場合をそれぞれ示す。また、S/Nお
よびS/Sは第1磁気記録層16の磁化方向がS方向で
あって、第2磁気記録層20の磁化方向がN方向および
S方向である場合を示している。また、波長λ2(78
00人)のレーザ光線に関しては、第6図に示すように
、第1磁気記録層16の厚みが120人付近において、
第1磁気記録層16の磁化方向に拘わらず第2磁気記録
層20の磁化方向に対応したカー回転角度差が安定して
得られるこの結果、第1磁気記録層16の厚みを100
人および120人を中心とする近傍、好ましくは100
人から120人の間に選び、カー回転角度差δθ、が0
.3’以上のときをたとえば情報「1」、δθ、が0.
3°以下のときをたとえば情報「0」に対応させれば、
波長8300人のレーザ光線で第1磁気記録層16の情
報が再生され、波長7800人のレーザ光線で第2磁気
記録層20の情報が再生される。
6と第2磁気記録層20との磁化方向の4種類の組合わ
せに関わる反射光のカー回転角度差が一方の磁気記録層
の厚みの変化に伴ってそれぞれ異なる特性で変化し、か
つこのようなカー回転角度差変化特性中において一方の
磁気記録層の厚みを特定の厚みとすると、他方の磁気記
録層の磁化方向に拘わらず一方の磁気記録層の磁化方向
のみに関連してカー回転角度差が決定されることを見出
したのであり、本実施例はこの知見に基づいて構成され
たものである。すなわち、本発明者のシュミレーション
によれば、波長λ1のレーザ光線(8300人)に関し
ては、第5図に示すように、第1磁気記録層16の厚み
が100人付近では第2磁気記録層20の磁化方向に拘
わらず第1磁気記録層16の磁化方向に対応したカー回
転角度差が安定して得られるのである。たとえば、第1
磁気記録層16の磁化方向がSからNへ変化すれば、カ
ー回転角度差が0度から約0.6度に変化する。図にお
いて、N/SおよびN/’Nは第1磁気記録層16の磁
化方向がN方向であって、第2磁気記録層20の磁化方
向がSおよびNの場合をそれぞれ示す。また、S/Nお
よびS/Sは第1磁気記録層16の磁化方向がS方向で
あって、第2磁気記録層20の磁化方向がN方向および
S方向である場合を示している。また、波長λ2(78
00人)のレーザ光線に関しては、第6図に示すように
、第1磁気記録層16の厚みが120人付近において、
第1磁気記録層16の磁化方向に拘わらず第2磁気記録
層20の磁化方向に対応したカー回転角度差が安定して
得られるこの結果、第1磁気記録層16の厚みを100
人および120人を中心とする近傍、好ましくは100
人から120人の間に選び、カー回転角度差δθ、が0
.3’以上のときをたとえば情報「1」、δθ、が0.
3°以下のときをたとえば情報「0」に対応させれば、
波長8300人のレーザ光線で第1磁気記録層16の情
報が再生され、波長7800人のレーザ光線で第2磁気
記録層20の情報が再生される。
したがって、前述のように光磁気ディスク10の第1磁
気記録層16の膜厚は110人に選択されているので、
波長λ1の光磁気ディスク10からの反射光において第
1[気記録層16に記憶された垂直磁化方向に対応した
カー回転角度差が確実に得られる。このため、光磁気再
生装置11の第1検出装置42において、第1磁気記録
層16に記憶されたデータに対応した信号が確実に得ら
れるのである。また、同様に波長λ2のレーザ光線の光
磁気ディスク10からの反射光においても第2磁気記録
層20の垂直磁化方向に対応したカー回転角度差が確実
に得られ、第2検出装置44において第2磁気記録層2
0に予め記憶されたデータに対応した信号が確実に得ら
れるのである。
気記録層16の膜厚は110人に選択されているので、
波長λ1の光磁気ディスク10からの反射光において第
1[気記録層16に記憶された垂直磁化方向に対応した
カー回転角度差が確実に得られる。このため、光磁気再
生装置11の第1検出装置42において、第1磁気記録
層16に記憶されたデータに対応した信号が確実に得ら
れるのである。また、同様に波長λ2のレーザ光線の光
磁気ディスク10からの反射光においても第2磁気記録
層20の垂直磁化方向に対応したカー回転角度差が確実
に得られ、第2検出装置44において第2磁気記録層2
0に予め記憶されたデータに対応した信号が確実に得ら
れるのである。
このように、本実施例によれば、第1磁気記録層16お
よび第2磁気記録層20に予め記憶されたデータがそれ
ぞれ取り出されるので磁気記録層が一層しか備えられて
いない従来の光磁気ディスクに比較して単位面積当たり
の情報記録密度およ ;び1枚当たりの情報記
憶量が約倍程度に飛躍的に増大させられているのである
。
よび第2磁気記録層20に予め記憶されたデータがそれ
ぞれ取り出されるので磁気記録層が一層しか備えられて
いない従来の光磁気ディスクに比較して単位面積当たり
の情報記録密度およ ;び1枚当たりの情報記
憶量が約倍程度に飛躍的に増大させられているのである
。
ここで、第5図および第6図のシュミレーシヨンには、
たとえば(1)式が好適に用いられる。マンクスウエル
の電磁方程式を光磁気ディスク10の各層について解き
、さらに境界条件を適用することにより直線偏光を入射
したときの入射光と反射光との関係が導かれる。この反
射光の電界のうち入射光と同じ偏光面を持つ成分Eyと
入射光と垂直な偏光面を持つ成分Exとを基にしてカー
回転角ψは(11式のように求められる。
たとえば(1)式が好適に用いられる。マンクスウエル
の電磁方程式を光磁気ディスク10の各層について解き
、さらに境界条件を適用することにより直線偏光を入射
したときの入射光と反射光との関係が導かれる。この反
射光の電界のうち入射光と同じ偏光面を持つ成分Eyと
入射光と垂直な偏光面を持つ成分Exとを基にしてカー
回転角ψは(11式のように求められる。
なお、第5図に示したカー回転角度差δθには、磁化の
方向によってカー回転角ψは変化するため、その最小値
との差をとることで求めた。
方向によってカー回転角ψは変化するため、その最小値
との差をとることで求めた。
tan 2ψ−tan2αcoo (φ−θ)・・・(
1)ただし、(11式において、 IEyl bl+′ b21゛ である。ここで、bllおよびbZ+は次式(51,(
6)の如く複素表示されるものとすると、 bll”bll“+j bll” ・・・・(5)
bz1= 1)z+ ’ +j bz+ ” ・・
・・(6)前記電界の大きさ1Exl、IEylは次式
の如くとなる。
1)ただし、(11式において、 IEyl bl+′ b21゛ である。ここで、bllおよびbZ+は次式(51,(
6)の如く複素表示されるものとすると、 bll”bll“+j bll” ・・・・(5)
bz1= 1)z+ ’ +j bz+ ” ・・
・・(6)前記電界の大きさ1Exl、IEylは次式
の如くとなる。
上記bl+およびb21は次式のように定義づけられて
る。
る。
■
1)++= (az+azs az:+ai+)
・・191bz+= (a41al:l a4
3affl) ・・’α0)ただし、D=aza3
3 a13a31 ” ’(11)である。(9
)、α0)、 (n)に用いられている各aijは次式
の如く4×4行列の各成分として表され得る。
・・191bz+= (a41al:l a4
3affl) ・・’α0)ただし、D=aza3
3 a13a31 ” ’(11)である。(9
)、α0)、 (n)に用いられている各aijは次式
の如く4×4行列の各成分として表され得る。
(a=J) = (MAL ) −(MA21) ・(
MA31) −(MA41)・(MA51)・(MA6
1) ・・・・・(12)(12)式における各行
列は以下の条件下において(+3)乃至08)式に示す
ように表わされる。
MA31) −(MA41)・(MA51)・(MA6
1) ・・・・・(12)(12)式における各行
列は以下の条件下において(+3)乃至08)式に示す
ように表わされる。
no=透明基板12の屈折率
n、およびdl :非磁性層14の屈折率および膜厚
n2およびd2 :第1磁気記録層16の屈折率および
膜厚 n、およびd、:非磁性中間層18の屈折率および膜厚 n4およびd、:第2磁気記録層2Dの屈折率および膜
厚 n、およびds :非磁性層22の屈折率および膜厚 n、二反射層24の屈折率 :第1磁気記録層16の誘電率テンソル:第2磁気記録
層20の誘電率テンソル:
δ11
工1
′Ct+%
ヤー j へ(01!I
< Σ Σ9
F−−−−−−一−−−−11< 、 j Σ
ロー ロl −く Σ 0
(〉II J
I+ol!l 啼
U)く く仁 <11 Σ F 、
J−巨 シ 8 S
−く なお、第5図および第6図の特性はあくまでも第1磁気
記録層16がGdTbFeである場合の特性であるから
、他の光磁気材料が用いられた場合には得られるカー回
転角度差および第1磁気記録層16の厚みに対する変化
特性が異なるので第1磁気記録層16の厚みもカー回転
角度差の変化特性に従って最適の値に定められる。逆に
、第2磁気記録層20の厚みを充分なカー回転角度差が
得られる値に定めても良い。
膜厚 n、およびd、:非磁性中間層18の屈折率および膜厚 n4およびd、:第2磁気記録層2Dの屈折率および膜
厚 n、およびds :非磁性層22の屈折率および膜厚 n、二反射層24の屈折率 :第1磁気記録層16の誘電率テンソル:第2磁気記録
層20の誘電率テンソル:
δ11
工1
′Ct+%
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F−−−−−−一−−−−11< 、 j Σ
ロー ロl −く Σ 0
(〉II J
I+ol!l 啼
U)く く仁 <11 Σ F 、
J−巨 シ 8 S
−く なお、第5図および第6図の特性はあくまでも第1磁気
記録層16がGdTbFeである場合の特性であるから
、他の光磁気材料が用いられた場合には得られるカー回
転角度差および第1磁気記録層16の厚みに対する変化
特性が異なるので第1磁気記録層16の厚みもカー回転
角度差の変化特性に従って最適の値に定められる。逆に
、第2磁気記録層20の厚みを充分なカー回転角度差が
得られる値に定めても良い。
また、第7図に示すように、光磁気ディスク10は3層
以上の構造であっても良い。たとえば、前記光磁気ディ
スク10において第2非磁性中間層58および第3磁気
記録層60が第2磁気記録層20と非磁性層22との間
に介在させられる。
以上の構造であっても良い。たとえば、前記光磁気ディ
スク10において第2非磁性中間層58および第3磁気
記録層60が第2磁気記録層20と非磁性層22との間
に介在させられる。
このような場合には、第1磁気記録層16、第2磁気記
録層20、第3磁気記録層60に書き込まれた情報を再
生するためには、3種類の波長のレーザ光源を必要とす
るが、磁気記録層が1層しか □備えられていな
い従来の光磁気ディスクに比べて3倍程度の情報記録密
度を得ることができる。
録層20、第3磁気記録層60に書き込まれた情報を再
生するためには、3種類の波長のレーザ光源を必要とす
るが、磁気記録層が1層しか □備えられていな
い従来の光磁気ディスクに比べて3倍程度の情報記録密
度を得ることができる。
また、第8図に示すように、第1磁気記録層16および
第2磁気記録層20はそれぞれ非磁性層を介さない多層
の磁性層、−たとえば一対のGdFe層62およびTb
Fe層64から構成されることができる。TbFe層6
4はキュリ一温度が低いので低パワーにても情報を書き
込むことができる。また、このTbFe層64と磁気的
に結合する。G d F e層62は磁気光学特性に優
れているため、データの書込みおよび読出しが一層容易
となる利点がある。
第2磁気記録層20はそれぞれ非磁性層を介さない多層
の磁性層、−たとえば一対のGdFe層62およびTb
Fe層64から構成されることができる。TbFe層6
4はキュリ一温度が低いので低パワーにても情報を書き
込むことができる。また、このTbFe層64と磁気的
に結合する。G d F e層62は磁気光学特性に優
れているため、データの書込みおよび読出しが一層容易
となる利点がある。
また、光磁気記録媒体としては前述のような円板状の光
磁気ディスク10のみならず、テープ状、ドラム状のも
のであっても良い。
磁気ディスク10のみならず、テープ状、ドラム状のも
のであっても良い。
また、前述の実施例において波長λ、およびλ2のレー
ザ光線を得るために、2個のレーザ光源26および28
が用意されているが、たとえば2つの異なる波長で発振
する半導体レーザアレイやアルゴンレーザ装置等のよう
な複数の波長で発振するものや、波長可変型の色素レー
ザ光源等を利用すれば、1個或いは磁気記録層の数より
少ない数のレーザ光源で情報再生が可能となる。
ザ光線を得るために、2個のレーザ光源26および28
が用意されているが、たとえば2つの異なる波長で発振
する半導体レーザアレイやアルゴンレーザ装置等のよう
な複数の波長で発振するものや、波長可変型の色素レー
ザ光源等を利用すれば、1個或いは磁気記録層の数より
少ない数のレーザ光源で情報再生が可能となる。
また、前述の実施例において、レーザ光源26および2
8はそれぞれ8300人の波長λ1および7800人の
波長λ2のレーザ光線が出力されるもであるが、これら
の波長λ1.λ2は入手が容易な市販の半導体レーザ素
子の波長であって、レーザ光源26および28のレーザ
光線の波長はこれに限定されないことはいうまでもない
。
8はそれぞれ8300人の波長λ1および7800人の
波長λ2のレーザ光線が出力されるもであるが、これら
の波長λ1.λ2は入手が容易な市販の半導体レーザ素
子の波長であって、レーザ光源26および28のレーザ
光線の波長はこれに限定されないことはいうまでもない
。
また、前述の実施例においては、第1磁気記録層16お
よび第2磁気記録層20に波長λ1およびλ2のレーザ
光線を対応させ、かつそれぞれの波長λ、およびλ2の
カー回転角度差の変化に基づいて第1磁気記録層16お
よび第2磁気記録層20に書き込まれた情報をそれぞれ
再生するように構成されているが、たとえば、波長λ1
のレーザ光線で第1磁気記録層16および第2磁気記録
層20の和信号を検出するとともに、波長λ2のレーザ
光線で第1磁気記録層16および第2磁気記録層20の
差信号を検出し、その後の信号処理により、第1T11
気記録層16および第2磁気記録層20においてそれぞ
れ記憶された情報を再生するようにしても良いのである
。
よび第2磁気記録層20に波長λ1およびλ2のレーザ
光線を対応させ、かつそれぞれの波長λ、およびλ2の
カー回転角度差の変化に基づいて第1磁気記録層16お
よび第2磁気記録層20に書き込まれた情報をそれぞれ
再生するように構成されているが、たとえば、波長λ1
のレーザ光線で第1磁気記録層16および第2磁気記録
層20の和信号を検出するとともに、波長λ2のレーザ
光線で第1磁気記録層16および第2磁気記録層20の
差信号を検出し、その後の信号処理により、第1T11
気記録層16および第2磁気記録層20においてそれぞ
れ記憶された情報を再生するようにしても良いのである
。
次に、前記光磁気ディスク1oの第1磁気記録層16お
よび第2磁気記録層2oにそれぞれ情報を書き込むため
の光磁気記録装置(書込み装置)の−例を説明する。な
お、以下の説明において前述の実施例と共通する部分に
は同一の符号を付して説明を省略する。
よび第2磁気記録層2oにそれぞれ情報を書き込むため
の光磁気記録装置(書込み装置)の−例を説明する。な
お、以下の説明において前述の実施例と共通する部分に
は同一の符号を付して説明を省略する。
第9図において、コリメータレンズを含む書込み用のレ
ーザ光源66から出力されたレーザ光線は、対物レンズ
筒68によって保持された対物レンズ70を通して光磁
気ディスク1oに入射させられる。対物レンズ筒68は
対物レンズ位置決め機構69を介して本体67に取り付
けられており、対物レンズ筒68に固設された円筒状の
駆動コイル71に発生する電磁的な駆動力によって対物
レンズ70が光磁気ディスク1oに接近した位置と離隔
した位置との2位置間において駆動されるようになって
いる。すなわち、対物レンズ筒68は板ばね73を介し
て本体67に対物レンズ7oの光軸方向(第9図の上下
方向)において相対移動可能に支持されている。本体6
7には環状の永久磁石75およびヨーク部材77および
79が固定されており、前記駆動コイル71が、それ等
ヨーク部材77と79との間に形成される磁界中に位置
させられている。したがって、駆動コイル71に駆動電
流が供給されると、この駆動電流の太きさに従って対物
レンズ70が所望の位置へ駆動される。ここで、対物レ
ンズ70の焦点深度δfは光磁気ディスク10における
非磁性中間層18の厚み(17830人)よりも小さく
されている。
ーザ光源66から出力されたレーザ光線は、対物レンズ
筒68によって保持された対物レンズ70を通して光磁
気ディスク1oに入射させられる。対物レンズ筒68は
対物レンズ位置決め機構69を介して本体67に取り付
けられており、対物レンズ筒68に固設された円筒状の
駆動コイル71に発生する電磁的な駆動力によって対物
レンズ70が光磁気ディスク1oに接近した位置と離隔
した位置との2位置間において駆動されるようになって
いる。すなわち、対物レンズ筒68は板ばね73を介し
て本体67に対物レンズ7oの光軸方向(第9図の上下
方向)において相対移動可能に支持されている。本体6
7には環状の永久磁石75およびヨーク部材77および
79が固定されており、前記駆動コイル71が、それ等
ヨーク部材77と79との間に形成される磁界中に位置
させられている。したがって、駆動コイル71に駆動電
流が供給されると、この駆動電流の太きさに従って対物
レンズ70が所望の位置へ駆動される。ここで、対物レ
ンズ70の焦点深度δfは光磁気ディスク10における
非磁性中間層18の厚み(17830人)よりも小さく
されている。
対物レンズ70の焦点深度δfは次式αつで与えられる
ことが知られており、 δf=±4/π・λ (1/2NA)2 ・・αつ但
し、λ:光線の波長 NA:対物レンズ70の開口数 たとえば、本実施例のレーザ光源66の波長λが。、8
3.、mrあ、よオ、よ、ヤよ、7オ7゜0カ
□・;口数NAが0.6とされ、その場合の焦点深度δ
「が≦0.7μmとされているのである。このため、対
物レンズ70が駆動コイル71によって光磁気ディスク
10から離隔した位置に位置決めされたとき、レーザ光
源66から発射されたレーザ光線は第2磁気記録層20
において集光され、第2磁気記録層20を構成する光磁
気材料をそのキュリ一温度以上に加熱してすでに記憶さ
れている垂直磁化を解消する。このとき、電磁石74に
よって垂直方向に磁界が形成されておれば、レーザ光線
によって加熱されたビームスポットに対応する部分がキ
ューり温度以下に降温するとき電磁石74によって形成
された磁界の方向に垂直に磁化される。これにより、第
2磁気記録層20の所望の場所に所望の情報が書き込ま
れるのである。第2磁気記録層20の情報を消去するた
めのレーザ光線は第1磁気記録層I6を透過するが、対
物レンズ70の焦点深度δfが非磁性中間層18の厚み
寸法よりも充分に小さくされているので、第1磁気記録
層16においては加熱が充分に行われ得す、第1磁気記
録層16に記録された情報は消去されないのである。
ことが知られており、 δf=±4/π・λ (1/2NA)2 ・・αつ但
し、λ:光線の波長 NA:対物レンズ70の開口数 たとえば、本実施例のレーザ光源66の波長λが。、8
3.、mrあ、よオ、よ、ヤよ、7オ7゜0カ
□・;口数NAが0.6とされ、その場合の焦点深度δ
「が≦0.7μmとされているのである。このため、対
物レンズ70が駆動コイル71によって光磁気ディスク
10から離隔した位置に位置決めされたとき、レーザ光
源66から発射されたレーザ光線は第2磁気記録層20
において集光され、第2磁気記録層20を構成する光磁
気材料をそのキュリ一温度以上に加熱してすでに記憶さ
れている垂直磁化を解消する。このとき、電磁石74に
よって垂直方向に磁界が形成されておれば、レーザ光線
によって加熱されたビームスポットに対応する部分がキ
ューり温度以下に降温するとき電磁石74によって形成
された磁界の方向に垂直に磁化される。これにより、第
2磁気記録層20の所望の場所に所望の情報が書き込ま
れるのである。第2磁気記録層20の情報を消去するた
めのレーザ光線は第1磁気記録層I6を透過するが、対
物レンズ70の焦点深度δfが非磁性中間層18の厚み
寸法よりも充分に小さくされているので、第1磁気記録
層16においては加熱が充分に行われ得す、第1磁気記
録層16に記録された情報は消去されないのである。
次に、第10図に示すように、対物レンズ7゜が駆動コ
イル71の駆動によって光磁気ディスク10に接近した
位置に位置決めされると、レーザ光源66から発射され
たレーザ光線は第1磁気記録層16において集光され、
上述の場合と同様に所望の場所において情報が消去され
かつ新たな情報が記録される。このときも、第2磁気記
録層20に第1磁気記録層16の情報を消去するための
レーザ光線が到達するが、対物レンズ7oの焦点深度δ
fが非磁性中間層18の厚み寸法よりも小さくされてい
るので、第2磁気記録層2oに到達したレーザ光線は拡
散される。これにより第2磁気記録層20の温度がキュ
リ一温度まで到達しないので、第2磁気記録層2oに記
録された情報は消去されない。なお、本実施例では対物
レンズ70が光磁気ディスク1oに対して接近離隔され
るように構成されているが、逆に光磁気ディスク10が
対物レンズ70に対して接近離隔させられるように構成
されても差支えないのである。また、光磁気記録装置に
用いる書込み用のレーザ光源66から発射されるレーザ
光線は磁気記録層16または20を局所的に加熱、する
ためのものであるから、円偏光のレーザ光線でも差支え
なく、またレーザ光線以外の単色光であっても良い。
イル71の駆動によって光磁気ディスク10に接近した
位置に位置決めされると、レーザ光源66から発射され
たレーザ光線は第1磁気記録層16において集光され、
上述の場合と同様に所望の場所において情報が消去され
かつ新たな情報が記録される。このときも、第2磁気記
録層20に第1磁気記録層16の情報を消去するための
レーザ光線が到達するが、対物レンズ7oの焦点深度δ
fが非磁性中間層18の厚み寸法よりも小さくされてい
るので、第2磁気記録層2oに到達したレーザ光線は拡
散される。これにより第2磁気記録層20の温度がキュ
リ一温度まで到達しないので、第2磁気記録層2oに記
録された情報は消去されない。なお、本実施例では対物
レンズ70が光磁気ディスク1oに対して接近離隔され
るように構成されているが、逆に光磁気ディスク10が
対物レンズ70に対して接近離隔させられるように構成
されても差支えないのである。また、光磁気記録装置に
用いる書込み用のレーザ光源66から発射されるレーザ
光線は磁気記録層16または20を局所的に加熱、する
ためのものであるから、円偏光のレーザ光線でも差支え
なく、またレーザ光線以外の単色光であっても良い。
以下、上述のような対物レンズ70を用いた光磁気書込
み装置の種々の態様を説明する。
み装置の種々の態様を説明する。
たとえば、第11図に示すように、一対のレーザ光源6
6と、それ等レーザ光源66から発射されるレーザ光を
第1磁気記録層16および第2磁気記録層20上にそれ
ぞれ集光する一対の対物レンズ70とを光磁気ディスク
10との高さ方向の相対位置を位置固定に設けても良い
。このようにすれば、対物レンズ70と光磁気ディスク
10との間の相対間隔を変更するための駆動装置が不要
となる利点がある。
6と、それ等レーザ光源66から発射されるレーザ光を
第1磁気記録層16および第2磁気記録層20上にそれ
ぞれ集光する一対の対物レンズ70とを光磁気ディスク
10との高さ方向の相対位置を位置固定に設けても良い
。このようにすれば、対物レンズ70と光磁気ディスク
10との間の相対間隔を変更するための駆動装置が不要
となる利点がある。
また、第12図に示すように、レーザ光源66から発射
されたレーザ光線をハーフミラ−76および対物レンズ
70を通して第2磁気記録層20に集光させる一方、レ
ーザ光源66から発射されるレーザ光線よりも波長の短
いレーザ光線を発射する新たなレーザ光源78を設け、
新たなレーザ光源78から発射されるレーザ光線をハー
フミラ−76において反射させた後、対物レンズ7oを
通して第1磁気記録層16に集光させるようにしでも良
い。本実施例によれば、第1磁気記録層16および第2
磁気記録層20のデータ消去書込み場所が共通となると
ともに、対物レンズ70等を駆動するための駆動装置が
不要となる利点がある。
されたレーザ光線をハーフミラ−76および対物レンズ
70を通して第2磁気記録層20に集光させる一方、レ
ーザ光源66から発射されるレーザ光線よりも波長の短
いレーザ光線を発射する新たなレーザ光源78を設け、
新たなレーザ光源78から発射されるレーザ光線をハー
フミラ−76において反射させた後、対物レンズ7oを
通して第1磁気記録層16に集光させるようにしでも良
い。本実施例によれば、第1磁気記録層16および第2
磁気記録層20のデータ消去書込み場所が共通となると
ともに、対物レンズ70等を駆動するための駆動装置が
不要となる利点がある。
また、第13図に示すように、対物レンズ7゜を光磁気
ディスク10に対して高さ方向の相対位置固定に設ける
一方、一対のレーザ光源80,82、および一対のコリ
メータレンズ84.86を設け、一方のレーザ光源80
から出力されるレーザ光線をコリメータレンズ84およ
びハーフミラ−88を通して一方の磁気記録層たとえば
第1磁気記録層16に集光し、他方のレーザ光源82か
らコリメータレンズ86を経て発射されたレーザ光線を
ハーフミラ−88にて反射させるとともに、 □
対物レンズ70を通して光磁気ディスク10に入射させ
、第2磁気記録層20に集光させるようにしても良い。
ディスク10に対して高さ方向の相対位置固定に設ける
一方、一対のレーザ光源80,82、および一対のコリ
メータレンズ84.86を設け、一方のレーザ光源80
から出力されるレーザ光線をコリメータレンズ84およ
びハーフミラ−88を通して一方の磁気記録層たとえば
第1磁気記録層16に集光し、他方のレーザ光源82か
らコリメータレンズ86を経て発射されたレーザ光線を
ハーフミラ−88にて反射させるとともに、 □
対物レンズ70を通して光磁気ディスク10に入射させ
、第2磁気記録層20に集光させるようにしても良い。
レーザ光源80.82からそれぞれ出力されるレーザ光
線が第1磁気記録層16および第2磁気記録層20に集
光されるように、レーザ光源80.82およびコリメー
タレンズ84゜&6の位置が予め調整されているのであ
る。本実施例の場合には、レーザ光源80.82から発
射されるレーザ光線の波長は共通であっても異なっても
良い。
線が第1磁気記録層16および第2磁気記録層20に集
光されるように、レーザ光源80.82およびコリメー
タレンズ84゜&6の位置が予め調整されているのであ
る。本実施例の場合には、レーザ光源80.82から発
射されるレーザ光線の波長は共通であっても異なっても
良い。
また、第14図に示すように、コリメータレンズ90お
よび対物レンズ70を光磁気ディスク10に対して高さ
方向の相対位置固定に設ける一方、レーザ光源92を光
軸方向に移動させることにより対物レンズ70の焦点位
置を第1磁気記録層16と第2磁気記録層20とに択一
的に位置させるようにしても良い。すなわち、位置固定
の駆動モータ94によって回転させられるねじ軸96は
、ねじ軸96の平行な方向に移動可能に設けられたスラ
イダ98と螺合されており、駆動モータ94の回転によ
ってスライダ98に固定されたレーザ光源92が対物レ
ンズ70およびコリメータレンズ90の光軸方向に移動
させられるのである。なお、スライダ98は前述の対物
レンズ位置決め機構69と同様な位置決め装置によって
駆動されても良いし、電歪あるいは磁歪素子によって駆
動されても良い。
よび対物レンズ70を光磁気ディスク10に対して高さ
方向の相対位置固定に設ける一方、レーザ光源92を光
軸方向に移動させることにより対物レンズ70の焦点位
置を第1磁気記録層16と第2磁気記録層20とに択一
的に位置させるようにしても良い。すなわち、位置固定
の駆動モータ94によって回転させられるねじ軸96は
、ねじ軸96の平行な方向に移動可能に設けられたスラ
イダ98と螺合されており、駆動モータ94の回転によ
ってスライダ98に固定されたレーザ光源92が対物レ
ンズ70およびコリメータレンズ90の光軸方向に移動
させられるのである。なお、スライダ98は前述の対物
レンズ位置決め機構69と同様な位置決め装置によって
駆動されても良いし、電歪あるいは磁歪素子によって駆
動されても良い。
しかし、磁気記録層が複数積層された光磁気ディスクの
各々の磁気記録層に情報を書き込むためには、上述のよ
うな光磁気書込み装置を用いなくても磁気記録層の材質
を選択することにより焦点深度の長い対物レンズを用い
た従来と同様の光磁気書込み装置を用いて情報を書き込
むことができる。
各々の磁気記録層に情報を書き込むためには、上述のよ
うな光磁気書込み装置を用いなくても磁気記録層の材質
を選択することにより焦点深度の長い対物レンズを用い
た従来と同様の光磁気書込み装置を用いて情報を書き込
むことができる。
第15図に示すように、光磁気ディスク100において
は前述の光磁気ディスク1oと同様に非磁性中間層18
を挟んで第1磁気記録層16および第2磁気記録層20
が透明基盤12上に積層されている。第1磁気記録層1
6と第2磁気記録層20とは互いにキュリ一温度の異な
る光磁気材料にて構成されている。たとえば、第1磁気
記録層16にはキュリ一温度が120℃程度のGdDy
Feが用いられ、第2磁気記録層20にはキュリ一温度
が150℃程度のGdTbFeが用いられている。光磁
気ディスク100の上方には環状コイル102と対物レ
ンズ104とが光磁気ディスク100に対して高さ方向
の相対位置が固定に設けられている。この対物レンズ1
04の焦点深度δrは従来の光磁気回込み装置と同様の
焦点深度δrの大きいものが用いられ、第1磁気記録層
16および第2磁気記録層20が同時に加熱され得るよ
うになっている。たとえば、対物レンズ104を通して
光磁気ディスク100に照射されるレーザ光線106の
波長が0.83μmである場合には、対物レンズ104
の開口数NAが0.45とされており、この場合の対物
レンズ104の焦点深度δfは前記(19〉式から±1
.3μmとされている。
は前述の光磁気ディスク1oと同様に非磁性中間層18
を挟んで第1磁気記録層16および第2磁気記録層20
が透明基盤12上に積層されている。第1磁気記録層1
6と第2磁気記録層20とは互いにキュリ一温度の異な
る光磁気材料にて構成されている。たとえば、第1磁気
記録層16にはキュリ一温度が120℃程度のGdDy
Feが用いられ、第2磁気記録層20にはキュリ一温度
が150℃程度のGdTbFeが用いられている。光磁
気ディスク100の上方には環状コイル102と対物レ
ンズ104とが光磁気ディスク100に対して高さ方向
の相対位置が固定に設けられている。この対物レンズ1
04の焦点深度δrは従来の光磁気回込み装置と同様の
焦点深度δrの大きいものが用いられ、第1磁気記録層
16および第2磁気記録層20が同時に加熱され得るよ
うになっている。たとえば、対物レンズ104を通して
光磁気ディスク100に照射されるレーザ光線106の
波長が0.83μmである場合には、対物レンズ104
の開口数NAが0.45とされており、この場合の対物
レンズ104の焦点深度δfは前記(19〉式から±1
.3μmとされている。
すなわち、焦点深度δfの全長が2.6μmであり、非
磁性中間層18の厚みは2.5μm以下とされる1
ことが望ましい。本実施例では17830人で
ある。
磁性中間層18の厚みは2.5μm以下とされる1
ことが望ましい。本実施例では17830人で
ある。
したがって、第1磁気記録層16および第2磁気記録層
20に同時に情報を書き込む場合には、第15図に示す
ように、環状コイル102を励磁することによって図中
Mに示す方向に磁界を形成しつつレーザ光線106を光
磁気ディスクlOOに入射させることにより、第1磁気
記録層16および第2磁気記録層20を例えば150℃
以上に加熱する。この結果、第1磁気記録層16および
第2磁気記録層20の加熱部分ばおいては、それまで記
憶されていた磁化が解消されるとともに磁界Mに沿った
方向に垂直磁化されることにより情報が記憶される。第
16図の108,110はこの書込み作動によって垂直
磁化された場所をそれぞれ示している。第1磁気記録層
16にのみ情報を記録する場合には第17図に示す所望
の位置においてレーザ光線106を光磁気ディスク10
0に入射させる。このとき、レーザ光源の出力を低下さ
せてレーザ光線106の集光部分が120℃以上150
℃以下となるようにし、第1磁気記録 ゛層
16上の所望の記録場所を加熱する。レーザ光源の出力
はたとえば、レーザ光源に供給される駆動電流あるいは
駆動パルスのデユーティ比が変化させられることにより
調整され得、また出力光が通過するフィルタを切り換え
ることによっても調整される。この結果、それまで記録
されていた垂直磁化が解消され、磁界Mに沿った方向に
垂直磁化される。第18図の記録場所112はこの方法
に従って情報が記憶させられた場所を示す。なお、第1
7図の環状コイル102が逆方向に励磁されている場合
には記憶場所114に示すように逆方向に垂直磁化され
る。記憶場所108の磁化方向を逆とする場合にも同様
の操作が繰り返される。
20に同時に情報を書き込む場合には、第15図に示す
ように、環状コイル102を励磁することによって図中
Mに示す方向に磁界を形成しつつレーザ光線106を光
磁気ディスクlOOに入射させることにより、第1磁気
記録層16および第2磁気記録層20を例えば150℃
以上に加熱する。この結果、第1磁気記録層16および
第2磁気記録層20の加熱部分ばおいては、それまで記
憶されていた磁化が解消されるとともに磁界Mに沿った
方向に垂直磁化されることにより情報が記憶される。第
16図の108,110はこの書込み作動によって垂直
磁化された場所をそれぞれ示している。第1磁気記録層
16にのみ情報を記録する場合には第17図に示す所望
の位置においてレーザ光線106を光磁気ディスク10
0に入射させる。このとき、レーザ光源の出力を低下さ
せてレーザ光線106の集光部分が120℃以上150
℃以下となるようにし、第1磁気記録 ゛層
16上の所望の記録場所を加熱する。レーザ光源の出力
はたとえば、レーザ光源に供給される駆動電流あるいは
駆動パルスのデユーティ比が変化させられることにより
調整され得、また出力光が通過するフィルタを切り換え
ることによっても調整される。この結果、それまで記録
されていた垂直磁化が解消され、磁界Mに沿った方向に
垂直磁化される。第18図の記録場所112はこの方法
に従って情報が記憶させられた場所を示す。なお、第1
7図の環状コイル102が逆方向に励磁されている場合
には記憶場所114に示すように逆方向に垂直磁化され
る。記憶場所108の磁化方向を逆とする場合にも同様
の操作が繰り返される。
また、光磁気ディスク100において第1磁気記録層1
6のキュリ一温度が第2磁気記録層20のキュリ一温度
よりも高くても同様に情報が記録される。また、磁気記
録層が3層以上積層されていても各別の層のキュリ一温
度が相違しておれば上記と同様の作動に従って各磁気記
録層毎に情報を記録することができる。
6のキュリ一温度が第2磁気記録層20のキュリ一温度
よりも高くても同様に情報が記録される。また、磁気記
録層が3層以上積層されていても各別の層のキュリ一温
度が相違しておれば上記と同様の作動に従って各磁気記
録層毎に情報を記録することができる。
以上、本発明の一実施例について図面に基づいて説明し
たが、各図は要旨を説明するための略図であって、これ
に限定して解釈されるべきではない。たとえば、各図の
光磁気ディスク10もしくは100はその要部断面につ
いて表わされているが、この断面に表わされた各層の厚
みは理解を容易にするために図示されたものであり、実
際の厚みの比率を示すものではない。また、第1図、第
2図、第9図乃至第15図、第17図において示された
光学系においては、重要な光学素子のみが記号的に示さ
れており、実際には同機能の他の素子に置換されたり、
他の光学素子が適宜介挿されたり、各レンズ、ハーフミ
ラ−等が複合的に構成されたりする。特に、ハーフミラ
−76,88はグイクロイックミラーや偏光プリズムに
置換しても良く、また多少の効率低下を我慢すればグイ
クロイックミラー34.40はハーフミラ−またはこれ
とフィルタの組合わせに置換できる。
たが、各図は要旨を説明するための略図であって、これ
に限定して解釈されるべきではない。たとえば、各図の
光磁気ディスク10もしくは100はその要部断面につ
いて表わされているが、この断面に表わされた各層の厚
みは理解を容易にするために図示されたものであり、実
際の厚みの比率を示すものではない。また、第1図、第
2図、第9図乃至第15図、第17図において示された
光学系においては、重要な光学素子のみが記号的に示さ
れており、実際には同機能の他の素子に置換されたり、
他の光学素子が適宜介挿されたり、各レンズ、ハーフミ
ラ−等が複合的に構成されたりする。特に、ハーフミラ
−76,88はグイクロイックミラーや偏光プリズムに
置換しても良く、また多少の効率低下を我慢すればグイ
クロイックミラー34.40はハーフミラ−またはこれ
とフィルタの組合わせに置換できる。
また、前述の実施例においては説明の都合上、記録装置
と再生装置とに分けたが実際には記録再生を共通の装置
で行うのが普通である。本発明の実施例でも出力の大き
なレーザを用いることにより再生用レーザを記録用レー
ザと兼用させることができ、光学系も再生用をそのまま
記録用として使用することも可能である。したがって、
本実施例では光磁気記録再生装置のうち記録に関係のあ
る部分のみ取り出し記録装置とし、再生に関係のある部
分のみ取り出し再生装置として・説明したものである。
と再生装置とに分けたが実際には記録再生を共通の装置
で行うのが普通である。本発明の実施例でも出力の大き
なレーザを用いることにより再生用レーザを記録用レー
ザと兼用させることができ、光学系も再生用をそのまま
記録用として使用することも可能である。したがって、
本実施例では光磁気記録再生装置のうち記録に関係のあ
る部分のみ取り出し記録装置とし、再生に関係のある部
分のみ取り出し再生装置として・説明したものである。
なお、上述したのはあくまでも本発明の一実施例であり
、本発明はその精神を逸脱しない範囲において種々変更
が加えられ得るものである。
、本発明はその精神を逸脱しない範囲において種々変更
が加えられ得るものである。
第1図は本発明の一実施例の光磁気ディスクから情報を
読み出すための装置の構成を示す略図である。第2図は
第1図の装置に含まれる検出装置の構成を詳しく示す略
図である。第3図および第4図は第1図の光磁気ディス
クの磁化方向の組合わせを各磁気記録層毎にそれぞれ示
す図である。 第5図および第6図は第3図および第4図に示す磁化方
向の組合わせにおいてカー回転角度差の第1T11気記
録層の厚みに対する変化特性をそれぞれ読出し波長毎に
示す図である。第7図および第8図は第1図の光磁気デ
ィスクの他の実施例をそれぞれ示す要部断面図である。 第9図は第1図に示す光磁気ディスクにおいて積層され
た磁気記録層のそれぞれに情報を書き込むための書込み
装置の構成を示す略図である。第10図は第9図の装置
の他の作動位置を示す図である。第11図乃至第14図
は第1図に示す光磁気ディスクに積層された磁気記録層
の各々に情報を書き込むための書込み装置の他の構成を
それぞれ示す略図である。第15図および第17図ば第
1図の光磁気ディスクの他の構成例およびそれにおいて
積層された磁気記録層の各々に情報を記録する作動をそ
れぞれ説明する図であり、第16図および第18図は第
15図および第17図の情報書き込み作動の結果書き込
まれた場所を示す図である。 10:光磁気ディスク(光磁気記録媒体)18:非磁性
中間層(非磁性層) 第1図 第5図 第6図 10) 第8図 第9図 第10図 第15図 @16図 第17図 手続争甫正書帽発) 昭和59年11月28日 1、事件の表示 昭和59年 特許願 第228743号2、発明の名称 光磁気記録媒体 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 名 称 (526)ブラザー工業株式会社4、代理人
■450 明細書の発明の詳細な説明の欄 6、補正の内容 (1) 明細書第1頁第20行乃至第2頁第1行の「
光磁気媒体」を「光磁気記録媒体」に訂正する。 (2) 同第4頁第8行の「磁気ディスク」を「光磁
気ディスク」に訂正する。 (3)同第4頁第15行の「によって」を「は」に訂正
する。 (4) 同第13頁第13行のrcooJをrcos
Jに訂正する。 (5)同第16頁の式(14)および但し書きの内容を
別紙の通り訂正する。 (6)同第17頁最下行の (7)同第19頁最下行の (8)同第25頁第2行の「から離隔」を「に接近」に
訂正する。 (9)同第26頁第3行の「に接近」を「力1ら離隔」
に訂正する。 α0) 同第28頁第5行の「も良1,1゜」の次Gこ
改マチすることなく下記の文章を追加する。 記 「すなわち、対物レンズ70のもつ色収差を矛11用し
、波長によって焦点距離を変えるのである。」以
上 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・(14) λ)n、 (λ:波長)
読み出すための装置の構成を示す略図である。第2図は
第1図の装置に含まれる検出装置の構成を詳しく示す略
図である。第3図および第4図は第1図の光磁気ディス
クの磁化方向の組合わせを各磁気記録層毎にそれぞれ示
す図である。 第5図および第6図は第3図および第4図に示す磁化方
向の組合わせにおいてカー回転角度差の第1T11気記
録層の厚みに対する変化特性をそれぞれ読出し波長毎に
示す図である。第7図および第8図は第1図の光磁気デ
ィスクの他の実施例をそれぞれ示す要部断面図である。 第9図は第1図に示す光磁気ディスクにおいて積層され
た磁気記録層のそれぞれに情報を書き込むための書込み
装置の構成を示す略図である。第10図は第9図の装置
の他の作動位置を示す図である。第11図乃至第14図
は第1図に示す光磁気ディスクに積層された磁気記録層
の各々に情報を書き込むための書込み装置の他の構成を
それぞれ示す略図である。第15図および第17図ば第
1図の光磁気ディスクの他の構成例およびそれにおいて
積層された磁気記録層の各々に情報を記録する作動をそ
れぞれ説明する図であり、第16図および第18図は第
15図および第17図の情報書き込み作動の結果書き込
まれた場所を示す図である。 10:光磁気ディスク(光磁気記録媒体)18:非磁性
中間層(非磁性層) 第1図 第5図 第6図 10) 第8図 第9図 第10図 第15図 @16図 第17図 手続争甫正書帽発) 昭和59年11月28日 1、事件の表示 昭和59年 特許願 第228743号2、発明の名称 光磁気記録媒体 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 名 称 (526)ブラザー工業株式会社4、代理人
■450 明細書の発明の詳細な説明の欄 6、補正の内容 (1) 明細書第1頁第20行乃至第2頁第1行の「
光磁気媒体」を「光磁気記録媒体」に訂正する。 (2) 同第4頁第8行の「磁気ディスク」を「光磁
気ディスク」に訂正する。 (3)同第4頁第15行の「によって」を「は」に訂正
する。 (4) 同第13頁第13行のrcooJをrcos
Jに訂正する。 (5)同第16頁の式(14)および但し書きの内容を
別紙の通り訂正する。 (6)同第17頁最下行の (7)同第19頁最下行の (8)同第25頁第2行の「から離隔」を「に接近」に
訂正する。 (9)同第26頁第3行の「に接近」を「力1ら離隔」
に訂正する。 α0) 同第28頁第5行の「も良1,1゜」の次Gこ
改マチすることなく下記の文章を追加する。 記 「すなわち、対物レンズ70のもつ色収差を矛11用し
、波長によって焦点距離を変えるのである。」以
上 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・(14) λ)n、 (λ:波長)
Claims (1)
- 複数の光磁気記録層を非磁性層を介して積層するととも
に前記各光磁気記録層に各別に情報を記録再生し得るよ
うにしたことを特徴とする光磁気記録媒体。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP22874384A JPS61107552A (ja) | 1984-10-30 | 1984-10-30 | 光磁気記録媒体 |
| US06/792,591 US4922454A (en) | 1984-10-30 | 1985-10-29 | Magneto-optical memory medium and apparatus for writing and reading information on and from the medium |
| DE8585307828T DE3584945D1 (de) | 1984-10-30 | 1985-10-29 | Magnetooptisches speichermedium und geraet zum schreiben auf und lesen von dem medium. |
| EP85307828A EP0180459B1 (en) | 1984-10-30 | 1985-10-29 | Magneto-optical memory medium and apparatus for writing and reading information on and from the medium |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP22874384A JPS61107552A (ja) | 1984-10-30 | 1984-10-30 | 光磁気記録媒体 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61107552A true JPS61107552A (ja) | 1986-05-26 |
| JPH0513336B2 JPH0513336B2 (ja) | 1993-02-22 |
Family
ID=16881125
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP22874384A Granted JPS61107552A (ja) | 1984-10-30 | 1984-10-30 | 光磁気記録媒体 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS61107552A (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS62214538A (ja) * | 1986-03-14 | 1987-09-21 | Fujitsu Ltd | 光磁気記録装置および担体 |
| JPS6316624U (ja) * | 1986-07-17 | 1988-02-03 | ||
| JPS63181143A (ja) * | 1987-01-22 | 1988-07-26 | Sharp Corp | 光磁気記録媒体 |
| JPH01149245A (ja) * | 1987-12-03 | 1989-06-12 | Ricoh Co Ltd | 多重記録層を有する光磁気記録媒体及びその記録方法 |
| US4905215A (en) * | 1986-12-22 | 1990-02-27 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | System for reading information from two storage layers of an optical disk in different manners |
| JPH07192328A (ja) * | 1993-12-02 | 1995-07-28 | Lg Electron Inc | 光磁気記録媒体 |
-
1984
- 1984-10-30 JP JP22874384A patent/JPS61107552A/ja active Granted
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS62214538A (ja) * | 1986-03-14 | 1987-09-21 | Fujitsu Ltd | 光磁気記録装置および担体 |
| JPS6316624U (ja) * | 1986-07-17 | 1988-02-03 | ||
| US4905215A (en) * | 1986-12-22 | 1990-02-27 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | System for reading information from two storage layers of an optical disk in different manners |
| JPS63181143A (ja) * | 1987-01-22 | 1988-07-26 | Sharp Corp | 光磁気記録媒体 |
| JPH01149245A (ja) * | 1987-12-03 | 1989-06-12 | Ricoh Co Ltd | 多重記録層を有する光磁気記録媒体及びその記録方法 |
| JPH07192328A (ja) * | 1993-12-02 | 1995-07-28 | Lg Electron Inc | 光磁気記録媒体 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0513336B2 (ja) | 1993-02-22 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| EXPY | Cancellation because of completion of term |