JPS63100642A - 光磁気記録再生装置 - Google Patents
光磁気記録再生装置Info
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- JPS63100642A JPS63100642A JP61245351A JP24535186A JPS63100642A JP S63100642 A JPS63100642 A JP S63100642A JP 61245351 A JP61245351 A JP 61245351A JP 24535186 A JP24535186 A JP 24535186A JP S63100642 A JPS63100642 A JP S63100642A
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- 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
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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
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- G11B11/10576—Disposition or mounting of transducers relative to record carriers with provision for moving the transducers for maintaining alignment or spacing relative to the carrier
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- G11B11/10595—Control of operating function
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Recording Or Reproducing By Magnetic Means (AREA)
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】
〔#L麺業上利用分野〕
本発明は、ディスク状の基板上に設けた磁性記録膜にレ
ーザ元ンよび磁界を与えて情報の記録、再生、消去を行
なう光磁気記縁再生装置に関するもので6る。
ーザ元ンよび磁界を与えて情報の記録、再生、消去を行
なう光磁気記縁再生装置に関するもので6る。
光磁気記縁再生装置は、周知のように、記録時はディス
ク基板上に設けられた磁性記録膜にV−ザ光を集光、照
射して微小領域を中エーリ温度近傍1でに加熱し、磁界
発生手段に工り外部磁界を与えて、上記微小領域の磁化
方向を外W6磁界の方向に向かせて行なっている。、一
方、消去時は、外部磁界の方向を逆向きにして行なって
いる。
ク基板上に設けられた磁性記録膜にV−ザ光を集光、照
射して微小領域を中エーリ温度近傍1でに加熱し、磁界
発生手段に工り外部磁界を与えて、上記微小領域の磁化
方向を外W6磁界の方向に向かせて行なっている。、一
方、消去時は、外部磁界の方向を逆向きにして行なって
いる。
ここで、磁界発生手段としては、一般的に永久磁石また
は電磁コイルが用いられ、必要な磁界強度は磁性膜4膜
の位fiKj?いて300〜5000.程度である。
は電磁コイルが用いられ、必要な磁界強度は磁性膜4膜
の位fiKj?いて300〜5000.程度である。
磁界発生手段として永久磁石を用いる場合、上記の磁界
強度を得ることは比較的容易であるが、磁界の反転は機
械的手段によることになり、間遠の反転ができない。こ
のため、高速で記録、消去を行なう用途(例えば、リア
ルタイムの重ね記録)には利用できない◇ 一方、磁界発生手段として?’4alコイルを用いれば
、磁界の反転は6易となる。その反面、電磁コイルでは
、300〜5000゜の大きな磁界を印加するには、1
’Jiii!なかぎシミ磁コイル電磁性記録膜に近接さ
せる必要がりる。Jしかし、ディスクは面振れ等その厚
さ方向の変動(以下、JILK面振れと称す)を伴って
回転するため、電磁コイルを最大の面振れ濾以下に近接
きせることができない。また、電磁コイルと磁性記録膜
との距離が変動するため、磁界強度が変化してし壕い、
安定な記録、消去動作ができない。
強度を得ることは比較的容易であるが、磁界の反転は機
械的手段によることになり、間遠の反転ができない。こ
のため、高速で記録、消去を行なう用途(例えば、リア
ルタイムの重ね記録)には利用できない◇ 一方、磁界発生手段として?’4alコイルを用いれば
、磁界の反転は6易となる。その反面、電磁コイルでは
、300〜5000゜の大きな磁界を印加するには、1
’Jiii!なかぎシミ磁コイル電磁性記録膜に近接さ
せる必要がりる。Jしかし、ディスクは面振れ等その厚
さ方向の変動(以下、JILK面振れと称す)を伴って
回転するため、電磁コイルを最大の面振れ濾以下に近接
きせることができない。また、電磁コイルと磁性記録膜
との距離が変動するため、磁界強度が変化してし壕い、
安定な記録、消去動作ができない。
特に、ディスク基板の材質としてプラスチックを用い次
場合には、l儀れ童が±0.5〜士1箇にも達するため
大きな問題となる。
場合には、l儀れ童が±0.5〜士1箇にも達するため
大きな問題となる。
てこで、この間趙を解決するための提案とし1、例えば
特開昭60 209944号公報に記−のものがある。
特開昭60 209944号公報に記−のものがある。
この提案は、情報の記録、再生、消去動作に用いるレー
ザ光電磁性記録膜を透過芒ぜ、この透過光を電磁コイル
の位置ずれ鼠の検出元こして用い、凸レンズ、光電変換
器等よりなる専用の誤差検出系により電磁コイルの位置
ずれを検出し、この位置ずれ信号を駆動手段に供給する
ことに工り、電磁コイルの磁性記録膜に対する位置ずれ
を補正する構成を有するものである。
ザ光電磁性記録膜を透過芒ぜ、この透過光を電磁コイル
の位置ずれ鼠の検出元こして用い、凸レンズ、光電変換
器等よりなる専用の誤差検出系により電磁コイルの位置
ずれを検出し、この位置ずれ信号を駆動手段に供給する
ことに工り、電磁コイルの磁性記録膜に対する位置ずれ
を補正する構成を有するものである。
上記従来技殉は、電磁コイルの磁性記録膜に対するディ
スク厚さ方向の位置ずれを、情報の記録。
スク厚さ方向の位置ずれを、情報の記録。
再生、消去動作を行なうためのレーザ光のうち磁性記録
膜を透過する透過光を用いて検出している丸め、レーザ
光を透過させない反射性の磁性記録膜を有するディスク
に対しては適用できないという問題があった また、電
磁コイルの位置ずれを検出する手段として、凸レンズ、
光電変換器等よりなる専用の誤差検出系が必★でらシ、
構成がα線になるという問題がめった。
膜を透過する透過光を用いて検出している丸め、レーザ
光を透過させない反射性の磁性記録膜を有するディスク
に対しては適用できないという問題があった また、電
磁コイルの位置ずれを検出する手段として、凸レンズ、
光電変換器等よりなる専用の誤差検出系が必★でらシ、
構成がα線になるという問題がめった。
本+aTJAの目的は、前記した従来技術の間一点を除
云し、簡皐な構成によp龜性紀―膜位置における磁界の
強さを所定値に劃−でき、かつ、記録膜が反射性の磁性
膜でるる場合にも適用できる光磁気記縁再生装置を提供
することにある。
云し、簡皐な構成によp龜性紀―膜位置における磁界の
強さを所定値に劃−でき、かつ、記録膜が反射性の磁性
膜でるる場合にも適用できる光磁気記縁再生装置を提供
することにある。
上記目的は、レーザ光を光磁気デ→スクのia性配縁膜
上に集光するための対物レンズをIjo振れに追従する
ように駆動する対物レンズ駆kh装置と、上記磁性記録
膜に対して磁界を印加するための電磁コイルとを設けた
光磁気記録再生装置において、4備レンズ駆動装置の駆
動信号を用いて、磁性記録膜に印加する磁界強度が所定
値となるよりに、4磁コイルへの供給電流を制御するこ
とにより達成される。
上に集光するための対物レンズをIjo振れに追従する
ように駆動する対物レンズ駆kh装置と、上記磁性記録
膜に対して磁界を印加するための電磁コイルとを設けた
光磁気記録再生装置において、4備レンズ駆動装置の駆
動信号を用いて、磁性記録膜に印加する磁界強度が所定
値となるよりに、4磁コイルへの供給電流を制御するこ
とにより達成される。
また、電磁コイルをコイル位置組gt1mにより元II
d気ディスクの厚さ方向に移動司匝とし、4違しンズM
AJ装utの駆動信号を用いて、I!電磁コイル1i、
lItをll11制御することによっても達成される。
d気ディスクの厚さ方向に移動司匝とし、4違しンズM
AJ装utの駆動信号を用いて、I!電磁コイル1i、
lItをll11制御することによっても達成される。
対物レンズは、光磁気ディスクの面振れに対して±1μ
m橿跋の良好なfiI置で追従するように4切レンズ駆
動装置により駆動されており、ズ櫨−ノンズ泌励装置の
駆動信号は尤凧気/イスクの面振れ量に対応している。
m橿跋の良好なfiI置で追従するように4切レンズ駆
動装置により駆動されており、ズ櫨−ノンズ泌励装置の
駆動信号は尤凧気/イスクの面振れ量に対応している。
また、電磁コイルが発生する磁界強度は、光磁気ディス
クの面振れにより磁性記録膜が遠ざかれば小さくなり、
近づけば大きくなる特性を有しており、他方、供給1!
流とは比例関係にある。
クの面振れにより磁性記録膜が遠ざかれば小さくなり、
近づけば大きくなる特性を有しており、他方、供給1!
流とは比例関係にある。
したがって、対物レンズ駆動装置の駆動信号を用いて電
磁コイルへの供給電流を制御することによシ、磁性記録
膜に1】加する磁界を所尼値にII御することが可能と
なる。
磁コイルへの供給電流を制御することによシ、磁性記録
膜に1】加する磁界を所尼値にII御することが可能と
なる。
また、対物レンズ駆動装置の駆動13号な用いて、コイ
ル位I11駆IIJ装置により電磁コイルを駆動すれば
、電磁コイルと磁性記録膜との間隔は一定に保たれるよ
うに動作するため、磁性記録膜にはj加する磁界を所定
値に1t11御することが可能となる。
ル位I11駆IIJ装置により電磁コイルを駆動すれば
、電磁コイルと磁性記録膜との間隔は一定に保たれるよ
うに動作するため、磁性記録膜にはj加する磁界を所定
値に1t11御することが可能となる。
以下、図面を参照して本発明の実施例について説明する
。
。
331図は本発明による光磁気記録丹生装置の第1の実
施例を示す構成図である。まず、本実施例に2ける情報
の記録、再生、?/1去勘作の原急について説明する。
施例を示す構成図である。まず、本実施例に2ける情報
の記録、再生、?/1去勘作の原急について説明する。
1は、光反射性の磁性記録膜2および光透過性の基板3
より成る光WM気デ1スクであり、モータ4によって回
転する。J直4Il儂元光源で8る牛導体レーザ5より
出射されたレーザ光)工、コリメートレンズ6により平
行光とされ、ビーム整形プリズム7でほぼ円形の光強度
分布に整形されたのち、ビームスプリッタでδる菖1の
偏光子8で一部が反射し、残りが透過する。このうちの
透過レーザ光は、ミラー9を経て、対物レンズIOKよ
り集光され、基板3を透過してm性記録膜2に微小スポ
ットとして照射ちれ、磁性記録膜2を局部的にキエーり
温に近傍まで加熱する。この時、電磁コイル11に電流
を供給することにより得られる磁界によって、id様が
1縁される。
より成る光WM気デ1スクであり、モータ4によって回
転する。J直4Il儂元光源で8る牛導体レーザ5より
出射されたレーザ光)工、コリメートレンズ6により平
行光とされ、ビーム整形プリズム7でほぼ円形の光強度
分布に整形されたのち、ビームスプリッタでδる菖1の
偏光子8で一部が反射し、残りが透過する。このうちの
透過レーザ光は、ミラー9を経て、対物レンズIOKよ
り集光され、基板3を透過してm性記録膜2に微小スポ
ットとして照射ちれ、磁性記録膜2を局部的にキエーり
温に近傍まで加熱する。この時、電磁コイル11に電流
を供給することにより得られる磁界によって、id様が
1縁される。
再生時には、上述と同一の光路を経て照射されたレーザ
光は、周知のカー効果によって偏光面が変化して反射さ
れる。この反射光は、再び基板3を透過したのち、対物
レンズlOにより平行光に戻り、ミラー9を経て、@X
の一元千8に入射する。該第1の偏光子8では、カー効
果による信号成分を含む偏光方向のレーザ光(不実施例
ではS−元)がほぼ全て反射され、これと90°の位相
差のある偏光成分(本実施例ではP偏光)は、一部民射
し残りは透過される。このS−元およびPi光の反射レ
ーザ光は、さらにビームスプリッタであるj1!2の偏
光子12に入る。該aG2の偏光子12によってS偏光
はほぼ全てを反射され、P偏光は一部が反射され、残部
が透過される。
光は、周知のカー効果によって偏光面が変化して反射さ
れる。この反射光は、再び基板3を透過したのち、対物
レンズlOにより平行光に戻り、ミラー9を経て、@X
の一元千8に入射する。該第1の偏光子8では、カー効
果による信号成分を含む偏光方向のレーザ光(不実施例
ではS−元)がほぼ全て反射され、これと90°の位相
差のある偏光成分(本実施例ではP偏光)は、一部民射
し残りは透過される。このS−元およびPi光の反射レ
ーザ光は、さらにビームスプリッタであるj1!2の偏
光子12に入る。該aG2の偏光子12によってS偏光
はほぼ全てを反射され、P偏光は一部が反射され、残部
が透過される。
ここで、偏光子12により反射された、カー効果による
信号成分を含むレーザ光は、M2板13を経て凸レンズ
14で集光され、検光子(−元ビームスプリノタ)15
に入射して二分社さ7’Lる。
信号成分を含むレーザ光は、M2板13を経て凸レンズ
14で集光され、検光子(−元ビームスプリノタ)15
に入射して二分社さ7’Lる。
二分岐されたレーザ光のうち、一方は第1の光検出器1
6に、他方は第2の光検出器17に入射し、そnぞれ電
気信号に変換される。次いで、差動増幅器18に人力す
ることにより、再生信号19が得られる。) 一方、偏光子12により透過されたレーザ光は、凸レン
ズ20で集光され、円柱レンズ21を経て、サーボ1g
号用の光検出622へ入射する。この光検出器22は、
サーボ誤差検出方法に応じて4X数に分割されてンリ、
各々の出力信号23は誤差検出回路24へ導かれる。該
誤差検出回路24は、対物レンズlOの光磁気ディスク
lに対する厚さ方向の位置ずれを表わすフォーカス誤差
111号25、および半径方向の位置ずれを表わすトラ
ッキング誤差信号26を求めて出力する。
6に、他方は第2の光検出器17に入射し、そnぞれ電
気信号に変換される。次いで、差動増幅器18に人力す
ることにより、再生信号19が得られる。) 一方、偏光子12により透過されたレーザ光は、凸レン
ズ20で集光され、円柱レンズ21を経て、サーボ1g
号用の光検出622へ入射する。この光検出器22は、
サーボ誤差検出方法に応じて4X数に分割されてンリ、
各々の出力信号23は誤差検出回路24へ導かれる。該
誤差検出回路24は、対物レンズlOの光磁気ディスク
lに対する厚さ方向の位置ずれを表わすフォーカス誤差
111号25、および半径方向の位置ずれを表わすトラ
ッキング誤差信号26を求めて出力する。
lた、情報の消去は、磁性記録膜2にレーザ光を照射し
、電磁コイル11に記一時とは逆向きの電流を供給し、
記録時とは逆向きの磁界を発生させることにより行なう
。
、電磁コイル11に記一時とは逆向きの電流を供給し、
記録時とは逆向きの磁界を発生させることにより行なう
。
ここで、対物レンズlOは、対物レンズ駆動装置32の
駆動コイル33に外部から電流を供給することにより、
矢印34の方向(光磁気ディスクlの厚さ方向)に移動
aJaである。
駆動コイル33に外部から電流を供給することにより、
矢印34の方向(光磁気ディスクlの厚さ方向)に移動
aJaである。
また、電磁コイル11は、少なくとも光磁気ディスク1
の厚さ方向には位置が変化しない固定体40に固定され
ており、外部からの供給電流に比例した磁界強度を発生
するものでおる。
の厚さ方向には位置が変化しない固定体40に固定され
ており、外部からの供給電流に比例した磁界強度を発生
するものでおる。
久に1光磁気ディスク10面振れに対する対物レンズl
Oの追従動作について説明する。
Oの追従動作について説明する。
光磁気ディスク1は面振れ等の歪を有してお9゜基板3
にプラスチックを用いたものにおいては、±0.5〜±
1mにも達する変動を有しながら回転している。したが
って、対物レンズlOは、ての焦点が上記の向振れに対
しても常に磁性記録膜に位置するように駆動される必要
がろる。
にプラスチックを用いたものにおいては、±0.5〜±
1mにも達する変動を有しながら回転している。したが
って、対物レンズlOは、ての焦点が上記の向振れに対
しても常に磁性記録膜に位置するように駆動される必要
がろる。
そこで、磁性記録膜2に対する一t1′4IJレンズ1
0の位置ずれ量を表わす上述のフォーカスWA差信号2
5を、位相補償増幅器30に人力して位相補償および増
幅を行なつ。次に、その出力を電力増幅器31でα力増
幅し、対置レンズ駆動鯨鎗32の駆動コイル33に供給
する。これに↓す、対物レンズ10が矢印34の方向に
駆動され、光磁気ディスクIQ)m振れに伴5対物レン
ズlOの位置ずれが補正される。
0の位置ずれ量を表わす上述のフォーカスWA差信号2
5を、位相補償増幅器30に人力して位相補償および増
幅を行なつ。次に、その出力を電力増幅器31でα力増
幅し、対置レンズ駆動鯨鎗32の駆動コイル33に供給
する。これに↓す、対物レンズ10が矢印34の方向に
駆動され、光磁気ディスクIQ)m振れに伴5対物レン
ズlOの位置ずれが補正される。
次に、光磁気ディスク10面振れに対しても、磁性記録
膜2における印加磁界が常に所定値に保たれるように制
御する動作について説明する。
膜2における印加磁界が常に所定値に保たれるように制
御する動作について説明する。
すなわち、光磁気ディスクlに−振れがあると電磁コイ
ル11と磁性記録膜20間隔が変化してしまい、電磁コ
イル11への供給iE流が一定であるとすると、磁性記
録膜2における磁界IfII&が変化する。そこで、函
性紀−編2に2ける磁界強度を、光at気ディスク1の
面振れに対しても、所定僅に保つには、II&磁コイル
11への供給1流をl振れ量に応じて変化させればよい
。
ル11と磁性記録膜20間隔が変化してしまい、電磁コ
イル11への供給iE流が一定であるとすると、磁性記
録膜2における磁界IfII&が変化する。そこで、函
性紀−編2に2ける磁界強度を、光at気ディスク1の
面振れに対しても、所定僅に保つには、II&磁コイル
11への供給1流をl振れ量に応じて変化させればよい
。
本実施例においては、対物レンズ駆動装置32の駆動信
号を表わす電力増幅器31の出力は、イコライザ回路4
1に入力される。このイコライザ回路41は、対物レン
ズ駆動!![32の駆動信号を対物レンズ10の駆動変
位を表わす電気信号に変換するものであり、対置レンズ
駆動装置320周波α特性と同一の二次遅れ系の時性を
有するものでろる。ここで、対物レンズ10は光磁気デ
ィスク10面振れに追従して駆動されているのであるか
ら、対物レンズlOの駆動変位を知れば、光磁気ディス
ク1の面振れ輩がわかる。すなわち、イコライザ回路4
1の出力は光磁気ディスクlの面振れ菫を表わしている
。
号を表わす電力増幅器31の出力は、イコライザ回路4
1に入力される。このイコライザ回路41は、対物レン
ズ駆動!![32の駆動信号を対物レンズ10の駆動変
位を表わす電気信号に変換するものであり、対置レンズ
駆動装置320周波α特性と同一の二次遅れ系の時性を
有するものでろる。ここで、対物レンズ10は光磁気デ
ィスク10面振れに追従して駆動されているのであるか
ら、対物レンズlOの駆動変位を知れば、光磁気ディス
ク1の面振れ輩がわかる。すなわち、イコライザ回路4
1の出力は光磁気ディスクlの面振れ菫を表わしている
。
そこで、光磁気ディスク10面振れ濾を表わすイコライ
ザ回路41の出力は、コイル電fi ptI+ 41J
回路42に入力される。コイル電流!II #回路42
は面振れ菫を表わす信号をもとに、1tlaコイル11
ヘの供給電流を制御して、1!磁コイル11による磁性
記録pA2への印加磁界の強度を所定値に制御する。
ザ回路41の出力は、コイル電fi ptI+ 41J
回路42に入力される。コイル電流!II #回路42
は面振れ菫を表わす信号をもとに、1tlaコイル11
ヘの供給電流を制御して、1!磁コイル11による磁性
記録pA2への印加磁界の強度を所定値に制御する。
次に、コイル1を流側#回路42の動作について、第2
図を用いて詳細に説明する5、第2図はコイル電流制御
回路42の動作説明図でらり、電磁コイル11の端面と
磁性記録[2の間隔が圓振れにより変化した際に、磁性
記録膜2に一定の磁界を印加するのに必要な電磁コイル
11への供給xtILを示したものである1、なお、図
においては、例えば面振れ量が零の時のitaコイル1
1と磁性記録膜2との間隔を1.5■として示しである
。また、閾振れ菫は、光磁気ディスク1が第1図におい
て上方に偏位するときを正、下方に偏位するときを負と
して示しておる。
図を用いて詳細に説明する5、第2図はコイル電流制御
回路42の動作説明図でらり、電磁コイル11の端面と
磁性記録[2の間隔が圓振れにより変化した際に、磁性
記録膜2に一定の磁界を印加するのに必要な電磁コイル
11への供給xtILを示したものである1、なお、図
においては、例えば面振れ量が零の時のitaコイル1
1と磁性記録膜2との間隔を1.5■として示しである
。また、閾振れ菫は、光磁気ディスク1が第1図におい
て上方に偏位するときを正、下方に偏位するときを負と
して示しておる。
すなわち、光磁気ディスク10圓振れが零のとき、コイ
ル電流ItIlj#回路42は電磁コイル11にLlの
電流を供給し、光磁気ディスクlが叩振れにより上方に
例えば1■偏位したときは、コイル電流制御回路42は
IEmコイル11に工、の電流(b<1.)を供給し、
光磁気ディスク1が面振れにより下方に例えばl■偏位
したときは、コイル電流制御回路42 fttamコイ
ル11 K hのXi (h>Io)を供給するよつに
動作するのである。
ル電流ItIlj#回路42は電磁コイル11にLlの
電流を供給し、光磁気ディスクlが叩振れにより上方に
例えば1■偏位したときは、コイル電流制御回路42は
IEmコイル11に工、の電流(b<1.)を供給し、
光磁気ディスク1が面振れにより下方に例えばl■偏位
したときは、コイル電流制御回路42 fttamコイ
ル11 K hのXi (h>Io)を供給するよつに
動作するのである。
以上説明したように、本実施例によれば、光磁気ディス
クlの硫性記録膜2における磁界強度を、対物レンズ駆
動装置32の駆動信号を用いて電磁コイル11への供給
電流を変化させることにより、所定値に制御するように
しているため、電磁コイル11は固足しておくだけでよ
いとともに、従来のように電磁コイル11専用の位置ず
れ検出手段を設ける必要がないため、構成が至って簡単
となる。また、磁性記録膜2は、従来ML術では照射レ
ーザ光のうち少なくとも一部は透過する必要があったが
、本実施例ではこのような半透過性腺ばかりでなく、反
射性膜の場合にも適用できる。
クlの硫性記録膜2における磁界強度を、対物レンズ駆
動装置32の駆動信号を用いて電磁コイル11への供給
電流を変化させることにより、所定値に制御するように
しているため、電磁コイル11は固足しておくだけでよ
いとともに、従来のように電磁コイル11専用の位置ず
れ検出手段を設ける必要がないため、構成が至って簡単
となる。また、磁性記録膜2は、従来ML術では照射レ
ーザ光のうち少なくとも一部は透過する必要があったが
、本実施例ではこのような半透過性腺ばかりでなく、反
射性膜の場合にも適用できる。
なお、本実施例で用いたレンズ、プリズム、偏光子等の
光学系の構成は一例で6り、少なくともフォーカスvA
差信号が得らnれば、他の構成であっても構わない。
光学系の構成は一例で6り、少なくともフォーカスvA
差信号が得らnれば、他の構成であっても構わない。
ところで、以上説明した実施例においては、電磁コイル
11への供給電光を変化させて、磁性記録膜における磁
界強度を所定値に制御する構成としたが、電磁コイル1
1の位置を変化場せて磁界強度を所定値に制御する構成
としてもよい。
11への供給電光を変化させて、磁性記録膜における磁
界強度を所定値に制御する構成としたが、電磁コイル1
1の位置を変化場せて磁界強度を所定値に制御する構成
としてもよい。
次に、この方式に基づく、本発明によるW42の実施例
について説明する。第3図は本発明による光磁気デイヌ
ク装置の第2の実施例を示す914成図である。なお、
光学系の構成については第1図に示したものでよいため
、第3図では省略してめる。
について説明する。第3図は本発明による光磁気デイヌ
ク装置の第2の実施例を示す914成図である。なお、
光学系の構成については第1図に示したものでよいため
、第3図では省略してめる。
8t43図において、対ルンズlOは第1の実施例と同
様にして、光磁気ディスクlの向振れに追従するよつに
、対物レンズ駆勧装置J2により矢印34の方向に1
w−Jれている。。
様にして、光磁気ディスクlの向振れに追従するよつに
、対物レンズ駆勧装置J2により矢印34の方向に1
w−Jれている。。
52はコイル位置駆動装置であり、その駆動コイル53
へ電力増幅器51により電流を供給することにより、電
磁コイル11が取付られた可動部54を矢印55の方向
(光磁気ディスク1の厚さ方向)K駆動するものである
。なお、コイル位置駆動装置i52および対物レンズ駆
動装置32の最低共振周f!L数、減訛比卓は一致させ
である。
へ電力増幅器51により電流を供給することにより、電
磁コイル11が取付られた可動部54を矢印55の方向
(光磁気ディスク1の厚さ方向)K駆動するものである
。なお、コイル位置駆動装置i52および対物レンズ駆
動装置32の最低共振周f!L数、減訛比卓は一致させ
である。
ここで、電磁コイル11により磁性記録膜2に印加され
る磁界強度は、第4図に示すような特性を示す。論4図
は、電磁コイル11への供幻1!流を一定とした時の、
電磁コイル11の端面と磁性記録膜2との間隔に対する
、磁性記録膜2の位置における磁界強度の変化状態を示
したものである。
る磁界強度は、第4図に示すような特性を示す。論4図
は、電磁コイル11への供幻1!流を一定とした時の、
電磁コイル11の端面と磁性記録膜2との間隔に対する
、磁性記録膜2の位置における磁界強度の変化状態を示
したものである。
図に示すように、磁界強度は、電磁コイル110趨山と
磁性a己球m2との間隔によって大さく変化し、この間
隔が広がるのにつれて低下する。したがって、記録およ
び消去動作に必要な磁界強度(?J41Aにおいては、
Hで構わず)を安定に得るには、μ磁コイル11の一^
+Iiiと磁性記録膜2との間両を、光磁気ディスク1
0市振れに対しても、一定に一つようにすればよい。
磁性a己球m2との間隔によって大さく変化し、この間
隔が広がるのにつれて低下する。したがって、記録およ
び消去動作に必要な磁界強度(?J41Aにおいては、
Hで構わず)を安定に得るには、μ磁コイル11の一^
+Iiiと磁性記録膜2との間両を、光磁気ディスク1
0市振れに対しても、一定に一つようにすればよい。
ところで、光磁気ディスク10面振れに対する電磁コイ
ル11の必鷹移動−は、磁性記4膜2が非常に薄く(畝
百〜数千ηm)、その厚みは一様でめることから、上述
の対置レンズlOの位置ずれ補正移動−に等しい。した
がって、光磁気ディスクIK対する1電磁コイル11の
位置ずれは、R*ンンズ駆動装置132の駆動18号を
用いて補正制御が司り七′1:ろる。
ル11の必鷹移動−は、磁性記4膜2が非常に薄く(畝
百〜数千ηm)、その厚みは一様でめることから、上述
の対置レンズlOの位置ずれ補正移動−に等しい。した
がって、光磁気ディスクIK対する1電磁コイル11の
位置ずれは、R*ンンズ駆動装置132の駆動18号を
用いて補正制御が司り七′1:ろる。
すなわら、第3図において、対物レンズlOのadkh
量を表わす位相増幅器30の出力は、ゲイン&11m回
路50(作用は後述する)にも人力され、七の後、−力
増幅051で′シカ増量6れ、その出力をコイル位置駆
動波は52の駆動コイル53へ4A給する。これにより
、電磁コイル11が矢印55の方向に−jllれて、光
磁気ディスク1の圓振れに伴なう電磁コイル11の位4
ずtLが補正される。
量を表わす位相増幅器30の出力は、ゲイン&11m回
路50(作用は後述する)にも人力され、七の後、−力
増幅051で′シカ増量6れ、その出力をコイル位置駆
動波は52の駆動コイル53へ4A給する。これにより
、電磁コイル11が矢印55の方向に−jllれて、光
磁気ディスク1の圓振れに伴なう電磁コイル11の位4
ずtLが補正される。
なお、電磁コイル11のi位方向は対物レンズlOの変
位方向と同方向であり(例えば、対物レンズ10が上方
向に駆動されnば、電磁コイル11も上方向に駆動され
る)、また1電磁コイル11の変位量も対物レンズ10
の1位置と等しくなるよりにゲイン調整回路50で設定
されている。ゲイン調整回路50を設けたのは、対物レ
ンズ駆動波@32およびコイル位置駆動装置52の最低
共振周波数、減衰比率が同一であっても、一般に感度(
入力電流に対する出力変位5k)は異なるため、電磁コ
イル11の変位量を対物レンズlOの変位量に等しくす
るように&′4整するためである。
位方向と同方向であり(例えば、対物レンズ10が上方
向に駆動されnば、電磁コイル11も上方向に駆動され
る)、また1電磁コイル11の変位量も対物レンズ10
の1位置と等しくなるよりにゲイン調整回路50で設定
されている。ゲイン調整回路50を設けたのは、対物レ
ンズ駆動波@32およびコイル位置駆動装置52の最低
共振周波数、減衰比率が同一であっても、一般に感度(
入力電流に対する出力変位5k)は異なるため、電磁コ
イル11の変位量を対物レンズlOの変位量に等しくす
るように&′4整するためである。
ここで、対物レンズ10は、周知のように光磁気ディス
クlの面振れに対して±1μm程度の精度で追従する必
要があるが、電磁コイル11は対物レンズ10に比較す
れば追従精度は粗くてよく、実用上±50〜100μm
8度の追従精度があれば磁界強度の変動は十分率さいた
め、本実施例のように対物レンズlOの駆動信号を用い
た開ループ制御でよい。
クlの面振れに対して±1μm程度の精度で追従する必
要があるが、電磁コイル11は対物レンズ10に比較す
れば追従精度は粗くてよく、実用上±50〜100μm
8度の追従精度があれば磁界強度の変動は十分率さいた
め、本実施例のように対物レンズlOの駆動信号を用い
た開ループ制御でよい。
以上説明したように、本実施例によれば、光磁気ディス
ク10面振れに伴5電磁コイル11の位置ずれを、対物
レンズ駆動装置1132の駆動信号を用いて補正+1+
lJ御しているため、従来のよつにt磁コイル11専用
の位置ずれ検出手段を設ける必要がなく、簡単な構成で
もって磁性記録膜2に所定値の磁界な印加できる。また
、磁性記録膜2は従来のように透過性で6る必要はなく
、反射性の場合にも適用できる。
ク10面振れに伴5電磁コイル11の位置ずれを、対物
レンズ駆動装置1132の駆動信号を用いて補正+1+
lJ御しているため、従来のよつにt磁コイル11専用
の位置ずれ検出手段を設ける必要がなく、簡単な構成で
もって磁性記録膜2に所定値の磁界な印加できる。また
、磁性記録膜2は従来のように透過性で6る必要はなく
、反射性の場合にも適用できる。
なお、対物レンズ駆動装置32&よびコイル位置駆動装
置1152は、少なくとも光磁気ディスク1の厚さ方向
に駆動できるものであれば、例えば可動コイル屋、可動
磁石型など、その構成は問わない。
置1152は、少なくとも光磁気ディスク1の厚さ方向
に駆動できるものであれば、例えば可動コイル屋、可動
磁石型など、その構成は問わない。
次に、本発明の第3の実施例について説明する。
第5図は、本発明による光磁気記縁再生装置の第3の実
施例を示す構成図である。本実施例は、ローパスフィル
タ60が設けられていること以外は、第2の実施例と同
一の構成であり、第5図においては主要部のみを示す。
施例を示す構成図である。本実施例は、ローパスフィル
タ60が設けられていること以外は、第2の実施例と同
一の構成であり、第5図においては主要部のみを示す。
第5図において、対物レンズlOは第1実施例と同様に
して、光磁気ディスク10面振れに追従するよプに、矢
印34の方向に駆動されている。
して、光磁気ディスク10面振れに追従するよプに、矢
印34の方向に駆動されている。
また、位相補償増t@器30の出力は、第2の実施例と
同様にゲイン調整回路50に入力される。
同様にゲイン調整回路50に入力される。
そこで、その出力はローパスフィルタ60に入力され、
低域周波数成分が通過され、高域周波数成分がカットさ
れる。ローパスフィルタ60を通過した信号成分は、電
力増幅器51に入力されて電力増幅がなされ、その出力
をコイル位置駆動装置52に供給することにより、II
c磁コイル11は矢印55の方向に駆動される。これl
ζよって、電磁コイル11の矢印55方向の移動は光磁
気ディスク1のi氏域14波数の石偏れに追従する。。
低域周波数成分が通過され、高域周波数成分がカットさ
れる。ローパスフィルタ60を通過した信号成分は、電
力増幅器51に入力されて電力増幅がなされ、その出力
をコイル位置駆動装置52に供給することにより、II
c磁コイル11は矢印55の方向に駆動される。これl
ζよって、電磁コイル11の矢印55方向の移動は光磁
気ディスク1のi氏域14波数の石偏れに追従する。。
ここで、ローパスフィルタ60を設は九厖由にりいて第
6図を用いて詳績に説明する。第6図は、光磁気ディス
ク1の回転中における而損れ量の1波数スペクトルの一
例を示す図である。
6図を用いて詳績に説明する。第6図は、光磁気ディス
ク1の回転中における而損れ量の1波数スペクトルの一
例を示す図である。
図に示すように、5011z 付近までの低い周波数に
対しては1000μm、−P(1■。−1)の面振れ量
を有し、周波数が増大するにつれて減少する傾向を示す
。
対しては1000μm、−P(1■。−1)の面振れ量
を有し、周波数が増大するにつれて減少する傾向を示す
。
そこで、対物レンズ10はこの面損れに対して、焦点深
度である1 /jrn、−、の精度で追従する必要があ
り、図中に示すAAまでの周波数範囲に対して駆動され
る必要がある。。
度である1 /jrn、−、の精度で追従する必要があ
り、図中に示すAAまでの周波数範囲に対して駆動され
る必要がある。。
一万、電磁コイル11は、前述したように50〜100
μm、−9の精度で光磁気ディスク10而伽れに追従す
ればよく、図中に示すB点までの周波数範囲に対して駆
動されればよい。したがって、B点より高い周波数によ
る電磁コイル11の駆動は不要である。
μm、−9の精度で光磁気ディスク10而伽れに追従す
ればよく、図中に示すB点までの周波数範囲に対して駆
動されればよい。したがって、B点より高い周波数によ
る電磁コイル11の駆動は不要である。
よって、本実施例においては、ローパスフィルタ60を
設け、そのカットオフ周波数をB点より若干間い周波数
に設定して、電磁コイル11のコイル位置駆動装置t5
2による駆動をB点以下の低い周波数に限だしているわ
けである。
設け、そのカットオフ周波数をB点より若干間い周波数
に設定して、電磁コイル11のコイル位置駆動装置t5
2による駆動をB点以下の低い周波数に限だしているわ
けである。
以上、本実施例によれば、Waミコイル1の位置駆動を
低域周波数に限定できるため、コイル位置駆動装置52
の駆動に伴い発生する耳障りな高域ノイズを抑圧できる
。さらに、コイル位置駆動装置52は高域周波数では駆
動てれないのでめるから、コイル位置駆動装置52とし
て高次共逗が発生するものであっても使用可能となる。
低域周波数に限定できるため、コイル位置駆動装置52
の駆動に伴い発生する耳障りな高域ノイズを抑圧できる
。さらに、コイル位置駆動装置52は高域周波数では駆
動てれないのでめるから、コイル位置駆動装置52とし
て高次共逗が発生するものであっても使用可能となる。
すなわち、コイル位置駆動装置52の可動部の剛性を高
める必要がなくm造的に薄肉化できるので、可動部は軽
殖化が可能となり、コイル位!i駆動装置52の高感度
化、小形化をはかることができる。
める必要がなくm造的に薄肉化できるので、可動部は軽
殖化が可能となり、コイル位!i駆動装置52の高感度
化、小形化をはかることができる。
以上説明したように、本発明によれば、光磁気ディスク
の面振れに伴なり磁性記録位置における磁界変動を、専
用の検出系を設けずに、自振れに対応した信号である対
物レンズ駆動装置の駆動信号を用いて、電磁コイルへの
供給電流を制御する構成、あるいは電磁コイルの位置を
制御する構成としている。このため、簡単な構成でもっ
て磁性記録膜位置における磁界強度を所定値に制御でき
るという効果がある。
の面振れに伴なり磁性記録位置における磁界変動を、専
用の検出系を設けずに、自振れに対応した信号である対
物レンズ駆動装置の駆動信号を用いて、電磁コイルへの
供給電流を制御する構成、あるいは電磁コイルの位置を
制御する構成としている。このため、簡単な構成でもっ
て磁性記録膜位置における磁界強度を所定値に制御でき
るという効果がある。
また、本発明は、磁性記録膜に照射されたレーザ光のう
ち反射光を用いて動作する構成としているため、従来用
いていた半透過性の磁性記録膜ばかりでなく、反射性の
磁性記録膜の場合にも通用できるとい5効来がある。
ち反射光を用いて動作する構成としているため、従来用
いていた半透過性の磁性記録膜ばかりでなく、反射性の
磁性記録膜の場合にも通用できるとい5効来がある。
1、 図−の(資)率な説明
第1図は本発明の第1−A施例の構成図、第2図は該第
1案施例に用いるコイル電流制御回路の動作説明図、第
3図は本発明の第2実施例の主要部を示す構成図、第4
図は該第2実施例に用いる電磁コイルの特性図、第5図
は本発明の第3実施例の主要部を示す構成図、第6図は
光磁気ディスクの山振れ量の周m数スペクトルの一例を
示す図である。
1案施例に用いるコイル電流制御回路の動作説明図、第
3図は本発明の第2実施例の主要部を示す構成図、第4
図は該第2実施例に用いる電磁コイルの特性図、第5図
は本発明の第3実施例の主要部を示す構成図、第6図は
光磁気ディスクの山振れ量の周m数スペクトルの一例を
示す図である。
1・・・光磁気ディスク、2・・・磁性記録膜、10・
・・対物レンズ、11・・・1!磁コイル、25・・・
フォーカス誤差11号、32・・・対物レンズ駆動執1
.41・・・イコライザ回路、42・・・コイルilL
fi 、&lI n回路、50・・・ゲインrA、m
回路、52・・・コイル位tllj[b装置l、6o・
・・ローパスフィルタ代理人弁理士 平 木 道 人 第1図 第 2 図 上(−面振れ全(mm) −>下 第3図 周波数(Hzl
・・対物レンズ、11・・・1!磁コイル、25・・・
フォーカス誤差11号、32・・・対物レンズ駆動執1
.41・・・イコライザ回路、42・・・コイルilL
fi 、&lI n回路、50・・・ゲインrA、m
回路、52・・・コイル位tllj[b装置l、6o・
・・ローパスフィルタ代理人弁理士 平 木 道 人 第1図 第 2 図 上(−面振れ全(mm) −>下 第3図 周波数(Hzl
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 (1)情報信号を磁性記録膜の磁化方向に変換して記録
する光磁気ディスクと、該光磁気ディスクにレーザ光を
集光するための対物レンズを、前記光磁気ディスクの厚
さ方向の変動に追従するように駆動する対物レンズ駆動
装置と、前記磁性記録膜に対して磁界を印加する電磁コ
イルとを備えた光磁気記録再生装置において、前記対物
レンズ駆動装置の駆動信号を用いて、前記電磁コイルか
ら、前記磁性記録膜に印加される磁界強度が、前記光デ
ィスクの面振れにかかわらず所定値に保たれるように制
御する手段を設けたことを特徴とする光磁気記録再生装
置。 (2)特許請求の範囲第1項記載の光磁気記録再生装置
において、前記手段が前記対物レンズ駆動装置の駆動信
号を前記光磁気ディスクの厚さ方向の変動量を表わす電
気信号に変換するイコライザ回路と、該イコライザ回路
の出力をもとに、前記磁性記録膜に印加する磁界強度が
所定値となるように前記電磁コイルへの供給電流を制御
する制御回路とを含むことを特徴とする光磁気記録再生
装置(3)特許請求の範囲第1項記載の光磁気記録再生
装置において、前記手段が、前記対物レンズ駆動装置の
駆動信号を用いて、前記電磁コイルの前記光磁気ディス
ク厚さ方向の位置を制御する回路を含むことを特徴とす
る光磁気記縁再生装置。 (4)特許請求の範囲第1項記載の光磁気記録再生装置
において、前記手段が、前記対物レンズ駆動装置の駆動
信号のうち低域周波数成分のみを通過させるローパスフ
ィルタを設け、該ローパスフィルタの出力を用いて前記
電磁コイルの位置を制御する回路を含むことを特徴とす
る光磁気記録再生装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61245351A JPH0693302B2 (ja) | 1986-10-17 | 1986-10-17 | 光磁気記録再生装置 |
| US07/109,314 US4937801A (en) | 1986-10-17 | 1987-10-19 | Magneto-optical recording and reproducing apparatus with magnetic field controller |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61245351A JPH0693302B2 (ja) | 1986-10-17 | 1986-10-17 | 光磁気記録再生装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS63100642A true JPS63100642A (ja) | 1988-05-02 |
| JPH0693302B2 JPH0693302B2 (ja) | 1994-11-16 |
Family
ID=17132381
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61245351A Expired - Lifetime JPH0693302B2 (ja) | 1986-10-17 | 1986-10-17 | 光磁気記録再生装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4937801A (ja) |
| JP (1) | JPH0693302B2 (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| JPH02208849A (ja) * | 1989-02-07 | 1990-08-20 | Ricoh Co Ltd | 光磁気ピックアップ装置 |
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