DE3011036C2 - Vorrichtung zur magneto-optischen Aufzeichnung - Google Patents

Vorrichtung zur magneto-optischen Aufzeichnung

Info

Publication number
DE3011036C2
DE3011036C2 DE3011036A DE3011036A DE3011036C2 DE 3011036 C2 DE3011036 C2 DE 3011036C2 DE 3011036 A DE3011036 A DE 3011036A DE 3011036 A DE3011036 A DE 3011036A DE 3011036 C2 DE3011036 C2 DE 3011036C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
magnetic field
recording medium
magnetic
laser light
pole piece
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
DE3011036A
Other languages
English (en)
Other versions
DE3011036A1 (de
Inventor
Naohiro Hachioji Tokio/Tokyo Hanaoka
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Olympus Corp
Original Assignee
Olympus Optical Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Olympus Optical Co Ltd filed Critical Olympus Optical Co Ltd
Publication of DE3011036A1 publication Critical patent/DE3011036A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3011036C2 publication Critical patent/DE3011036C2/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording 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
    • G11B11/10Recording 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
    • G11B11/105Recording 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
    • G11B11/1055Disposition or mounting of transducers relative to record carriers
    • G11B11/10552Arrangements of transducers relative to each other, e.g. coupled heads, optical and magnetic head on the same base
    • G11B11/10554Arrangements of transducers relative to each other, e.g. coupled heads, optical and magnetic head on the same base the transducers being disposed on the same side of the carrier
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording 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
    • G11B11/10Recording 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
    • G11B11/105Recording 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
    • G11B11/10502Recording 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
    • G11B11/10504Recording
    • G11B11/10508Recording by modulating only the magnetic field at the transducer
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording 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
    • G11B11/10Recording 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
    • G11B11/105Recording 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
    • G11B11/10532Heads
    • G11B11/10534Heads for recording by magnetising, demagnetising or transfer of magnetisation, by radiation, e.g. for thermomagnetic recording
    • G11B11/10536Heads for recording by magnetising, demagnetising or transfer of magnetisation, by radiation, e.g. for thermomagnetic recording using thermic beams, e.g. lasers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B5/00Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor
    • G11B5/127Structure or manufacture of heads, e.g. inductive
    • G11B5/1278Structure or manufacture of heads, e.g. inductive specially adapted for magnetisations perpendicular to the surface of the record carrier
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B5/00Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor
    • G11B2005/0002Special dispositions or recording techniques
    • G11B2005/0005Arrangements, methods or circuits
    • G11B2005/0021Thermally assisted recording using an auxiliary energy source for heating the recording layer locally to assist the magnetization reversal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Recording Or Reproducing By Magnetic Means (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur magnetooptischen Aufzeichnung von Informationen auf ein bewegtes, magnetisierbares Aufzeichnungsmedium, welches an der jeweils zu markierenden Stelle aurch ein von einer ersten Magnetfelderzeugungseinrichtung erzeugtes, erstes Magnetfeld magnetisierbar ist und des sen magnetische Teilchen gleichzeitig an dieser zu markierenden Stelle durch einen Laserlichtstrahl mindestens auf die Curie-Temperatur erwärmbar sind, wobei zur Aufzeichnung das erste Magnetfeld oder der Laserlichtstrahl entsprechend der aufzuzeichnenden Information modulierbar ist und zum Löschen von auf dem Aufzeichnungsmedium markierten Stellen diese einem zweiten Magnetfeld aussetzbar und gleichzeitig durch einen Laserlichtstrahl erwärmbar sind.
Bei xiiner solchen aus IEEE Transactions on Magnetics, Vol. MAG-4, No. 3, Sept 1968, S. 142 bis 416 bekannten Vorrichtung wird zur Aufzeichnung von Informationen der Laserlichtstrahl getastet, während das erste magnetische Feld nicht verändert wird. In dieser Veröffentlichung wird auf eine magnetische Spule hingewiesen, die zum Löschen von aufgezeichneten Informationen dient. Da keine weitere Einrichtung vorgesehen ist, um ein Magnetfeld zu erzeugen, ist anzunehmen, daß diese magnetische Spule auch dazu dient, das erste magnetische Feld zu erzeugen, welches dazu dient, gleichzeitig mit der Erwärmung durch den Laserlichlstrahl das Aufzeichnungsmedium an einer vorbestimmten Stelle zu markieren. Die mit dieser bekannten Vorrichtung erzeugten, markierten Stellen weisen ungefähr einen Durchmesser von 2 μπι auf. Eine derart markierte Stelle kann als ein Bit betrachtet werden, von denen vier auf einer Strecke von 10 μπι untergebracht werden können. Zwar ist in dieser Veröffentlichung angegeben, daß Speicherbits mit einem Durchmesser von 1 μιη erzeugt worden sind. Hierbei handelt es sich offenbar um einen stationären Vorgang, während dann, wenn der Laserlichtstrahl das sich bewegende Aufzeichnungsmedium abtastet, die Speicherbits einen Durchmesser von ungefähr 2 μπι aufweisen.
Aus der DE-AS 22 09 811 ist eine Vorrichtung zum Kopieren von Magnetbändern bekannt, wobei die auf einem Muitcrband gespeicherte Information auf ein Tochterband übertragen wird. Hierfür werden Mutter- und Tochterband in Anlage zu einander gebracht und auf dem Tochterband wird diejenige Stelle, auf welche gerade die Information von dem Mutterband übertragen werden soll, mittels eines Laserlichtstrahls erwärmt, so daß die magnetischen Teilchen eine Temperatur oberhalb der Curie-Temperatur aufweisen. Da wegen der Erwärmung die Koerzitivkraft abgeschwächt ist, erfolgt eine Magnetisierung entsprechend der Magnetisierung des Mutterbandes. Die Verwendung eines stark fokussierten Laserlichtstrahls zur Erwärmung der jeweiligen Bereiche des Tochterbandes hat unter anderem den Vorteil, daß der Selbstlöschungseffekt bei der starken räumlichen Begrenzung der erwärmten Bereiche des Tochterbandes praktisch vernachlässigbar ist.
Aus der US-PS 31 71 754 ist es bekannt, unter Ausnützung des magneto-optischen Faradey- oder Kerr-Ef-
bo fektes Informationen aus einem magnetischen Dünnschichtspeicher auszulesen. Dabei wird ein linear polarisierter Laserlichtstrahl auf die dünne Magnetschicht aus einem ferromagnetischen Material gerichtet. Der an der Schicht reflektierte Laserlichtstrahl weist gegenüber
h5 dem einfallenden Strahl eine Drehung der Polarisationsebene auf, wobei der Drehwinkel von der Magnetisierung abhängt. Aus der Drehung der Polarisationsebene läßt sich dann die Information über das Vorhandensein
oder Nichtvorhandensein einer Magnetisierung in der dünnen Schicht ableken.
Auch bei der magneto-optischen Aufzeichnung von Informationen auf einem magnetisiet baren Aufzeichnungsmedium ist es erwünscht eine möglichst große Aufzeichnungsdichte zu erhalten. Die Aufzeichnungsdichte hängt bei der magneto-optischen Aufzeichnung unter Wärmeeinwirkung von der Größe des Lichtflekkes des Laserlichtstrahls auf dem Aufzeichnungsmedium und des einem Magnetfeld ausgesetzten Bereiches an der Stelle des Laserlichtfleckes ab. In der Praxis jedoch ist die Temperaturverteilung in dem Fokussierungsbereich des Laserlichtstrahls auf dem Aufzeichnungsmedium so, wie es in F i g. 1 dargestellt ist, nämlich um die Mitte 0 des Fokussierungsfleckes des Laserlichtstrahls verteilt Dies bedeutet, daß die Magnetisierung innerhalb eines vergleichsweise großen Bereiches um die Mitte Null erfolgt, so daß der Masmetisierungsbereich vergrößert und die Aufzeichnungsdichte beträchtlich herabgesetzt wird.
Die Aufzeichnungsdichte auf einem Aufzeichnungsmedium hängt, wenn mehrere Spuren aufgezeichnet werden sollen, auch von dem Abstand zwischen den einzelnen Spuren ab.
Wenn auf einem Aufzeichnungsmedium magneto-optisch aufgezeichnete Informationen überschrieben werden sollen, ist es erforderlich, die alten Informationen zu löschen, bevor neue Information aufgezeichnet werden können. Das Löschen muß mit großer Zuverlässigkeit erfolgen, damit keine Restinformationen übrigbleiben.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, daß eine hohe Aufzeichnungsdichte und ein genaues Löschen von aufgezeichneten Informationen erreicht werden können.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß zur Konzentration des Magnetflusses während des Aufzeichnungsvorganges an der zu markierenden Stelle ein erster, magnetischer Polschuh der ersten Magnetfelderzeugungseinrichtung gegenüberliegend angeordnet ist, wobei sich das Aufzeichnungsmedium zwischen der ersten Magnetfelderzeugungseinrichtung und dem ersten Polschuh befindet, und daß in Bewegungsrichtung des Aufzeichnungsmediums vor der ersten Magnetfelderzeugungseinrichtung auf einer Seite des Aufzeichnungsmediums eine zweite Magnetfelderzeugungseinricht.ing zur Erzeugung des zweiten Magnetfeldes angeordnet ist, welche einen zweiten, magnetischen Polschuh aufweist, durch den der Magnetfluß des zweiten Magnetfeldes während des Löschvorganges auf dem Aufzeichnungsmedium konzentrierbar ist.
Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird durch die beiden Polschuhe sowohl für das Magnetfeld zum Aufzeichnen als auch das Magnetfeld zum Löschen eine starke Konzentration des magnetischen Flusses hervorgerufen, so daß der Bereich auf dem Aufzeichnungsmedium durch den die Magnetlinien hindurchgehen, äußerst klein ist. Somit kann durch die Konzentration des magnetischen Flusses die zum Aufzeichnen eines Bit erforderliche Fläche kleiner als der Lichtfleck des Laserlichtstrahls gemacht werden.
Wenn beispielsweise der Lichtfleck des Laserlichtstrahls auf dem Aufzeichnungsmedium einen Durchmesser von 2 μηι wie bei der eingangs genannten Vorrichtung aufweist, so kann trotzdem ein Bit in einem kleineren Bereich des Aufzeichnungsmediums aufgezeichnet werden, wenn der magnetische Fluß in diesem Bereich auf eine Fläche begrenzt ist, die eine kleinere Ausdehnung als 2 μπι aufweist Dies kann mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung erzielt werden, da durch den ersten magnetischen Polschuh eine solche Konzentration des Magnetflusses erreicht werden kann. Durch die Konzentration des zum Löschen erforderlichen Magnetfeldes wird es möglich, auch den Spurenabstand klein zu halten. Wenn beim Löschvorgang der Überlappungsbereich zwischen dem Lichtfleck des Laserlichtstrahls und dem zweiten Magnetfeld groß ist, auch der ίο Abstand zwischen nebeneinanderliegenden Spuren groß sein muß.
Vorteilhafte Weiterbildungen des Erfindungsgegenstandes sind in den Unteransprüchen angegeben.
Eine dieser Weiterbildungen ist dadurch gekennaeichnet. daß der zweite Polschuh eine Wicklung aufweist und daß die zweite Magnetfelderzeugungseinrichtung nur aus diesem zweiten Polschuh besteht. In vorteilhafter Weise wird hierdurch für die zweite Magnetfelderzeugungseinrichtung wenig Raum benötigt, und es ergibt sich auch ein einfacher Einbau.
Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt
Fig. 1 den Verlauf der Temperaturverteilung eines Fleckes eines Laserlichtstrahls,
F i g. 2 eine Draufsicht, auf eine Ausführungsform einer Vorrichtung nach der Erfindung,
Fig.3 eine Seitenansicht einer Einrichtung zum Erzeugen eines Laserlichtstrahls, die bei der in F i g. 2 gezeigten Vorrichtung verwendet wird,
Fig.4 eine perspektivische Darstellung eines zweiten, magnetischen Polschuhs zur Verwendung bei einer Vorrichtung gemäß F i g. 2,
Fig.5 eine Draufsicht, die eine magnetisierte Spur auf einem Aufzeichnungsmedium darstellt, und
F i g. 6 eine perspektivische Darstellung, die eine Ausführungsform der zweiten zusätzlichen Magnetfelderzeugungseinrichtung in der Form nur eines magnetischen Polschuhs zeigt.
Fig.2 zeigt eine Ausführungsform bei der die Aufzeichnung durch Magnetisierung eines magnetisierbaren Aufzeichnungsmediums mit einem ersten Magnetfeld erfolgt, das entsprechend der aufzuzeichnenden Information verändert wird. Diese Vorrichtung kann auch zur Wiedergabe verwendet werden. In Fig.2 ist mit dem Bezugszeichen 1 ein bandförmiges Aufzeichnungsmedium bezeichnet, und dieses Aufzeichnungsmedium 1 wird, wie es in F i g. 3 gezeigt ist, durch Aufbringen einer magnetischen dünnen Schicht 3 aus z. B. MnBi oder dergleichen auf einen Träger 2 mittels Aufdampfung oder Aufstäubung hergestellt. Das bandförmige Aufzeichnungsmedium 1 ist auf einer Vorratsspule 4 aufgewikkelt und wird durch eine Antriebsrolle 5 und eine Andruckrolle 6 mit konstanter Geschwindigkeit bewegt und auf eine Aufwickelspule 9 aufgewickelt. Das bandförmige Aufzeichnungsmedium 1 beweg! sich an Führungen 7 und 8 entlang.
Eine Laserlichterzeugungseinrichtung 10 erzeugt einen Laserlichtstrahl, der zum Aufzeichnen und zur Wiedergabe verwandt wird. Diese Laserlichterzeugungseinrichtung 10 lenkt, wie es in Fig. 3 gezeigt ist, einen Lascrlichtstruhl von einer Laserlichtquelle 11 durch einen Lichtmodulator 12 und einen Polarisator 121 hindurch zu einem halbdurchlässigen Spiegel 13. Der Labi serlichtstrahl wird durch den halbdurchlässigen Spiegel 13 umgelenkt und bestrahlt durch eine Linse 14 hindurch das Aufzeichnungsmedium. Der Laserlichtstrahl wird auf der Oberfläche des AufzeichniinesmpHiiims t
zu einem Lichtfleck fokussiert. Ferner sind auf einer Verlängerungsgeraden, die durch den halbdurchlässigen Spiegel 13 hindurchgeht und auf der optischen Achse der Linse 14 liegt, ein Analysator 15 und hinter diesem ein fotoelektrischer Wandler 16 angeordnet. Der Analysator 15 und der fotoelektrische Wandler 16 erfassen im Falle einer Wiedergabe die von dem Aufzeichnungsmedium 1 reflektierten Laserlichtstrahlen, wobei der Analysator 15 so angeordnet ist, daß er reflektiertes Licht
zeichnen auf, so daß keine Aufzeichnungsreste nach dem Löschen des sich bewegenden Aufzeichnungsmediums 1 übrigbleiben.
Nahe an dem Aufzeichnungsmedium 1, der von dem Laserlichtstrahl der Laserlichterzeugungseinrichtung 22 bestrahlt wird, ist eine zweite Magnetfelderzeugungseinrichtung wie z. B. die Spule 23 vorgesehen. Die Spule 23 erzeugt ein zweites Magnetfeld und der von ihr erzeugte Magnetfluß wirkt auf das durch den Laserlicht-
hindurchläßt, dessen Polarisationsebene sich in den ma- io strahl erwärmte Aufzeichnungsmedium 1.
gnetisierten Bereichen des Aufzeichnungsmediums 1 aufgrund des Kerr-Effektes gedreht hat. Der fotoelektrische Wandler wird von dem Licht beaufschlagt, das der Analysator 15 hindurchläßt, und erzeugt ein entsprechendes elektrisches Signal.
In der Nähe des mit dem Laserlichtstrahl bestrahlten Bereiches des Aufzeichnungsmediums 1 ist eine erste Magnetfelderzeugungseinrichtung wie z. B. eine Spule 17 vorgesehen. Die Spule 17 erzeugt ein magnetisches
Ferner ist der Spule 23 gegenüberliegend ein zweiter, magnetischer Polschuh 24 zum Löschen vorgesehen, wobei sich das Aufzeichnungsmedium 1 zwischen beiden befindet. Der zweite magnetische Polschuh 24 ist in der gleichen Weise ausgebildet wie der vorhergehend beschriebene erste, magnetische Polschuh 18, um den Magnetfluß der Spule 23 zu konzentrieren.
Bei dieser Ausführungsform sind der erste und der zweite, magnetische Polschuh 18 bzw. 24 gemäß F i g. 4
zeichnungsmedium 1 durch die Bewegung des Aufzeichnungsmediums 1 in der Pfeilrichtung gebildet, die von dem fokussierten Lichtfleck 25 des Laserlichtstrahls der
Feld, welches in Übereinstimmung mit den aufzuzeich- 20 an dem bandförmigen Aufzeichnungsmedium 1 angenenden Informationen z. B. digitale Informationen ver- ordnet Eine magnetisierte Spur 26 wird auf dem Aufändert wird, um so einen magnetischen Fluß an "der
Stelle in dem Aufzeichnungsmedium 1 zu erzeugen, die
durch den Laserlichtstrahl von der Laserlichterzeugungseinrichtung 10 erwärmt worden ist. 25 Laserlichterzeugungseinrichtung 10 ausgeht.
Ferner ist ein erster, magnetischer Polschuh 18 der Im folgenden wird die Arbeitsweise der Vorrichtung
Spule 17 gegenüberliegend angeordnet, wobei sich das erläutert In diesem Fall wird die Ausführungsform un-Aufzeichnungsmedium 1 zwischen diesem Polschuh 18 ter solchen Betriebsbedingungen erläutert, bei denen und der Spule 17 befindet Der erste magnetische Pol- das Magnetfeld durch die aufzuzeichnende Information schuh 18 konzentriert den magnetischen Fluß von der 30 verändert, ein Aufzeichnungsmedium durch dieses Ma-Spule 17 und ist nahe dem Aufzeichnungsmedium 1 an- gnetfeld magnetisiert und dadurch eine Information aufgeordnet, damit der Laserlichtstrahl nahe an die Stelle gezeichnet wird. Deshalb wird mit dem Lichtmodulator des konzentrierten Magnetflusses kommen kann. 12 kein Modulationsbetrieb durchgeführt.
Der erste, magnetische Polschuh 18 wird, wie es in Zunächst bewegt sich im Falle der Aufzeichnung von
Fig. 4 dargestellt ist, dadurch erhalten, daß ein ferro- 35 Informationen das bandförmige Aufzeichnungsmedium magnetischer Körper 20, wie z. B. ein Ferrit oder der- 1 mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit in der dargleichen mit einem nichtmagnetischen Körper 191 z. B. gestellten Pfeilrichtung mittels der Antriebsrolle 5 und aus keramischem Material oder dergleichen verbunden der Andruckrolle 6. Wenn in diesem Zustand ein Laserw;rd. Eine gemeinsame Seitenfläche der verbundenen lichtstrahl von der Lichtquelle 11 der Laserlichterzeubeiden Körper 20 und 191 wird optisch poliert. Ein wei- 40 gungseinrichtung 10 erzeugt wird, gelangt der Laserterer ferromagnetischer Körper 21 mit einer Vergleichs- lichtstrahl durch den Lichtmodulator 12, welcher keine weise hohen Sättigungsrnagnetflußdichte aus z. B. Per- Modulation ausführt und den Polarisator 121 auf den malloy oder Sendust oder dgl. wird mit einer Dicke von halbdurchlässigen Spiegel 13, wird von diesem reflek-1 jxm an der optisch polierten Seitenfläche angebracht tiert und durch die Linse 14 auf das Aufzeichnungsmediwie z. B. durch Aufstäubung oder dergleichen. Ein ande- 45 um 1 gerichtet. Als Ergebnis hiervon ist der Laserlichtrer nicht magnetischer Körper 192, dessen Verbin- strahl auf dem Aufzeichnungsmedium 1 zu einem engen dungsoberfläche vorhergehend poliert worden war. Fleck fokussiert Wenn der Laserlichstrahl fokussiert ist, stößt mit dieser an den weiteren ferromagnetischen wird dessen Fleckbereich örtlich erwärmt und die Koer-Körper 21 an. Schließlich wird eine Endfläche gebildet, zitivkraft wird verringert Wenn in diesem Zustand ein und um den Fluß zu verbessern, wird der ferromagneti- 50 Magnetfeld in Übereinstimmung mit der aufzuzeichschc Körper 20 äußersi nahe an der Endfläche vorgesc- nenden information durch die Spule i7 erzeugt wird, hen, damit der Widerstand für den Magnetfluß, der in
den weiteren ferromagnetischen Körper 21 an der Endfläche eintritt und zu dem ferromagnetischen Körper 20
gelangt klein gehalten wird.
Mit einer Laserlichterzeugungseinrichtung 22 kann ein Laserlichtstrahl erzeugt werden, der zum Löschen verwandt wird. Die Laserlichterzeugungseinrichtung 22 ist die gleiche wie die vorhergehend beschriebene La-
serlichterzeugungseinrichtung 10 zum Aufzeichnen und 60 nungsmediums 1 angewandt Demgemäß wird, selbst Wiedergeben, und umfaßt ebenfalls eine Lichtquelle, ei- wenn der auf das Aufzeichnungsmedium 1 fokussierte nen Lichtmodulator, einen halbdurchlässigen Spiegel Laserlichtstrahl im erwärmten Bereich des Lichtflecks und eine Linse (diese sind nicht dargestellt), so daß das einige Ausdehnung aufweist, der Magnetisierungsbe-Aufzeichnungsmedium 1 mit dem Laserlichtstrahl be- reich auf den äußerst schmalen Bereich des weiteren strahlt werden kann. Beim Löschen wird der Laserlicht- h5 rcrromagnetischen Körpers21 des ersten, magnetischen strahl auf dem Aufzeichnungsmedium 1 fokussiert und Polschuhs 18 begrenzt so daß die Aufzeichnungsdichte der Lichtfleck weist einen größeren Durchmesser als äußerst stark erhöht werden kann, derjenige des Fleckes des Laserlichtstrahls beim Auf- Somit wird die Information mit großer Dichte längs
magnetisiert der magnetische Fluß das durch den Laserlichtstrahl örtlich erwärmte Aufzeichnungsmedium 1
und eine vorgegebene Information wird aufgezeichnet In diesem Fall wird der von der Spule 17 erzeugte Magnetfluß auf den sehr schmalen (ungefähr 1 μηι) Bereich
des weiteren ferromagnetischen Körpers 21 des ersten, magnetischen Polschuhs 18 fokussiert und in senkrechter Richtung auf den erwärmten Bereich des Aufzeich-
der Magneiisierungsspur 26 aufgezeichnet, indem das Aufzeichnungsmedium 1 bewegt wird, wie es in Fig.5 dargestellt ist.
Wenn die auf dem Aufzeichnungsmedium 1 aufgezeichnete Information gelöscht werden soll, wird der Laserlichtstrahl von der Laserlichterzeugungseinrichtung 22 auf das in Pfeilrichtung laufende Aufzeichnungsmedium 1 gerichtet. Der Fleck, wo der Laserlichtstrahl auf dem Aufzeichnungsmedium 1 fokussiert ist, wird erwärmt und die Koerzitivkraft wird verringert. Wenn in diesem Zustand von der Spule 23 ein in einer Richtung gerichtetes Magnetfeld erzeugt wird, wird das durch den Lichtfleck erwärmte Aufzeichnungsmedium 1 in dieser Richtung magnetisiert und damit gelöscht. In diesem Fall wird der von der Spule 23 erzeugte Magnet- \s fluß zu dem zweiten magnetischen Polschuh 24 konzentriert und in senkrechter Richtung auf den erwärmten Bereich des Aufzeichnungsmediums 1 angewandt, so daß die Löschwirkung noch weiter erhöht wird. Ferner weist in diesem Fall der Lichtfleck des LaserliclUstrahls einen größeren Durchmesser als der Lichtfleck des Laserlichtstrahls beim Aufzeichnen auf, so daU ein wirkungsvolles Löschen ohne das Übrigbleiben von irgendwelchen Aufzeichnungsresten durchgeführt werden kann.
Selbstverständlich wird dieser Löschvorgang vor der vorhergehend beschriebenen Aufzeichnung durchgeführt, wodurch die vorhergehend beschriebene Löschwirkung und Informationsaufzeichnung mit großer Genauigkeit erzielt wird.
Um die auf dem Aufzeichnungsmedium 1 aufgezeichneten Inhalte wiederzugeben, bewegt sich das Aufzeichnungsmedium in der Pfeilrichtung, wie es vorhergehend beschrieben worden ist, und der Laserlichtstrahl von der Laserlichterzeugungseinrichtung 10 wird auf das Aufzeichnungsmedium 1 gerichtet. In diesem Fall unterscheidet sich die Stärke des Laserlichtstrahls von derjenigen beim Aufzeichnen, wobei sie jedoch nicht so groß ist. daß sie eine Magnetisierungsinversion des Aufzeichnungsmediums 1 bewirkt. Das von dem Aufzeichnungs- <to medium ί reflektierte Licht wird durch die Linse 14 und den halbdurchlässigen Spiegel 13 hindurch von dem Analysator 15 empfangen und ein Signal wird mittels des magnetischen Kerr-Effektes unter Verwendung des fotoelektrischen Wandlers 16 festgestellt. Als Ergebnis hiervon wird durch Bewegen des Aufzeichnungsmediums 1 die Information längs der magnetischen Spur wiedergegeben.
Aufgrund einer solchen Ausgestaltung kann die Aufzeichnungsdichte auf dem Aufzeichnungsmedium außerst stark vergrößer! werden, und als Ergebnis hiervon können Informationen sehr wirkungsvoll aufgezeichnet werden. Da das Löschen von Aufzeichnungen zur Erhöhung des Löschwirkungsgrades von einer der Informationsaufzeichnung vorgeschalteten Stufe durchgeführt wird, kann die Informationsaufzeichnung mit großer Genauigkeit durchgeführt werden. Die Informationsaufzeichnung und das Löschen erfolgen wirkungsvoll, indem die Fokussierung des Magnetflusses verwendet wird, so daß die Energie zum Aufzeichnen und Löschen ω sehr klein gehalten werden kann.
Die Erfindung ist nicht auf die vorhergehende Ausführungsform beschränkt, sondern kann ohne den Bereich der Erfindung zu verlassen, abgewandelt werden. Beispielsweise kann als zweiter magnetischer Polschuh 24 zum Löschen der in F i g. 6 gezeigte verwandt werden. Dieser magnetische Polschuh 27 ist mit einem Fenster 28 in dem nicht magnetischen Körper 192 versehen und eine Spule ist um die ferromagnetischen Körper 20 und 21 durch das Fenster 28 hindurchgehend gewickelt.
Ein Gleichstrom fließt durch die Spule 29 und ein Magnetfluß in der bestimmten Richtung wird erzeugt. Ferner kann, wenn der magnetische Polschuh 27 den vorhergehend beschriebenen Polschuh 24 ersetzt, die Spule 23 fortgelassen werden.
Es wurde eine Aufzeichnung beschrieben, bei der das Aufzeichnungsmedium durch das in Übereinstimmung mit den aufzuzeichnenden Signalen veränderte Magnetfeld magnetisiert wird. Jedoch kann bei dem System das Aufzeichnen und Wiedergeben auch dadurch erfolgen, daß ein Magnetfeld vorgegebener Feldstärke als Vormagnetisierungsfeld durch die Magnetfelderzeugungseinrichtung, d. h. die Spule 17 erzeugt wird und daß der Läseriichtstrahl durch den Modulator 12 mit aufzuzeichnender Information moduliert wird, wobei der Magnetfluß des Vormagnctisierungsfeldes durch den ersten magnetischen Polschuh auf einen äußerst schmalen Bereich fokussiert werden kann, so daß die Ausdehnung des Aufzeichnungsbereiches begrenzt wird, wodurch eine hohe Aufzeichnungsdichte erhalten wird.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen

Claims (6)

Patentansprüche:
1. Vorrichtung zur magneto-optischeri Aufzeichnung von Informationen auf ein bewegtes, magnetisierbares Aufzeichnungsmedium, welches an der jeweils zu markierenden Stelle durch ein von einer ersten Magnetfelderzeugungseinrichtung erzeugtes, erstes Magnetfeld magnetisierbar ist und dessen magnetische Teilchen gleichzeitig an dieser zu markierenden Stelle durch einen Laserlichtstrahl mindestens auf die Curie-Temperatur erwärmbar sind, wobei zur Aufzeichnung das erste Magnetfeld oder der Laserlichtstrahl entsprechend der aufzuzeichnenden Information modulierbar ist und zum Löschen von auf dem Aufzeichnungsmedium markierten Stellen diese einem zweiten Magnetfeld aussetzbar und gleichzeitig durch einen Laserlichtstrahl erwärmbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß zur Konzentration des Magnetflusses während des Aufzeichnungsvorganges an der zu markierenden Stelle ein erster, magnetischer Polschuh (18) der ersten Magnetfelderzeugungseinrichtung (17) gegenüberliegend angeordnet ist, wobei sich das Aufzeichnungsmedium (1) zwischen der ersten Magnetfelderzeugungseinrichtung (17) und dem ersten Polschuh (18) befindet, und daß in Bewegungsrichtung des Aufzeichnungsmediums (1) vor der ersten Magnetfelderzeugungseinrichtung (17) auf einer Seite des Aufzeichnungsmediums (1) eine zweite Magnetfelderzeugungseinrichtung (23) zur Erzeugung des zweiten Magnetfeldes angeordnet ist, welche einen zweiten, magnetischen Polschuh (24; 27) aufweist, durch den der Magnetfluß des zweiten Magnetfeldes während des Löschvorganges auf dem Aufzeichnungsmedium (1) konzentrierbar ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite, magnetische Polschuh (24) der zweiten Magnetfelderzeugungseinrichtung (23) gegenüberliegend angeordnet ist, wobei sich das Aufzeichnungsmedium (1) zwischen der zweiten Magnetfelderzeugungseinrichtung (23) und dem zweiten Polschuh (24) befindet.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der erste und der zweite Polschuh (18, 24) eine dünne Schicht (21) aus einem ferromagnetischen Material aufweist, die zwischen zwei nicht magnetischen Teilen (191, 192) angeordnet ist.
4: Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Dickenabmessung der dünnen Schicht (21) aus ferromagnetischem Material ungefähr 1 μπι beträgt.
5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß die dünne Schicht (21) aus ferromagnetischem Material durch Aufstäuben auf eines der zwei nicht magnetischen Teile (191,192) aufgebracht ist.
6. Vorrichtung nach Anspruch 1 und nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Polschuh (27) eine Wicklung aufweist und daß die zweite Magnctfelderzeugungscinriehlung mir aus diesem /weilen Polschuh (27) besteht.
DE3011036A 1979-03-22 1980-03-21 Vorrichtung zur magneto-optischen Aufzeichnung Expired DE3011036C2 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP3348979A JPS55129909A (en) 1979-03-22 1979-03-22 Thermomagnetic recording and reproducing device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3011036A1 DE3011036A1 (de) 1980-10-02
DE3011036C2 true DE3011036C2 (de) 1985-01-31

Family

ID=12387963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE3011036A Expired DE3011036C2 (de) 1979-03-22 1980-03-21 Vorrichtung zur magneto-optischen Aufzeichnung

Country Status (3)

Country Link
US (1) US4340914A (de)
JP (1) JPS55129909A (de)
DE (1) DE3011036C2 (de)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5778652A (en) * 1980-11-01 1982-05-17 Daido Steel Co Ltd Thermal magnetic recording carrier and thermal magnetic recording system
JPS57117106A (en) * 1981-01-09 1982-07-21 Olympus Optical Co Ltd Optical magnetic recording and reproducing method
JPS57162137A (en) * 1981-03-28 1982-10-05 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Photomagnetic recording and reproducing system
JPS5835576A (ja) * 1981-08-28 1983-03-02 Fuji Xerox Co Ltd 熱磁気記録に於ける磁気潜像の消去方法
JPS59117703A (ja) * 1982-12-25 1984-07-07 Fujitsu Ltd 光磁気デイスク装置
US4610009A (en) * 1983-05-23 1986-09-02 Xerox Corporation Writing, erasing and readout system for a magneto-optic recording medium
JPH065585B2 (ja) * 1984-02-15 1994-01-19 株式会社日立製作所 光磁気記憶装置
NL8501200A (nl) * 1985-04-26 1986-11-17 Philips Nv Magneetkop voor loodrechte registratie.
US4843600A (en) * 1985-09-13 1989-06-27 Canon Kabushiki Kaisha Recording head for magneto-optical information recording apparatus
US4872078A (en) * 1986-04-24 1989-10-03 International Business Machines Corporation Method and apparatus for encoding and direct overwriting of magneto-optic data
GB2195198A (en) * 1986-09-17 1988-03-30 Racal Recorders Ltd Erasing head
US5020041A (en) * 1987-03-06 1991-05-28 Hitachi, Ltd. Magneto-optical memory apparatus having a floating magnetic head
JPS63251923A (ja) * 1987-04-08 1988-10-19 Fuji Photo Film Co Ltd 磁気記録媒体及びそれを用いた磁気記録再生方法
US5051970A (en) * 1987-05-08 1991-09-24 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Magneto-optic recording system with overwrite capability
US5043960A (en) * 1987-09-25 1991-08-27 Hitachi, Ltd. Overwritable magneto-optic recording and reproducing apparatus
US4805043A (en) * 1987-12-28 1989-02-14 Eastman Kodak Company Microgap recording using ferrimagnetic medium for magneto-optic playback
US5101385A (en) * 1988-03-14 1992-03-31 Bernoulli Optical Systems Company Magneto-optical information storage system for flexible media having maximum overwrite efficiency
US5022018A (en) * 1989-02-16 1991-06-04 Minnesota Mining And Manufacturing Company System for applying a perpendicular magnetic field to the illuminated side of a magneto-optic medium
US5070487A (en) * 1990-01-31 1991-12-03 General Electric Company Magneto-optic media recording system including a directed magnetic bias flux
JP3130929B2 (ja) * 1990-08-10 2001-01-31 ミネソタ マイニング アンド マニュファクチャリング カンパニー 高い記憶密度と直接重ね書きケイパビリティを有する熱磁気記録システム
US5089060A (en) * 1990-09-28 1992-02-18 General Motors Corporation Thermomagnetically patterned magnets and method of making same
US5457582A (en) * 1991-11-13 1995-10-10 Eastman Kodak Company Magneto-optical storage medium wherein heating a portion of a read layer changes the portion's magnetic orientation
CA2137062A1 (en) * 1993-12-08 1995-06-09 Takumi Shimamori Magneto-optical recording and reading-out method

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3171754A (en) * 1961-01-30 1965-03-02 Ampex Magnetic storage medium for magneto-optical readout
BE637590A (de) * 1962-09-24
GB1143836A (de) * 1965-05-26
US3626114A (en) * 1969-03-10 1971-12-07 California Inst Of Techn Thermomagnetic recording and magneto-optic playback system
GB1377447A (en) * 1971-03-02 1974-12-18 Rca Corp Apparatus for replicating magnetic recordings
JPS51107121A (ja) * 1975-03-17 1976-09-22 Yoshifumi Sakurai Hikarijikikirokuhoshiki
JPS5332009A (en) * 1976-09-06 1978-03-25 Univ Tohoku Vertical magnetic recording reproducing magnetic head
JPS5421709A (en) * 1977-07-19 1979-02-19 Fuji Photo Film Co Ltd Thermomagnetic recording system

Also Published As

Publication number Publication date
JPS55129909A (en) 1980-10-08
US4340914A (en) 1982-07-20
DE3011036A1 (de) 1980-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3011036C2 (de) Vorrichtung zur magneto-optischen Aufzeichnung
DE2845604C2 (de)
DE3876133T2 (de) Vorrichtung und aufzeichnungstraeger zur magneto-optischen aufzeichnung.
DE3221201C2 (de)
DE3586453T2 (de) Geraet zum magnetooptischen aufnehmen, wiedergeben und loeschen von daten.
DE2615539A1 (de) Magnetowiderstandskopf
DE69133137T2 (de) Optisches Plattensystem
DE3523836C2 (de)
DE69133223T2 (de) Magnetooptische Aufzeichnungs-/Wiedergabevorrichtung
DE69128884T2 (de) Magnetooptisches Wiedergabeverfahren und -vorrichtung
DE69222962T2 (de) System und Verfahren zur Wiedergabe von Signalen aufgezeichnet auf einem magnetooptischer Aufzeichnungsmedium
EP0298137A1 (de) Verfahren zum Aufzeichnen von Daten auf Aufzeichnungsmaterial und derartiges Aufzeichnungsmaterial
DE3140531A1 (de) &#34;aufzeichnungsmedium und aufnahme- und wiedergabe-system fuer das aufzeichnungsmedium&#34;
DE3885992T2 (de) Optisches Informationsaufzeichnungs-/wiedergabegerät.
DE1807086B2 (de) Vorrichtung zum nachsteuern eines zeilengerasterten abtaststrahls
DE3423162A1 (de) Informationsverarbeitungsgeraet
DE68922153T2 (de) Magneto-optisches Speichergerät und optisches Speichergerät.
DE3009978C2 (de) Vorrichtung zur magneto-optischen Aufzeichnung
DE1524795A1 (de) Verfahren zum Auslesen magnetisch gespeicherter Informationen und Vorrichtung zur Durchfuehrung des Verfahrens
DE3315204C2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Aufzeichnen und zur Wiedergabe von digitalen Informationen
DE69129300T2 (de) OPTISCHES Wiedergabeverfahren und -vorrichtung
DE3027134C2 (de) Thermomagnetische Aufzeichnungsvorrichtung
DE3003525C2 (de) Magnetisches Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät
DE69325938T2 (de) Magneto-optisches Plattengerät
DE69125783T2 (de) Magnetooptisches Aufzeichnungsverfahren

Legal Events

Date Code Title Description
OAP Request for examination filed
OD Request for examination
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee