DE3882262T2 - Magnetooptisches Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerät. - Google Patents

Magnetooptisches Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerät.

Info

Publication number
DE3882262T2
DE3882262T2 DE88303024T DE3882262T DE3882262T2 DE 3882262 T2 DE3882262 T2 DE 3882262T2 DE 88303024 T DE88303024 T DE 88303024T DE 3882262 T DE3882262 T DE 3882262T DE 3882262 T2 DE3882262 T2 DE 3882262T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
layer
magnetization
magnetic
laser beam
layers
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 - Fee Related
Application number
DE88303024T
Other languages
English (en)
Other versions
DE3882262D1 (de
Inventor
Hitoshi Mitsubishi Denki Imai
Kazuo Mitsubishi Denki K Okada
Michihiro Mitsubishi Tadokora
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.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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 Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Application granted granted Critical
Publication of DE3882262D1 publication Critical patent/DE3882262D1/de
Publication of DE3882262T2 publication Critical patent/DE3882262T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related 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
    • G11B11/10502Recording 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
    • G11B11/10506Recording by modulating only the light beam of 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
    • G11B11/10502Recording 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
    • G11B11/10517Overwriting or erasing
    • G11B11/10519Direct overwriting, i.e. performing erasing and recording using the same transducing means
    • G11B11/10521Direct overwriting, i.e. performing erasing and recording using the same transducing means using a single light spot
    • 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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)

Description

    Hintergrund der Erfindung
  • Diese Erfindung betrifft ein magnetooptisches Aufzeichnungs- und wiedergabegerät, bei dem neue Informationen direkt über alte Informationen geschrieben werden können.
  • Die Fign. 3A und 3B illustrieren das Prinzip der bekannten magnetooptischen Informationsaufzeichnung und -wiedergabe, wie in "Single Beam Over Write Method Using Multilayered Magneto Optical Media", 28p-ZL-3, Extended Abstracts (The 34th Spring Meeting, 1987); The Japan Society of Applied Physics and Related Societies, gezeigt ist. Fig. 3A zeigt eine Schrägansicht; Fig. 3B ist eine Querschnittsansicht der wesentlichen Teile. Das Gerät in diesen Zeichnungen weist ein magnetooptisches informationstragendes Medium 1 auf, welches seinerseits ein Substrat 2 aus Glas oder Kunststoff und zwei ferromagnetische Schichten, näinlich eine erste Schicht 3 und eine zweite Schicht 4 aufweist. Das Gerät weist weiterhin eine Objektivlinse 5 zum Fokussieren eines Laserstrahls auf das informationstragende Medium 1 auf, wo sie einen fokussierten Fleck 6 bildet. Das Bezugszeichen 7 bezeichnet einen Bereich auf der ersten Schicht 3, in welchem die Binärinformation "1" durch Magnetisierung in der Aufwärtsrichtung gemäß Fig. 3B aufgezeichnet ist. Das Gerät enthält auch zwei Magneten: einen Einleitungsmagneten 8 zur Schaffung einer einleitenden magnetischen Ausrichtung in der zweiten Schicht 4; und einen Vorspannungsmagneten 9, der sich entgegengesetzt zur Objektivlinse 5 auf der anderen Seite des informationstragenden Mediums 1 befindet.
  • Dieses Gerät arbeitet wie folgt. Ein in den Zeichnungen nicht gezeigter Träger- und Antriebsmechanismus dreht das informationstragende Medium 1 in einer festgelegten Richtung (durch Pfeile in der Zeichnung angezeigt). Die erste Schicht 3, die sich auf der Seite befindet, auf die der Laserstrahl auftrifft, hat Eigenschaften, die denen der Aufzeichnungsschicht von in bekannten magnetooptischen Platten verwendeten informationstragenden Medien entsprechen, und dient in dem hier beschriebenen Gerät ebenfalls als Aufzeichnungsschicht. Die als Ergänzungsschicht bezeichnete zweite Schicht 4 ist vorgesehen, um ein Überschreiben zu ermöglichen; d.h., zu ermöglichen, daß neue Daten direkt über alte Daten geschrieben werden. Es sollen Tc1 und Tc2 die Curie-Temperaturen der ersten Schicht 3 und der zweiten Schicht 4 und Hc1 und Hc2 die Koerzitivkräfte der ersten Schicht 3 und der zweiten Schicht 4 sein. Die Parameter der beiden Schichten genügen den folgenden Beziehungen:
  • Tc1 < Tc2
  • Hc1 > Hc2.
  • Es soll zunächst das Lesen von in der Aufzeichnungsschicht, d.h. der ersten Schicht 3 aufgezeichneten Informationen betrachtet werden. Die Objektivlinse 5 wird durch einen in den Zeichnungen nicht dargestellten Antriebsmechanismus in Richtung ihrer optischen Achse und in einer zu ihrer optischen Achse senkrechten Richtung (die radiale Richtung des informationstragenden Mediums) angetrieben, damit der Fleck 6 im Brennpunkt und auf der Spur auf der Aufzeichnungsschicht gehalten wird.
  • Wie in Fig. 3B gezeigt ist, ist die Aufzeichnungsschicht parallel zu ihrer Dickenrichtung magnetisiert. Die magnetische Ausrichtung ist in der Zeichnung entweder aufwärts oder abwärts gerichtet, wobei diese beiden Richtungen der "0" und "1" von Binärcodes entsprechen.
  • Eine Magnetisierung in der Aufwärtsrichtung in der Zeichnung stellt eine "1" dar. Wenn die Information gelesen wird, wird der Fleck 6 auf die erste Schicht 3 fokussiert. Die magnetische Ausrichtung der ersten Schicht 3 wird durch einen bekannten magnetooptischen Effekt (beispielsweise den Kerr-Effekt) in eine optische Information umgewandelt; auf diese Weise wird die Information auf dem informationstragenden Medium 1 erfaßt. Die Intensität des Laserstrahls auf dem formationstragenden Medium 1 wird bei diesem Lesevorgang durch eine Steuervorrichtung 21 so gesteuert, daß sie der Intensität a in Fig. 4 entspricht. Bei dieser Intensität erreichen die Temperaturen der von dem fokussierten Fleck 6 bestrahlten Bereiche der ersten Schicht 3 und der zweiten Schicht 4 ihre Curie-Temperaturen Tc1 und Tc2 nicht, so daß der fokussierte Fleck 6 die aufgezeichnete Information, d.h. die magnetische Ausrichtung nicht löscht.
  • Die Informationen werden wie folgt überschrieben. Das informationstragende Medium 1 wird einem externen magnetischen Feld Hini (durch den Pfeil b in der Zeichnung angezeigt) ausgesetzt, das vom Einleitungsmagneten 8 in Fig. 3B erzeugt wird. Das externe magnetische Feld steht zu den Koerzitivkräften der ersten Schicht 3 und der zweiten Schicht 4 in folgender Beziehung:
  • Hini < Hc1
  • Hini > Hc2.
  • Da sich das informationstragende Medium 1 in Richtung a in Fig. 3B dreht, wird die zweite Schicht 4, wenn sie sich über dem Einleitungsmagneten 8 entlangbewegt, gleichförmig in der Aufwärtsrichtung magnetisiert, unabhängig von der magnetischen Ausrichtung der ersten Schicht 3. Bei Raumtemperatur behält die erste Schicht 3 ihre bestehende magnetische Ausrichtung und wird nicht beeinflußt durch das vom Einleitungsmagneten 8 erzeugte magnetische Feld oder das durch die Magnetisierung der zweiten Schicht 4 erzeugte magnetische Feld.
  • Um die Information "1" aufzuzeichnen, d.h. die erste Schicht 3 in der Aufwärtsrichtung zu magnetisieren, wird der Laserstrahl durch die Steuervorrichtung 21 auf eine Intensität moduliert, die der Intensität b in Fig. 4 entspricht. Die Temperatur des Bereichs der ersten Schicht 3, auf den der Fleck 6 durch die Objektlinse 5 fokussiert wird, steigt dann an, bis sie die Curie-Temperatur Tc1 der ersten Schicht 3 übersteigt, wodurch die magnetische Ausrichtung der ersten Schicht 3 zerstört wird. Die zweite Schicht 4 bleibt jedoch unterhalb ihrer Curie-Temperatur Tc2, so daß sie ihre durch den Einleitungsmagneten 8 vorgegebene aufwärts gerichtete magnetische Ausrichtung beibehält. Wenn der von dem fokussierten Fleck 6 bestrahlte Bereich der ersten Schicht 3 abkühlt, nimmt er daher die aufwärts gerichtete magnetische Ausrichtung entsprechend der der zweiten Schicht 4 an.
  • Um die Information "0" zu schreiben, d.h. die erste Schicht 3 in Abwärtsrichtung zu magnetisieren, wird der Laserstrahl durch die Steuervorrichtung 21 auf eine Intensität moduliert, die der Intensität c in Fig. 4 entspricht. In diesem Fall steigen die Temperaturen in den vom fokussierten Fleck 6 bestrahlten Bereichen der ersten Schicht 3 und der zweiten Schicht 4 an, bis sie die Curie-Temperaturen Tc1 bzw. Tc2 überschreiten, so daß beide Schichten ihre magnetische Ausrichtung verlieren. Aufgrund eines schwachen externen Magnetfeldes Hb mit einer durch den Pfeil c in der Zeichnung angezeigten magnetischen Ausrichtung, das vom gegenüber der Objektivlinse 5 auf der anderen Seite des informationstragenden Mediums 1 angeordneten Vorspannungsmagneten 9 erzeugt wird, wird jedoch die zweite Schicht 4 in der Richtung des Magnetfeldes Hb, nämlich der Abwärtsrichtung wieder magnetisiert. Wenn die erste Schicht 3 abkühlt, nimmt sie die abwärtsgerichtete magnetische Ausrichtung der zweiten Schicht 4 an. Auf diese Weise wird die erste Schicht 3 in Abwärtsrichtung magnetisiert. Die Intensität des externen Vorspannungsfeldes Hb ist schwach, jedoch innerhalb des Bereiches, der mit der vorbeschriebenen Operation in Übereinstimmung ist.
  • Wie vorstehend beschrieben wurde, können neue Informationen direkt über alte Informationen geschrieben werden, indem der Laserstrahl zwischen den Intensitäten b und c in Fig. 4 entsprechend den Binärwerten "1" und "0" moduliert wird.
  • Da das informationstragende Medium beim Stand der Technik wie vorbeschrieben ausgebildet ist, sind zwei externe Magneten, ein Einleitungsmagnet und ein Vorspannungsmagnet erforderlich. Insbesondere muß im Prinzip der vorspannungsmagnet gegenüber der Objektivlinse auf der anderen Seite des informationstragenden Mediums angeordnet werden. Dies hat zur Folge, daß das magnetooptische Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät groß ist und ein komplexe Struktur aufweist.
  • Auch weil der Abstand zwischen dem Vorspannungsmagneten und dem informationstragenden Medium aufgrund der Welligkeit von dessen Oberfläche variiert, ist die Wirkung der magnetischen Vorspannung Hb auf die zweite Schicht instabil.
  • DE-A-3 619 618 bezieht sich auf eine magnetische Aufzeichnungsvorrichtung mit einer einzigen magnetischen Schicht. Laserlicht wird auf die Vorrichtung gerichtet und die Informationen werden bestimmt als Ergebnis des Wechsels in der Orientierung des reflektierten Lichts aufgrund des optomagnetischen Kerr- Effekts.
  • EP-A-0 180 459 diskutiert ein drei magnetische Schichten aufweisendes Aufzeichnungsmedium, wobei jede Schicht mit einem zugeordneten Laser zusammenarbeitet und jeder Laser bei einer unterschiedlichen Wellenlänge operiert.
  • JP-A-57-78 653 beschreibt ein Laseraufzeichnungsgerät, das drei Intensitätspegel zur Bildung eines magnetischen Aufzeichnungsmediums verwendet.
  • IBM TDB Vol. 10 No. 2 1967 offenbart eine andere Form einer Speicheranordnung mit zwei ferromagnetischen Schichten, zwischen den sich eine antiferromagnetische Schicht befindet. Die Temperatur der Anordnung wird erhöht, eine magnetisches Feld wird angelegt und dann wird die Temperatur erniedrigt, um die Aufzeichnung zu bewirken.
  • Zusammenfassung der Erfindung
  • Es ist eine Aufgabe dieser Erfindung, die vorbezeichneten Probleme zu lösen.
  • Es ist eine andere Aufgabe dieser Erfindung, ein magnetooptisches Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät zu schaffen, welches eine geringe Größe besitzt und eine stabile Wirkung des magnetischen Vorspannungsfeldes aufweist.
  • Gemäß der Erfindung ist ein bekanntes magnetooptisches Gerät vorgesehen unter Verwendung eines Speichermediums, das ein Substrat und eine erste, zweite und dritte Magnetschicht aufweist, wobei diese auf dem Substrat übereinanderliegen von einer Seite aus, auf welche ein zum Aufzeichnen oder Wiedergeben von Informationen dienender Laserstrahl auftrifft, und wobei die dritte Schicht in einer vorbestimmten gleichförmigen Richtung parallel zu ihrer Dicke vormagnetisiert ist und die erste, zweite und dritte Schicht jeweils Curie-Temperaturen (Tc1, Tc2, Tc3) und jeweils Koerzitivkräfte (Hc1, Hc2, Hc3) mit den Beziehungen
  • i) Tc1 < Tc2 < Tc3
  • ii) Hc1 > Hc2 und Hc3 > Hc2
  • haben, welches Gerät aufweist: Mittel zur Bereitstellung des Laserstrahls und Mittel zur Erzeugung eines Magnetfeldes (Hini), das der vorbestimmten Richtung entgegengesetzt ist und der Beziehung Hini < Hc1, Hini > Hc2 und Hini < Hc3 genügt, um die Magnetisierung der zweiten Schicht bei Raumtemperatur zu steuern, und Mittel zur Bewegung des Mediums an den Magnetisierungsmitteln und dem Laserstrahl vorbei, um den Magnetisierungsmitteln die Einwirkung des einleitenden Magnetfeldes (Hini) für die Magnetisierung der zweiten Schicht zu ermöglichen, während die erste und dritte Schicht unbeeinflußt bleiben.
  • Gemäß der Erfindung sind vorgesehen: Steuermittel zum Steuern der Intensität des Laserstrahls auf mindestens drei Pegel, wobei die erste Intensität bewirkt, daß die Magnetisierung der ersten, zweiten und dritten magnetischen Schicht jeweils im vorhergehenden Zustand verbleibt und nicht durch einen durch den Laserstrahl bewirkten Temperaturanstieg in diesen Schichten beeinflußt wird, die zweite Intensität bewirkt, daß die Magnetisierung der ersten magnetischen Schicht gelöscht wird, indem die Temperatur in der ersten magnetischen Schicht die Curie-Temperatur (Tc1) der ersten magnetischen Schicht übersteigt, jedoch die Temperatur in der zweiten und dritten magnetischen Schicht nicht deren jeweilige Curie-Temperatur (Tc2, Tc3) überschreitet, wodurch die Magnetisierung der zweiten und der dritten magnetischen Schicht nicht beeinflußt wird, und die dritte Intensität bewirkt, daß die Magnetisierung der ersten und der zweiten magnetischen Schicht jeweils gelöscht wird, indem die Temperatur in der ersten und der zweiten magnetischen Schicht deren jeweilige Curie- Temperatur (Tc1, Tc2) übersteigt, jedoch nicht die Curie-Temperatur (Tc3) der dritten Schicht überschreitet, wodurch die Magnetisierung der dritten Schicht nicht beeinflußt wird.
  • Da eine dritte magnetische Schicht ein magnetisches Vorspannungsfeld erzeugt und die Informationen durch einen Laserstrahl mit drei Intensitäten aufgezeichnet und wiedergegeben werden, kann auf den beim Stand der Technik verwendeten externen Vorspannungsmagneten vollständig verzichtet werden. Das magnetooptische Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät kann daher eine geringe Größe und eine einfache Struktur aufweisen, ohne die komplexe Konfiguration, bei der ein Vorspannungsmagnet gegenüber der Objektivlinse angeordnet ist. Zusätzlich hat das magnetische Vorspannungsfeld eine gleichförmige Wirkung auf die zweite Schicht unabhängig von einer Oberflächenwelligkeit des informationstragenden Mediums.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • Fig. 1A ist eine Schrägansicht eines ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung, welche zeigt, wie die Erfindung verwendet wird.
  • Fig. 1B ist eine Querschnittsansicht des ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung, welche anzeigt, wie die Informationen geschrieben werden.
  • Fig. 2A ist eine Schrägansicht eines zweiten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung, welche zeigt, wie die Erfindung verwendet wird.
  • Fig. 2B ist eine Querschnittsansicht des zweiten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung, welche anzeigt, wie die Informationen geschrieben werden.
  • Fig. 3A ist eine Schrägansicht des Standes der Technik, welche zeigt, wie der Stand der Technik verwendet wird.
  • Fig. 3B ist eine Querschnittsansicht des Standes der Technik, welche anzeigt, wie die Informationen geschrieben werden.
  • Fig. 4 zeigt die Intensitätsmodulation des Laserstrahls.
  • Ausführliche Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele
  • Ein Ausführungsbeispiel dieser Erfindung wird nun unter Bezug auf die Zeichnungen beschrieben. Die Elemente 1 bis 8 in den Fign. 1A und 1B sind dieselben wie beim Stand der Technik. Das zusätzliche Element ist eine dritte Schicht 10 aus ferromagnetischem Material. Das informationstragende Medium 1 weist grundsätzlich ein Substrat 2 und drei ferromagnetische Schichten 3, 4 und 10 auf. Diese Schichten haben Achsen der leichten Magnetisierung in der Richtung parallel zu ihrer Dicke.
  • 21 ist eine Steuervorrichtung, die den Laserstrahl auf drei Intensitäten steuert; eine erste Intensität, die keine Löschung der Magnetisierungen der ersten bis dritten Schicht 3, 4 und 10 aufgrund der durch das Auftreffen des Laserstrahls bewirkten Temperaturerhöhung verursacht, eine zweite Intensität, die eine Löschung der Magnetisierung nur in der ersten Schicht 3 durch den Temperaturanstieg aufgrund des Auftreffens des Laserstrahls bewirkt, und eine dritte Intensität, die eine Löschung der Magnetisierungen der ersten Schicht 3 und der zweiten Schicht 4 durch den Temperaturanstieg aufgrund des Auftreffens des Laserstrahls bewirkt.
  • Dieses Ausführungsbeispiel arbeitet wie folgt. Das informationstragende Medium 1 wird in Richtung des Pfeils a in der Zeichnung gedreht. Die drei ferromagnetischen Schichten des informationstragenden Mediums 1 liegen übereinander, so daß, von der Seite, auf welche der Laserstrahl auftrifft, gesehen die erste Schicht 3 oben liegt, die zweite Schicht 4 in der Mitte ist und die dritte Schicht 10 sich unten befindet. Die erste Schicht 3 besitzt die gleichen Eigenschaften wie die Aufzeichnungsschicht bei den in gewöhnlichen magnetooptischen Platten verwendeten informationstragenden Medien. Die Informationen werden in dieser Schicht aufgezeichnet. Die zweite Schicht 4 und die dritte Schicht 10, die als Ergänzungsschichten bezeichnet werden, sind vorgesehen, um ein Überschreiben zu ermöglichen. Es wird angenommen, daß Tc1, Tc2 und Tc3 die Curie-Temperaturen der ersten Schicht 3, der zweiten Schicht 4 und der dritten Schicht 10 sind, und daß Hc1, Hc2 und Hc3 die Koerzitivkräfte der ersten Schicht 3, der zweiten Schicht 4 und der dritten Schicht 10 sind. Diese Parameter der drei Schichten genügen den folgenden Beziehungen:
  • Tc1 < Tc2 < Tc3
  • Hc1 > Hc3 > Hc2, oder Hc1 > Hc2 und Hc3 > Hc2.
  • Die dritte Schicht 10 wird gleichförmig in Abwärtsrichtung (in Richtung des Pfeils c in Fig. 1B) vorinagnetisiert. Das sich aus der Magnetisierung der dritten Schicht 10 ergebende magnetische Feld Hb ist zu schwach, um die magnetische Ausrichtung der ersten Schicht 3 und der zweiten Schicht 4 bei Raumtemperatur zu beeinflussen.
  • In der Aufzeichnungsschicht (der ersten Schicht 3) aufgezeichnete Informationen werden wie folgt gelesen. Die Objektivlinse 5 wird wie beim Stand der Technik angetrieben, um den Fleck 6 im Brennpunkt auf der Aufzeichnungsfläche und auf einer Informationsspur zu halten. Die Informationen werden dann vom informationstragenden Medium 1 in der Weise gelesen, daß die Richtung der magnetischen Ausrichtung (parallel zur Dicke der Schicht; nach oben oder nach unten der Zeichnung) in der ersten Schicht 3 mittels eines magnetooptischen Effekts erfaßt wird. Die Intensität des Laserstrahls zum Zeitpunkt des Lesens wird durch die Steuervorrichtung 21 so moduliert, daß sie der Intensität a in Fig. 4 entspricht. Bei dieser Intensität erreichen die von dem fokussierten Fleck 6 bestrahlten Bereiche der ersten Schicht 3, der zweiten Schicht 4 und der dritten Schicht 10 ihre jeweilige Curie-Temperatur Tc1, Tc2 und Tc3 nicht, so daß der fokussierte Fleck 6 die aufgezeichneten Informationen durch Zerstörung der magnetischen Ausrichtung nicht löscht.
  • Die Informationen werden wie folgt überschrieben. Der Einleitungsmagnet 8 in Fig. 1B erzeugt ein externes Feld Hini (durch den Pfeil b in der Zeichnung angezeigt). Das externe Feld Mini steht mit den Koerzitivkräften der ersten Schicht 3, der zweiten Schicht 4 und der dritten Schicht 10 in folgenden Beziehungen:
  • Hini < Hc1
  • Hini > Hc2
  • Hini < Hc3.
  • Wenn demgemäß sich das informationstragende Medium 1 in Richtung a in Fig. 1A dreht und es sich über dem Einleitungsmagneten 8 vorbeibewegt, wird die zweite Schicht 4 gleichförmig in Aufwärtsrichtung in der Zeichnung magnetisiert, unabhängig von der magnetischen Ausrichtung der ersten Schicht 3 und der dritten Schicht 10. Das von der zweiten Schicht 4 erzeugte Magnetfeld ist schwächer als die Koerzitivkraft Hc1 der ersten Schicht 3 und die Koerzitivkraft Hc3 der dritten Schicht 10, so daß bei Raumtemperatur die magnetische Ausrichtung der ersten Schicht 3 und der dritten Schicht 10 nicht beeinflußt. Jedoch wird bei Raumtemperatur das Magnetfeld der zweiten Schicht 4 durch den Einleitungsmagneten 8 umgekehrt.
  • Um die Information "1" zu schreiben, d.h. die erste Schicht 3 in Aufwärtsrichtung zu magnetisieren, wird der Laserstrahl durch die Steuervorrichtung 21 auf eine Intensität moduliert, die gleich der Intensität b in Fig. 4 ist. Die Temperatur des Bereichs der ersten Schicht 3, auf den der Fleck 6 durch die Objektivlinse 5 fokussiert ist, steigt dann an, bis sie die Curie-Temperatur Tc1 der ersten Schicht 3 übersteigt, wodurch die magnetische Ausrichtung der ersten Schicht 3 zerstört wird. Die Temperaturen der zweiten Schicht 4 und der dritten Schicht 10 jedoch bleiben unterhalb ihrer jeweiligen Curie-Temperatur Tc2 und Tc3, so daß die zweite Schicht 4 die magnetische Ausrichtung nach oben durch den Einleitungsmagneten 8 und die dritte Schicht 10 ihre anfängliche Ausrichtung nach unten beibehalten.
  • Die erste Schicht 3 ist den Magnetfeldern ausgesetzt, die sowohl von der zweiten Schicht 4 als auch von der dritten Schicht 10 erzeugt werden, jedoch ist, wie bereits festgestellt wurde, das magnetische Feld Hb der dritten Schicht 10, das in Abwärtsrichtung gemäß Pfeil c ausgerichtet ist, schwach; das magnetische Feld der zweiten Schicht 4, das in Aufwärtsrichtung des Pfeils b ausgerichtet ist, hat eine stärkere Wirkung auf die erste Schicht 3. Daher nimmt der Bereich der ersten Schicht 3, der durch den fokussierten Fleck 6 bestrahlt wurde und dessen Temperatur über seine Curie-Temperatur Tc1 angestiegen ist, während des Abkühlens die magnetische Ausrichtung der zweiten Schicht 4 an. Die Folge ist, daß die erste Schicht 3 in der Aufwärtsrichtung magnetisiert ist.
  • Um die Information "0" zu schreiben, d.h. die erste Schicht in Abwärtsrichtung zu magnetisieren, wird der Laserstrahl durch die Steuervorrichtung 21 auf eine Intensität moduliert, die gleich der Intensität c in Fig. 4 ist. Aufgrund der höheren Strahlintensität steigen in diesem Fall die Temperaturen in den vom fokussierten Fleck 6 bestrahlten Bereichen der ersten Schicht 3 und der zweiten Schicht 4 an, bis sie die Curie-Temperaturen Tc1 und Tc2 überschreiten, wodurch die erste Schicht 3 und die zweite Schicht 4 ihre magnetischen Ausrichtungen in den vom fokussierten Fleck 6 bestrahlten Bereichen verlieren. Die Temperatur im vom fokussierten Fleck 6 bestrahlten Bereich der dritten Schicht 10 jedoch erreicht nicht die Curie-Temperatur Tc3 dieser Schicht, wodurch die dritte Schicht 10 das magnetische Feld Hb beibehält. Die zweite Schicht 4 wird daher durch das magnetische Feld Hb entgegengesetzt in Abwärtsrichtung wieder magnetisiert. Wenn die dritte Schicht 3 abkühlt, nimmt sie die abwärtsgerichtete magnetische Ausrichtung der zweiten Schicht 4 an. Als Folge hiervon wird die erste Schicht 3 in Abwärtsrichtung magnetisiert.
  • Die vorstehende Erläuterung wird wie folgt zusammengefaßt:
  • [1] Wenn die Curie-Temperatur Tc1 überschritten wird, wird die magnetische Ausrichtung der zweiten Schicht 4 auf die erste Schicht 3 übertragen.
  • [2] Bei Raumtemperatur wird die zweite Schicht 4 durch das magnetische Feld Hini des Einleitungsmagneten 8 gleichförmig in Aufwärtsrichtung magnetisiert, unabhängig von der magnetischen Ausrichtung der ersten Schicht 3 und der dritten Schicht 10.
  • [3] Wenn die Curie-Temperatur Tc2 überschritten wird, magnetisiert das magnetische Feld Hb der dritten Schicht 10 die zweite Schicht 4 in der Abwärtsrichtung.
  • In der vorbeschriebenen Weise können somit Informationen überschrieben werden, indem die Intensität des Laserstrahls zwischen den Intensitäten b und c in Fig. 4 moduliert wird.
  • Die Ausbildung einer dritten Schicht 10 im informationstragenden Medium 1 gemäß der Erfindung und ihre gleichförmige Vormagnetisierung in Abwärtsrichtung stellt nicht nur sicher, daß die Wirkung des magnetischen Vorspannungsfeldes Hb auf die zweite Schicht 4 konstant ist, sondern sie hat auch zur Folge, daß ein externer Vorspannungsmagnet 9 nicht benötigt wird. Das magnetooptische Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät kann daher eine geringe Größe und eine einfache Struktur haben ohne die komplexe Konfiguration, bei der ein Vorspannungsmagnet 9 gegenüber der Objektivlinse 5 angeordnet ist.
  • Ein anderes Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Fign. 2A und 2B gezeigt. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist der Einleitungsmagnet 8 auf der gleichen Seite des informationstragenden Mediums 1 wie die Objektivlinse 5 angeordnet. Dies ermöglicht eine noch kompaktere Ausbildung des Geräts.
  • Bei den vorstehenden Ausführungsbeispielen sind das einleitende magnetische Feld Hini aufwärts und das magnetische Vorspannungsfeld Hb abwärtsgerichtet (in der Richtung des Substrats 2), jedoch ist die entgegengesetzte Anordnung, bei der Hini nach unten und Hb nach oben gerichtet sind (in der Richtung entgegengesetzt zum Substrat 2), ebenfalls möglich. Die Wirkung der Erfindung bleibt die gleiche.

Claims (10)

1. Magnetooptisches Gerät für die Aufzeichnung und Wiedergabe von Informationen unter Verwendung eines Speichermediums (1), das ein Substrat (2) und eine erste (3), zweite (4) und dritte (10) Magnetschicht aufweist, wobei diese auf dem Substrat übereinanderliegen von einer Seite aus, auf welche ein zum Aufzeichnen oder Wiedergeben von Informationen dienender Laserstrahl auftrifft, und wobei die dritte Schicht (10) in einer vorbestimmten gleichförmigen Richtung parallel zu ihrer Dicke vormagnetisiert ist und die erste, zweite und dritte Schicht (3,4,10) jeweils Curie-Temperaturen (Tc1,Tc2 ,Tc3) und jeweils Koerzitivkräfte (Hc1,Hc2,Hc3) mit den Beziehungen
i) Tc1 < Tc2 < Tc3
ii) Hc1 > Hc2 und Hc3 > Hc2
haben,
welches Gerät aufweist: Mittel (5) zur Bereitstellung des Laserstrahls und Mittel (8) zur Erzeugung eines Magnetfeldes (Hini), das der vorbestimmten Richtung entgegengesetzt ist und der Beziehung Hini < Hc1, Hini > Hc2 und Hini < Hc3 genügt, um die Magnetisierung der iweiten Schicht 4) bei Raumtemperatur zu steuern, und Mittel zur Bewegung des Mediums (1) an den Magnetisierungsmitteln und dem Laserstrahl vorbei, um den Magnetisierungsmitteln die Einwirkung des einleitenden Magnetfeldes (Hini) für die Magnetisierung der zweiten Schicht zu ermöglichen, während die erste und die dritte Schicht (3,10) unbeeinflußt bleiben,
gekennzeichnet durch
Steuermittel (21) zum Steuern der Intensität des Laserstrahls auf mindestens drei Pegel (a,b,c), wobei die erste Intensität (a) bewirkt, daß die Magnetisierung der ersten, zweiten und dritten magnetischen Schicht (3,4,10) jeweils im vorhergehenden Zustand verbleibt und nicht durch einen durch den Laserstrahl bewirkten Temperaturanstieg in diesen Schichten beeinflußt wird, die zweite Intensität (b) bewirkt, daß die Magnetisierung der ersten magnetischen Schicht (3) gelöscht wird, indem die Temperatur in der ersten magnetischen Schicht (3) die Curie-Temperatur (Tc1) der ersten magnetischen Schicht (3) übersteigt, jedoch die Temperatur in der zweiten und dritten magnetischen Schicht (4,10) nicht deren jeweilige Curie-Temperatur (Tc2,Tc3) überschreitet, wodurch die Magnetisierung der zweiten und der dritten magnetischen Schicht (4,10) nicht beeinflußt wird, und die dritte Intensität (c) bewirkt, daß die Magnetisierung der ersten und der zweiten magnetischen Schicht (3,4) jeweils gelöscht wird, indem die Temperatur in der ersten und der zweiten magnetischen Schicht (3,4) deren jeweilige Curie-Temperatur (Tc1,Tc2) übersteigt, jedoch nicht die Curie-Temperatur (Tc3) der dritten Schicht (10) überschreitet, wodurch die Magnetisierung der dritten Schicht (10) nicht beeinflußt wird.
2. Gerät nach Anspruch 1, worin die Mittel zur Bereitstellung des Laserstrahls eine Objektivlinse (5) zum Fokussieren des Strahls auf das Speichermedium verwenden.
3. Gerät nach Anspruch 2, worin die Magnetisierungsmittel (8) und die Objektivlinse (5) sich auf entgegengesetzten Seiten des Speichermediums (1) befinden.
4. Gerät nach Anspruch 2, worin die Magnetisierungsmittel (8) und die Objektivlinse (5) sich auf der gleichen Seite des Speichermediums (1) befinden.
5. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, worin die Magnetisierungsmittel (8) zur Magnetisierung der zweiten Schicht (4) in der Richtung des Substrats (2) dienen.
6. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, worin die Magnetisierungsmittel (8) zur Magnetisierung der zweiten Schicht (4) in der Richtung entgegengesetzt zum Substrat (2) dienen.
7. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, worin die magnetischen Schichten (3,4,10) des Speichermediums Achsen der leichten Magnetisierung in Richtung ihrer Dicke haben.
8. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, worin die dritte Schicht (10) aus ferromagnetischem Material hergestellt ist.
9. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, worin die Magnetisierungsmittel (8) durch einen Permanentmagneten gebildet sind.
10. Gerät nach Anspruch 1, worin die Mittel zur Bewegung zur Drehung des Speichermediums dienen.
DE88303024T 1987-04-03 1988-04-05 Magnetooptisches Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerät. Expired - Fee Related DE3882262T2 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP62083392A JPS63249953A (ja) 1987-04-03 1987-04-03 光磁気記録再生装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3882262D1 DE3882262D1 (de) 1993-08-19
DE3882262T2 true DE3882262T2 (de) 1993-10-28

Family

ID=13801158

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE88303024T Expired - Fee Related DE3882262T2 (de) 1987-04-03 1988-04-05 Magnetooptisches Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerät.

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5025430A (de)
EP (1) EP0285461B1 (de)
JP (1) JPS63249953A (de)
CA (1) CA1300748C (de)
DE (1) DE3882262T2 (de)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5367507A (en) * 1985-06-11 1994-11-22 Nikon Corporation Over write capable magnetooptical recording method, and magnetooptical recording apparatus and medium used therefor
DE3883349T2 (de) * 1987-11-02 1993-12-02 Fujitsu Ltd Gleichzeitiges Löschen und erneutes Einschreiben einer Information in einen magnetooptischen Speicher.
US5144601A (en) * 1987-11-02 1992-09-01 Fujitsu Limited Magneto-optical overwriting methods using erasing pulses, each of which has a higher frequency and narrower width than that of the overwriting pulses
JPH0227548A (ja) * 1988-07-15 1990-01-30 Nikon Corp 小型化されたow型光磁気記録装置
WO1990002400A1 (en) * 1988-08-24 1990-03-08 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Magnetooptical recording medium and method of producing the same
JPH0296957A (ja) * 1988-10-03 1990-04-09 Mitsubishi Electric Corp 光磁気記録媒体の消去記録方法
US5233578A (en) * 1988-12-28 1993-08-03 Canon Kabushiki Kaisha Method of recording information on a recording medium having at least two magnetic layers
US5321672A (en) * 1989-04-19 1994-06-14 Hitachi, Ltd. Method of an apparatus for magneto-optically recording information by changing the position or shape or controlling the diameter of reversed domains
US5142513A (en) * 1989-04-20 1992-08-25 Victor Company Of Japan, Ltd. Magneto-optical storage medium and magneto-optical overwrite system with magnetic characteristic change by variation of thermal condition for recording information
JPH03160646A (ja) * 1989-11-16 1991-07-10 Mitsubishi Electric Corp 光磁気記録装置
US5272684A (en) * 1989-08-01 1993-12-21 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Information recording method and information recording apparatus for magneto-optic recording information medium
JP2707769B2 (ja) * 1989-11-14 1998-02-04 三菱電機株式会社 光磁気記録媒体及びそれを用いた光磁気記録再生装置
US5420728A (en) * 1990-03-24 1995-05-30 Seiko Epson Corporation Magneto-optical recording medium including a plurality of recording layers having different curie temperatures and method of recording and reading
JPH06131722A (ja) * 1992-10-16 1994-05-13 Canon Inc 光磁気記録媒体およびその記録方法
US5381390A (en) * 1993-06-03 1995-01-10 Eastman Kodak Company Directly overwrite information by using two radiation beams onto a single magneto-optical recording
JP2916071B2 (ja) * 1993-11-05 1999-07-05 シャープ株式会社 光磁気記録装置
JPH09198734A (ja) * 1996-01-19 1997-07-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光磁気ディスク装置
JPH10134372A (ja) * 1996-10-31 1998-05-22 Sony Corp 再生装置および方法
DE19756458A1 (de) * 1997-12-18 1999-06-24 Thomson Brandt Gmbh Magneto-optisches Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerät
US6950260B2 (en) 2001-06-04 2005-09-27 Hitachi Global Technologies Netherlands B.V. Thermally assisted magnetic recording system and method of writing using magnetic and thermal gradients

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4293621A (en) * 1978-10-12 1981-10-06 Nippon Hoso Kyokai Recording medium
JPS5778653A (en) * 1980-10-29 1982-05-17 Fuji Photo Film Co Ltd Laser recording method
JPS57162137A (en) * 1981-03-28 1982-10-05 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Photomagnetic recording and reproducing system
JPH0670858B2 (ja) * 1983-05-25 1994-09-07 ソニー株式会社 光磁気記録媒体とその製法
JPS6066349A (ja) * 1983-09-22 1985-04-16 Agency Of Ind Science & Technol 光熱磁気記録媒体およびその製造方法
JPH061564B2 (ja) * 1984-02-22 1994-01-05 株式会社ニコン 光磁気記録媒体
JPS6122455A (ja) * 1984-07-11 1986-01-31 Canon Inc 磁気光学記録媒体
EP0180459B1 (de) * 1984-10-30 1991-12-18 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha Magnetooptisches Speichermedium und Gerät zum Schreiben auf und Lesen von dem Medium
US4794560A (en) * 1985-09-30 1988-12-27 International Business Machines Corporation Eraseable self biasing thermal magneto-optic medium
US4649519A (en) * 1985-09-30 1987-03-10 International Business Machines Corporation Self biasing thermal magneto-optic medium
JPH0695404B2 (ja) * 1985-12-27 1994-11-24 ソニー株式会社 光磁気記録方法
AU600576B2 (en) * 1987-04-24 1990-08-16 Sony Corporation Thermomagnetic recording method applying power modulated laser on a magnetically coupled multi-layer structure of perpendicular anisotropy magnetic film
JPS63291237A (ja) * 1987-05-21 1988-11-29 Mitsubishi Electric Corp 光磁気記録再生用情報担体装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP0285461B1 (de) 1993-07-14
US5025430A (en) 1991-06-18
EP0285461A2 (de) 1988-10-05
DE3882262D1 (de) 1993-08-19
CA1300748C (en) 1992-05-12
JPS63249953A (ja) 1988-10-17
EP0285461A3 (en) 1990-09-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3882262T2 (de) Magnetooptisches Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerät.
DE3876289T2 (de) Einrichtung zur magneto-optischen aufzeichnung und wiedergabe.
DE3877234T2 (de) Magnetooptisches informationstragendes medium.
DE3221201C2 (de)
DE69018544T2 (de) Wiedergabemethode für magneto-optische Aufzeichnung.
DE3687210T2 (de) Loeschbares, selbstpolarisiertes, thermisches magnetooptisches medium.
DE19549636C2 (de) Optisches Aufzeichnungsmedium
DE68929469T2 (de) Verfahren zur thermomagnetischen Aufzeichnung
DE3876133T2 (de) Vorrichtung und aufzeichnungstraeger zur magneto-optischen aufzeichnung.
DE69133223T2 (de) Magnetooptische Aufzeichnungs-/Wiedergabevorrichtung
DE3586453T2 (de) Geraet zum magnetooptischen aufnehmen, wiedergeben und loeschen von daten.
DE69218986T2 (de) Magnetooptisches Aufzeichnungsverfahren und magnetooptisches Aufzeichnungs-/Wiedergabegerät
DE69111622T2 (de) Aufzeichnungsmethode für magnetooptisches Speichermedium.
DE69121656T2 (de) Optisches scheibensystem und optische scheibe
EP0309721A1 (de) Optischer Aufzeichnungsträger
DE3728237A1 (de) Verfahren zum schreiben von binaerer information in eine magnetooptische speicherschicht und anordnung zur durchfuehrung des verfahrens
DE69212656T2 (de) Magnetooptisches Aufzeichnungsmedium
EP0298137B1 (de) Verfahren zum Aufzeichnen von Daten auf Aufzeichnungsmaterial und derartiges Aufzeichnungsmaterial
DE3883349T2 (de) Gleichzeitiges Löschen und erneutes Einschreiben einer Information in einen magnetooptischen Speicher.
DE69119850T2 (de) Überschreibbares magnetooptisches Aufzeichnungsmedium das einen grösseren Bereich von Strahlungsstärke auf hohem Niveau zulässt
DE3885992T2 (de) Optisches Informationsaufzeichnungs-/wiedergabegerät.
DE69109382T2 (de) Optisch magnetische speicher/wiedergabe Vorrichtung.
DE3423162A1 (de) Informationsverarbeitungsgeraet
DE68919289T2 (de) Magneto-optisches Aufzeichnungsgerät.
DE69215553T2 (de) Verfahren zur Aufzeichnung von Sektor-Kontrolle-Information auf einer magneto-optischen Scheibe

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition
8320 Willingness to grant licences declared (paragraph 23)
8339 Ceased/non-payment of the annual fee