JP2016012387A - 高周波アシスト記録ヘッドおよびこれを備えた磁気記録装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】高周波の発振効率が向上し、安定した高周波アシスト記録が可能な高周波アシスト記録ヘッド、およびこれを備えた磁気記録装置を提供する。【解決手段】実施形態によれば、磁気記録装置の高周波アシスト記録ヘッドは、記録磁界を印加する主磁極66と、主磁極にライトギャップを置いて対向するライトシールド磁極68と、主磁極とライトシール磁極との間で媒体対向面の近傍に設けられ高周波磁界を発生するスピントルク発振子74と、スピントルク発振子とライトシールド磁極との間で、ライトシール磁極に接して設けられた反強磁性層80と、スピントルク発振子と反強磁性層との間に設けられた非磁性金属層82と、を備えている。【選択図】図4

Description

この発明の実施形態は、高周波アシスト記録ヘッドおよびこれを備えた磁気記録装置に関する。
磁気記録装置として、例えば、磁気ディスク装置は、ケース内に配設された磁気ディスクと、磁気ディスクを支持および回転するスピンドルモータと、磁気ディスクに対して情報のリード/ライトを行う磁気ヘッドと、磁気ヘッドを磁気ディスクに対して移動自在に支持したキャリッジアッセンブリと、を備えている。磁気ヘッドのヘッド部は、ライト用の記録ヘッドとリード用の再生ヘッドとを含んでいる。
近年、磁気ディスク装置の高記録密度化、大容量化あるいは小型化を図るため、垂直磁気記録用の磁気ヘッドが提案されている。このような磁気ヘッドにおいて、記録ヘッドは、垂直方向磁界を発生させる主磁極と、その主磁極にライトギャップを挟んで配置されたライトシールド磁極と、主磁極に磁束を流すためのコイルとを有している。
記録密度の向上を図る目的で、主磁極とライトシールド磁極との間に高周波発振子としてスピントルク発振子を設け、このスピントルク発振子から磁気記録層に高周波磁界を印加する高周波アシスト記録方式の記録ヘッドが提案されている。
米国特許出願公開第2012/0262820号明細書 特開2011−198399号公報
高周波アシスト記録方式の記録ヘッドにおいて、スピントルク発振子は、記録磁極の近傍に形成する必要がある。そのため、スピントルク発振子の発振層と記録磁極との磁界の相互作用により、記録磁極内にスピン波が誘起され、その結果、スピントルク発振子の発振が抑制されるおそれがある。従って、充分な高周波アシストを行うことが困難となる。
この発明の課題は、高周波の発振効率が向上し、安定した高周波アシスト記録が可能な高周波アシスト記録ヘッド、およびこれを備えた磁気記録装置を提供することにある。
実施形態によれば、高周波アシスト記録ヘッドは、記録磁界を印加する主磁極と、前記主磁極にライトギャップを置いて対向するライトシールド磁極と、前記主磁極とライトシール磁極との間で媒体対向面の近傍に設けられ高周波磁界を発生するスピントルク発振子と、前記スピントルク発振子と前記ライトシールド磁極との間で、前記ライトシール磁極に接して設けられた反強磁性層と、前記スピントルク発振子と反強磁性層との間に設けられた非磁性金属層と、を備えている。
図1は、第1の実施形態に係る磁気ディスク装置(HDD)を示す斜視図。 図2は、前記HDDの磁気ヘッド、サスペンション、磁気ディスクを示す側面図。 図3は、前記磁気ヘッドのヘッド部を拡大して示す断面図。 図4は、前記記録ヘッドの磁気ディスク側の端部を拡大して示す断面図。 図5は、前記記録ヘッドをスライダのディスク対向面側から見た平面図。 図6は、前記記録ヘッドにおけるライトシールド磁極の固着磁化方向を概略的に示す図。 図7は、前記記録ヘッドにおけるライトシールド磁極の分散固着磁化方向を概略的に示す図。 図8は、本実施形態の記録ヘッドと比較例に係る記録ヘッドとについて、駆動電圧と発振強度との関係を比較して示す図。 図9は、前記記録ヘッドのスピントルク発振子におけるスピン波発生状態を概略的に示す図。 図10は、第2の実施形態に係る磁気ディスク装置の記録ヘッドをスライダのディスク対向面側から見た平面図。 図11は、第3の実施形態に係る磁気ディスク装置の記録ヘッドをスライダのディスク対向面側から見た平面図。
以下図面を参照しながら、種々の実施形態について説明する。
(第1の実施形態)
図1は、磁気記録装置として、第1の実施形態に係るハードデイスクドライブ(HDD)の内部構造を示している。図1に示すように、HDDは筐体10を備えている。この筐体10は、上面の開口した矩形箱状のベース11と、図示しない矩形板状のトップカバーとを備えている。トップカバーは、複数のねじによりベースにねじ止めされ、ベースの上端開口を閉塞している。これにより、筐体10内部は気密に保持され、呼吸フィルター26を通してのみ、外部と通気可能となっている。
ベース11上に、記録媒体としての磁気ディスク12および駆動部が設けられている。駆動部は、磁気ディスク12を支持および回転させるスピンドルモータ13、磁気ディスク12に対して情報の記録、再生を行なう複数、例えば、2つの磁気ヘッド33、これらの磁気ヘッド33を磁気ディスク12の表面に対して移動自在に支持したヘッドアクチュエータ14、ヘッドアクチュエータを回動および位置決めするボイスコイルモータ(以下VCMと称する)16を備えている。また、ベース11上に、磁気ヘッド33が磁気ディスク12の最外周に移動した際、磁気ヘッド33を磁気ディスク12から離間した位置に保持するランプロード機構18、HDDに衝撃等が作用した際、ヘッドアクチュエータ14を退避位置に保持するイナーシャラッチ20、および変換コネクタ37等の電子部品が実装された基板ユニット17が設けられている。
磁気ディスク12は、スピンドルモータ13のハブに同軸的に嵌合されているとともにハブの上端にねじ止めされたクランプばね21によりクランプされ、ハブに固定されている。磁気ディスク12は、駆動モータとしてのスピンドルモータ13により所定の速度で矢印B方向に回転される。
ベース11の外面には、制御回路基板25がねじ止めされ、ベース11の底壁と対向して位置している。制御回路基板25は、基板ユニット17を介してスピンドルモータ13、VCM16、および磁気ヘッド33の動作を制御する。
図2は、磁気ディスクおよび浮上状態の磁気ヘッドを示している。図1および図2に示すように、磁気ディスク12は、垂直磁気記録膜媒体として構成されている。磁気ディスク12は、例えば、直径約2.5インチの円板状に形成され非磁性体からなる基板19を有している。基板19の各表面には、下地層としての軟磁性層23と、その上層部に、ディスク面に対して垂直方向に磁気異方性を有する垂直磁気記録層22および保護層24が順次積層されている。
ヘッドアクチュエータ14は、ベース11の底壁上に固定された軸受部15と、軸受部から延出した複数のアーム27と、弾性変形可能な細長い板状のサスペンション30と、を備えている。サスペンション30は、その基端がスポット溶接あるいは接着によりアーム27の先端に固定され、アームから延出している。各サスペンション30の延出端にジンバルばね41を介して磁気ヘッド33が支持されている。磁気ヘッド33は、サスペンション30およびアーム27上に固定された配線部材(中継FPC)35を介して基板ユニット17のメインFPC38に電気的に接続されている。
図2に示すように、磁気ヘッド33は浮上型のヘッドとして構成され、ほぼ直方体状に形成されたスライダ42と、スライダの流出(トレーリング)側の端部に形成されたヘッド部44とを有している。スライダ42は、例えば、アルミナとチタンカーバイドの焼結体(アルチック)で形成され、ヘッド部44は薄膜を積層して形成されている。
スライダ42は、磁気ディスク12の表面に対向する矩形状のディスク対向面(空気支持面(ABS))43を有している。スライダ42は、磁気ディスク12の回転によってディスク表面とディスク対向面43との間に生じる空気流Cにより、磁気ディスク表面から所定量浮上した状態に維持される。空気流Cの方向は、磁気ディスク12の回転方向Bと一致している。スライダ42は、磁気ディスク12表面に対し、ディスク対向面43の長手方向が空気流Cの方向とほぼ一致するように配置されている。スライダ42は、空気流Cの流入側に位置するリーディング端42aおよび空気流Cの流出側に位置するトレーリング端42bを有している。
磁気ディスク12が回転した状態でVCM16のボイスコイルに通電することにより、ヘッドアクチュエータ14が回動し、磁気ヘッド33は磁気ディスク12の所望のトラック上に移動および位置決めされる。この際、磁気ヘッド33は、磁気ディスク12の径方向に沿って、磁気ディスクの内周縁部と外周縁部との間を移動される。また、磁気ディスク12の回転によって生じる空気流Cにより、磁気ヘッド33は磁気ディスク12の表面から浮上し、ディスク表面に微小隙間を置いて対向する。
次に、磁気ヘッド33のヘッド部44の構成を詳細に説明する。図3は、磁気ヘッド33のヘッド部44を拡大して示す断面図、図4は、記録ヘッドの磁気ディスク側の端部を拡大して示す断面図、図5は、記録ヘッド部分をスライダのディスク対向面(ABS)側から見た平面図である。
図3および図4に示すように、ヘッド部44は、スライダ42のトレーリング端42bに薄膜プロセスで形成された再生ヘッド54および記録ヘッド56を有し、分離型磁気ヘッドとして形成されている。
再生ヘッド54は、磁気抵抗効果を示す磁性膜50と、この磁性膜のトレーリング側およびリーディング側に磁性膜50を挟むように配置されたシールド膜52a、52bと、で構成されている。これら磁性膜50、シールド膜52a、52bの下端は、スライダ42のディスク対向面43に露出している。
記録ヘッド56は、再生ヘッド54に対して、スライダ42のトレーリング端42b側に設けられている。記録ヘッド56は、磁気ディスク12の表面に対して垂直方向の記録磁界を発生させる高飽和磁化材料からなる主磁極66と、強磁性体材料で形成され主磁極66のトレーリング側にライトギャップWGを置いて配置されたライトシールド磁極(リターンヨーク)68と、主磁極66およびライトシールド磁極68を含む磁気回路に巻きつくように配置された記録コイル71と、主磁極66の先端部66aとライトシールド磁極68との間のライトギャップWGに設けられた高周波発振子、例えば、スピントルク発振子74と、を有している。ライトシールド磁極68は、主磁極直下の軟磁性層23を介して効率的に磁路を閉じるために設けられている。
記録コイル71は、図示しない配線を介して記録電流供給回路に接続されている。磁気ディスク12に信号を書き込む際、記録コイル71は、記録電流供給回路から記録電流が通電され、主磁極66に記録磁界を励起する。主磁極66とライトシールド磁極68は、配線を介して、駆動電流供給回路70に接続されている。この駆動電流供給回路70から主磁極66、スピントルク発振子74、ライトシールド磁極68を通して駆動電流を直列に通電する電流回路が構成されている。スピントルク発振子74は、駆動電流の通電により高周波磁界を発生し、磁気ディスク12に印加する。なお、駆動電流供給回路70は、制御回路基板25に設けられた制御部85に接続され、この制御部85の制御の下、駆動電流をスピントルク発振子74に供給する。
主磁極66は、ABS43に対してほぼ垂直に延びている。主磁極66の磁気ディスク12側の下端部は、ABS43に向かって幅が狭くなるように先細に絞り込まれ、その先端部66aは、他の部分に対して幅の狭い柱状に形成されている。図5に示すように、主磁極66の先端部66aは、例えば、断面が台形状に形成され、トレーリング端側に位置した所定幅のトレーリング側端面67a、トレーリング端面と対向しているとともにトレーリング側端面よりも幅の狭いリーディング側端面67b、および両側面を有している。主磁極66の先端面(下端面)は、スライダ42のABS43に露出している。トレーリング側端面67aの幅WT1は、磁気ディスク12におけるトラックの幅にほぼ対応している。
図3および図4に示すように、ライトシールド磁極68は、ほぼU字形状に形成され、その先端部68aは、細長い矩形状に形成されている。ライトシールド磁極68の先端面は、スライダ42のABS43に露出している。先端部68aのリーディング側端面68bは、磁気ディスク12のトラックの幅方向に沿って延びている。このリーディング側端面68bは、主磁極66のトレーリング側端面67aとライトギャップWGを置いてほぼ平行に対向している。
ライトシールド磁極68は、スライダ42のABS43から離れた位置で、主磁極66の上部に接近した連結部65を有している。この連結部65は、例えばSiO2等の絶縁体で形成されたバックギャップ部67を介して主磁極66に連結されている。バックギャップ部67により、主磁極66とライトシールド磁極68とが電気的に絶縁されている。このように、バックギャップ部67を絶縁体で構成することにより、スピントルク発振子74の電極を兼用している主磁極66およびライトシールド磁極68を通じて、駆動電流供給回路70からスピントルク発振子74に効率的に電流を印加することが可能となる。バックギャップ部67を構成する絶縁体はSiO2の他にも、Al23を用いてもよい。
図3ないし図5に示すように、スピントルク発振子74は、主磁極66の先端部66aのトレーリング側端面67aとライトシールド磁極68のリーディング側端面68bとの間に挟まれ、これらの端面と平行に配置されている。すなわち、スピントルク発振子74は、ライトギャップWG内で主磁極先端部のトラック幅方向(クロストラック方向)の幅WT1の範囲内に整位して位置し、スピントルク発振子74のトラック幅方向の幅WT2は、主磁極66のトレーリング側端面67aのトラック幅方向の幅WT1とほぼ等しく形成されている。また、スピントルク発振子74の下端面は、スライダ42のABS43に露出している。
スピントルク発振子74は、例えば、Co/Niを積層した人工格子膜からなるスピン注入層74a、Cuからなる非磁性の中間層74b、FeCo磁性膜からなる発振層74cを有し、これらの層を主磁極66側からライトシールド磁極68側に順に積層して構成されている。スピン注入層74aは、例えば、Ta/Ru/Cuの積層膜からなる下地層76を介して主磁極66に接合している。
スピントルク発振子74とライトシールド磁極68との間で、ライトシールド磁極のリーディング側端面68bに反強磁性層80が形成されている。更に、スピントルク発振子74の発振層74cと反強磁性層80との間に、実質的に非磁性の金属層からなる分離層82が形成されている。
このように、下地層76、スピン注入層74a、中間層74b、発振層74c、分離層82、反強磁性層80は、スライダ42のABS43あるいは磁気ディスク表面と平行な方向に順に積層され、各層は、ABS43と直交する方向に延びている。スピントルク発振子74の素子サイズは、例えば、40nm角になるようにパターニングされている。
強磁性体からなるライトシールド磁極68のリーディング側端面68bに積層されている反強磁性層80は、トラック幅方向の幅WT3を有し、この幅WT3は、スピントルク発振子74の幅WT2以上に形成されている。また、反強磁性層80は、スピントルク発振子74の高さ(ABS43に垂直な方向の長さ)以上の高さに形成されている。本実施形態では、反強磁性層80の幅WT3は、ライトシールド磁極の先端部68aの幅とほぼ等しく設定されている。これにより、反強磁性層80は、スピントルク発振子74の発振層74cの全面と対向している。
反強磁性層80は、ライトシールド磁極68に対して一方向***換バイアスを印加している。この交換結合により、ライトシールド磁極68内に誘起されるスピン波が著しく抑制される。結果として、発振層74cとスピン波によるライトシールド磁極68内の磁気多極子との静磁気結合が抑制され、発振層74cに対する発振阻害要因が低減される。
また、スピントルク発振子と反強磁性層の間には、実質的に非磁性の金属層が分離層として形成される。これは、スピントルク発振子74の発振層74c、あるいはスピン注入層74aと直接、反強磁性層80が積層されると、これらの磁化が膜面内方向にバイアスを受け、発振が阻害される。そのため、本実施形態では、スピントルク発振子74と反強磁性層80との間に非磁性の分離層82を設けている。
次に各構成要素の材料及び膜厚について説明する。反強磁性層80は、十分な交換磁気異方性バイアスを得るためには、3nm以上の膜厚を有していることが好ましい。一方で、記録磁界の最適化要求から生じる狭ギャップ化の要求により、ライトギャップWG内の層の膜厚が薄い方が望ましい。そのため、反強磁性層80の膜厚は、3nm以上、7nm以下に形成している。
反強磁性層80を形成する反強磁性材料としては、IrMn、PtMn、FeMn、NiMnなどを用いることができる。反強磁性層80を通してスピントルク発振子74に通電する観点から、反強磁性層80は、導電性を有する金属反強磁性体を用いることが望ましい。
反強磁性層80とライトシールド磁極68を形成した後、磁界中でこれらを高温アニールすることで所望の交換結合を固定することができる。印加する磁界は、ライトシールド磁極を飽和させるために強ければ強いほど良い。具体的には、3KOe以上の磁界を印加することが好ましい。アニール温度は、反強磁性体によって異なるが、200〜300℃であれば、いずれの反強磁性体であっても磁化方向(交換磁気異方性の向き)を固着することができる。
図6に示すように、磁化を固着する方向は、ライトシールド磁極68において、トラック幅方向Xの一方向に固着してもよい。磁化方向をABS43に垂直な方向に付与すると、記録磁界発生時の0/1記録磁界方向の反転に対して、非対称の交換バイアスとなり、記録性能を阻害してしまう。そのため、磁化方向を一方向に固着する場合は、磁界を印加する方向をトラック幅方向Xとする必要がある。
図7に示すように、ライトシールド磁極68において、磁化方向を分散して固着してもよい。磁化方向を一方向に固着すると、その方向に静磁界が発生し、記録媒体の記録パターンに影響を与える可能性がある。そのため、ライトシールド磁極68に磁化方向を分散して固着し、一方向性異方性を微小領域ごとに異なる方向に分散させて付与することが望ましい。
ライトシールド磁極に対して磁化方向を分散して固着する場合、磁界中で、ライトシールド磁極および反強磁性層80を回転アニールすることで所望の状態を得ることができる。具体的には、200〜300℃程度まで昇温した状態で3KOe以上の磁場をライトシールド磁極および反強磁性層80に印加する。その状態で、ライトシールド磁極68および反強磁性層80を1〜100rpm程度の回転数で回転させる。アニール後、降温する際にも、室温近傍までライトシールド磁極および反強磁性層80の回転を維持する。これにより磁化の向きが分散した交換結合を得ることができる。
分離層82は、反強磁性層80とスピントルク発振子74との交換結合を切断するように、非磁性金属層を用いると良い。具体的には、非磁性材料として、Cu、Ru、Pt、Ag、Cr、Ir、Os、Ta、W、Moなどを用いることができる。また、分離層82は、膜厚が1nm以上であれば、交換結合を著しく抑制することができる。そのため、分離層82は、膜厚1nm以上、3nm以下に形成されていることが望ましい。
以上のように構成された高周波アシスト記録ヘッド56と、反強磁性層を持たない比較例の記録ヘッドとについて、スピントルク発振子の発振駆動電圧に対する発振強度の比較を行った。図8は、測定結果を示す図である。
なお、実施例の記録ヘッドおよび比較例の記録ヘッドにおいて、主磁極およびライトシールド磁極は、Fe,Co,Niの合金で形成し、ライトギャップは30nmとしている。スピントルク発振子の構成は共通であり、膜厚0.5nmのFeCoからなるスピン注入層、膜厚2nmのCuからなる中間層、膜厚12nmのFeCoからなる発振層を有している。実施例の記録ヘッドは、スピントルク発振子とライトシールド磁極との間に、膜厚1nmのRuからなる分離層、および膜厚4nmのIrMnからなる反強磁性層を有している。比較例の記録ヘッドでは、スピントルク発振子とライトシールド磁極との間に、膜厚5.5nmのRuからなる分離層のみが設けられている。
測定は、記録コイルに記録電流40mAを印可した状態で行った。スピントルク発振子の発振強度は、発振層における磁化の向きとスピン注入層における磁化の向きとの相対角度による磁気抵抗効果を用いて見積もりを行った。図9に示すように、磁気抵抗効果の値から、発振層における磁化の向きとスピン注入層における磁化の向きとのなす角度を表す指標を、平行のとき0、垂直のとき0.5(図9に示す状態)、反平行を1となるように定義した。図8は、このように定義した発振強度を比較した結果を示している。
図8から、本実施例の記録ヘッドは、比較例の記録ヘッドに比較して、低い駆動電圧で高い発振強度を得られることが分かる。十分な高周波磁界を得るためには、発振強度0.3以上を達成することが望ましいが、本実施例の記録ヘッドの方が、比較例の記録ヘッドよりも低い駆動電圧で発振強度0.3以上を達成することができる。結果として、高周波アシスト効果を増強することができる。
以上のように構成された第1の実施形態に係る高周波アシスト記録ヘッドおよびこれを備えるHDDによれば、ライトシールド磁極とスピントルク発振子との間にライトシールド磁極に接する反強磁性層を設けることにより、ライトシールド磁極に磁化の一方向異方性あるいは磁化方向が分散した異方性を付与することができる。これにより、ライトシールド磁極内に誘起されるスピン波を抑制し、スピントルク発振子の発振効率を高めることができる。以上のことから、本実施形態によれば、高周波の発振効率が向上し、安定した高周波アシスト記録が可能な高周波アシスト記録ヘッド、およびこれを備えた磁気記録装置を得ることができる。
次に、他の実施形態に係るHDDの記録ヘッドについて説明する。なお、以下に説明する他の実施形態において、前述した第1の実施形態と同一の部分には、同一の参照符号を付してその詳細な説明を省略し、第1の実施形態と異なる部分を中心に詳しく説明する。
(第2の実施形態)
図10は、第2の実施形態に係る磁気ディスク装置の記録ヘッドをスライダのディスク対向面側から見た平面図である。本実施形態によれば、記録ヘッド56は、ライトシールド磁極68と反強磁性層80との間に積層された結合調整層84を更に備えている。結合調整層84は、例えば、反強磁性層80と同様の幅および高さを有し、ライトシールド磁極68のリーディング側端面68b上に積層されている。
結合調整層84は、膜厚0.2nm以上、2nm以下の非磁性金属層で形成されている。具体的な形成材料としては、Cu、Ru、Pt、Ag、Cr、Ir、Os、Ta、W、Moなどを用いることができる。また、磁性金属であっても、飽和磁化の小さい材料であれば、結合調整層84に適用することができる。具体的には、Fe、Co、Niから選ばれる磁性金属に、Al、Mn、Cu、Pt、Au、Ag、Ge、Ga、Siから選ばれる少なくとも1つを添加することで、飽和磁化を調節した材料を用いることができる。
このように、ライトシールド磁極68と反強磁性層80との間に結合調整層84を設けることにより、ライトシールド磁極68に対する交換バイアス強度を調整することができる。
(第3の実施形態)
図11は、第3の実施形態に係る磁気ディスク装置の記録ヘッドをスライダのディスク対向面側から見た平面図である。本実施形態によれば、記録ヘッド56は、ライトシールド磁極68に加えて、主磁極66の両側に主磁極から磁気的に分離して設けられた一対のサイドシールド86と、主磁極66のリーディング側に磁気的に分離して設けられたリーディングシールド88を備えている。一対のサイドシールド86およびリーディングシールド88は、ライトシールド磁極68と一体に形成してもよい。
このようなサイドシールド、リーディングシールドを設けることにより、漏れ磁界を一層確実に抑制し、隣接トラックの誤消去等を防止することができる。
上述した第2の実施形態および第3の実施形態において、記録ヘッドの他の構成は、前述した第1の実施形態と同一であり、第1の実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
例えば、スピントルク発振子を構成する磁性層の材料は、上述した実施形態に限定されることなく、適宜選択可能である。上述した実施形態では、スピントルク発振子は、スピン注入層、中間層、発振層の順に積層したが、逆に、発振層、中間層、スピン注入層の順に積層してもよい。
10…筺体、11…ベース、12…磁気ディスク、13…スピンドルモータ、
30…サスペンション、42…スライダ、43…ディスク対向面(ABS)、
44…ヘッド部、54…再生ヘッド、56…記録ヘッド、66…主磁極、
66a…先端部、68…ライトシールド磁極、68a…先端部、
71…記録コイル、74…スピントルク発振子、74a…スピン注入層、
74b…中間層、74c…発振層、80…反強磁性層、82…分離層、
WG…ライトギャップ

Claims (10)

  1. 記録磁界を印加する主磁極と、
    前記主磁極にライトギャップを置いて対向するライトシールド磁極と、
    前記主磁極とライトシール磁極との間で媒体対向面の近傍に設けられ高周波磁界を発生するスピントルク発振子と、
    前記スピントルク発振子と前記ライトシールド磁極との間で、前記ライトシール磁極に接して設けられた反強磁性層と、
    前記スピントルク発振子と反強磁性層との間に設けられた非磁性金属層と、
    を備える高周波アシスト記録ヘッド。
  2. 前記反強磁性層が接している前記ライトシールド磁極は、磁化方向が前記媒体対向面と平行な一方向に固着された磁気異方性を有する請求項1に記載の高周波アシスト記録ヘッド。
  3. 前記反強磁性層が接している前記ライトシールド磁極は、磁化方向が微小領域ごとに異なる方向に分散して固着されている請求項1に記載の高周波アシスト記録ヘッド。
  4. 前記反強磁性層は、IrMn、PtMn、FeMn、NiMnから選ばれた少なくとも1つで形成されている請求項1ないし3のいずれか1項に記載の高周波アシスト記録ヘッド。
  5. 前記反強磁性層は、3nm以上、7nm以下の膜厚を有する請求項4に記載の高周波アシスト記録ヘッド。
  6. 前記非磁性金属層は、Cu、Ru、Pt、Ag、Cr、Ir、Os、Ta、W、Moから選ばれた少なくとも1つで形成されている請求項1ないし5のいずれか1項に記載の高周波アシスト記録ヘッド。
  7. 前記非磁性金属層は、1nm以上、3nm以下の膜厚を有する請求項6に記載の高周波アシスト記録ヘッド。
  8. 前記反強磁性層とライトシールド磁極との間に設けられた結合調整層を更に備え、
    前記結合調整層は、Cu、Ru、Pt、Ag、Cr、Ir、Os、Ta、W、Moから選ばれる少なく1つの非磁性金属により形成され、あるいは、Fe、Co、Niから選ばれる少なく1つの磁性金属に、Al,Mn,Cu,Pt,Au,Ag,Ge,Ga,Siから選ばれる少なくとも1つを添加した材料で形成されている請求項1ないし7のいずれか1項に記載の高周波アシスト記録ヘッド。
  9. 前記結合調整層は、0.2nm以上、3nm以下の膜厚を有する請求項8に記載の高周波アシスト記録ヘッド。
  10. ディスク状の記録媒体と、
    前記記録媒体を回転する駆動部と、
    前記記録媒体に情報を記録する請求項1ないし9のいずれか1項に記載の高周波アシスト記録ヘッドと、
    を備える磁気記録装置。
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