JP2745518B2 - Recording method and recording device - Google Patents

Recording method and recording device

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JP2745518B2
JP2745518B2 JP63020514A JP2051488A JP2745518B2 JP 2745518 B2 JP2745518 B2 JP 2745518B2 JP 63020514 A JP63020514 A JP 63020514A JP 2051488 A JP2051488 A JP 2051488A JP 2745518 B2 JP2745518 B2 JP 2745518B2
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    • 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

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  • Recording Or Reproducing By Magnetic Means (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は磁性媒体に光エネルギーを照射して局部的温
度上昇を起し、かつ同時に磁界を印加することによって
信号を記録するいわゆる光磁気記録方式に関するもの
で、特にオーバーライト(重ね記録)を可能にする記録
方式を提案するものである。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a so-called magneto-optical recording system in which a magnetic medium is irradiated with light energy to cause a local temperature rise and simultaneously record a signal by applying a magnetic field. In particular, the present invention proposes a recording method that enables overwriting (overlap recording).

従来の技術 第6図は従来の技術を示すブロック図である。第6図
において、50は光磁気ディスク、51は光磁気ディスクの
磁性膜、52は50の光磁気ディスクを回転させるディスク
モータ、53は磁界発生器である。55は光ヘッドで、光ビ
ーム54を磁性膜51上に照射し焦点を結ばせる。56は変調
器で、情報信号入力57に応じて、磁界発生器53を駆動
し、磁性膜51上に磁界の変化を与える。
FIG. 6 is a block diagram showing a conventional technique. In FIG. 6, 50 is a magneto-optical disk, 51 is a magnetic film of the magneto-optical disk, 52 is a disk motor for rotating the 50 magneto-optical disk, and 53 is a magnetic field generator. An optical head 55 irradiates a light beam 54 onto the magnetic film 51 to focus it. Reference numeral 56 denotes a modulator, which drives the magnetic field generator 53 in accordance with the information signal input 57 to give a change in the magnetic field on the magnetic film 51.

次に、動作について説明する。 Next, the operation will be described.

情報信号入力57によって変調された磁界が、磁性膜51
上に与えられると同時に、光ヘッド55より光ビーム54が
磁性膜51を局部的に温度上昇させ、磁性膜51のキュリー
点に達する。その結果、磁性膜51上に、情報信号入力57
が記録される。
The magnetic field modulated by the information signal input 57 is applied to the magnetic film 51.
At the same time, the light beam 54 from the optical head 55 locally raises the temperature of the magnetic film 51 and reaches the Curie point of the magnetic film 51. As a result, the information signal input 57
Is recorded.

発明が解決しようとする課題 ところが、磁界発生器53には変調器56の出力が供給さ
れ、磁界変調を行なうのであるが、変調器56の出力帯域
巾を大きくとり、かつ高い磁束密度を磁性膜51に与える
ことは、非常に困難であり、限定された周波数帯域でし
か、使用できなかった。
Problems to be Solved by the Invention However, the output of the modulator 56 is supplied to the magnetic field generator 53 to perform magnetic field modulation.However, the output bandwidth of the modulator 56 is made large and the magnetic flux density is increased by the magnetic film. Giving 51 was very difficult and could only be used in a limited frequency band.

課題を解決するための手段 本発明は、前記の課題を解決するために、磁界変調器
を単一の周波数の信号で駆動し、その信号と同期した光
エネルギーの変調器を設け、磁界と光エネルギーの変化
を同期させることによって広い帯域巾を有する情報信号
を磁性媒体上に記録するようにしたものである。
Means for Solving the Problems In order to solve the above problems, the present invention drives a magnetic field modulator with a signal of a single frequency, provides a modulator of optical energy synchronized with the signal, An information signal having a wide bandwidth is recorded on a magnetic medium by synchronizing a change in energy.

作 用 このように、本発明によれば、磁界の交番と光エネル
ギーの変調とを同期させるようにしたことにより、広帯
域の情報信号を記録することができ、しかも、オーバー
ライトも容易に行うことができる。
Operation As described above, according to the present invention, by synchronizing the alternation of the magnetic field and the modulation of the light energy, a wide-band information signal can be recorded, and overwriting can be performed easily. Can be.

実 施 例 第1図は本発明の記録方式の原理を示す構成図、第2
図は第1図の構成図の動作を示すタイミングチャートで
ある。
FIG. 1 is a block diagram showing the principle of the recording method of the present invention.
The figure is a timing chart showing the operation of the configuration diagram of FIG.

第1図において、1は光磁気ディスク、2は記録膜で
あり、記録トラック(図示せず)を有する。3は対物レ
ンズ、4は対物レンズ3に入射する光ビームで、記録膜
2の上にビームスポットを形成する。5は磁気回路で、
コイル6が巻装されており、コイル6に電流を供給する
ことによって磁束7を発生し、記録膜2上に磁界Hを発
生させる。
In FIG. 1, 1 is a magneto-optical disk, 2 is a recording film, and has a recording track (not shown). Reference numeral 3 denotes an objective lens, and 4 denotes a light beam incident on the objective lens 3, which forms a beam spot on the recording film 2. 5 is a magnetic circuit,
A coil 6 is wound, and a current is supplied to the coil 6 to generate a magnetic flux 7 and generate a magnetic field H on the recording film 2.

第2図のタイミングチャートを用いて、その動作原理
を説明する。(2−A)は対物レンズ3に入射するレー
ザ光のパワーであり、(2−A)に示すように変調され
ており、対物レンズ3により記録膜2にビームスポット
(2−E)を結ぶ。レーザパワーは(2−A)に示すよ
うに変調されているから、その結果、記録膜2の温度は
(2−B)に示すように変化する。(2−B)に示す記
録膜2の温度がT1を越える範囲において、(2−C)に
示すような磁界を与えると、記録膜2の温度がキュリー
点を越えるため、(2−D)に示すように記録膜2の磁
化方向が定まる。(2−E)に示すビームスポットの直
径は、磁界の反転間隔に等しいか、それよりも大きく設
定してあるので、(2−D)に示すように記録膜2にS,
N,S…の磁化方向が交互に記録される。
The operation principle will be described with reference to the timing chart of FIG. (2-A) is the power of the laser beam incident on the objective lens 3, which is modulated as shown in (2-A), and connects the beam spot (2-E) to the recording film 2 by the objective lens 3. . Since the laser power is modulated as shown in (2-A), as a result, the temperature of the recording film 2 changes as shown in (2-B). Temperature of the recording film 2 shown in (2-B) is in a range exceeding T 1, when applying a magnetic field as shown in (2-C), the temperature of the recording film 2 exceeds the Curie point, (2-D The magnetization direction of the recording film 2 is determined as shown in FIG. Since the diameter of the beam spot shown in (2-E) is set to be equal to or larger than the reversal interval of the magnetic field, as shown in (2-D), S,
The magnetization directions of N, S... Are recorded alternately.

第3図に、記録膜2にレーザ光を照射した時の記録膜
2の温度上昇および下降曲線を示す。レーザ光は100nse
cのパルス光を使用し、ディスク1上に設けられた記録
膜2はレーザ光の照射点に対して、約14.1m/secの相対
速度を有している。なお、照射パワーは約3mWである。
第3図により、第2図の(2−A),(2−B)に示し
たレーザパワーと、記録膜2の温度が読み取れる。第3
において、横軸は照射したビームスポットの中心を0と
したときの記録膜2上の距離μm単位で、縦軸は記録膜
2の温度を示す。また、パラメータはレーザパルスの照
射開始点を0秒とし、照射後100nsecから500nsecまでの
温度分布を示している。このように、磁界をS,N方向に
常時反転させておき、磁界がSになった時に記録膜2の
温度がキュリー点を越えるようにすればS方向の磁化が
なされ、Nになった時の同様の操作をすればN方向の磁
化がなされ、記録膜2上に情報が記録される。
FIG. 3 shows a temperature rise and fall curve of the recording film 2 when the recording film 2 is irradiated with a laser beam. Laser light is 100nse
Using the pulse light of c, the recording film 2 provided on the disk 1 has a relative speed of about 14.1 m / sec with respect to the irradiation point of the laser light. The irradiation power is about 3 mW.
From FIG. 3, the laser power and the temperature of the recording film 2 shown in (2-A) and (2-B) of FIG. 2 can be read. Third
In the graph, the horizontal axis represents the distance μm on the recording film 2 when the center of the irradiated beam spot is set to 0, and the vertical axis represents the temperature of the recording film 2. The parameters indicate the temperature distribution from 100 nsec to 500 nsec after the irradiation, with the irradiation start point of the laser pulse being 0 second. As described above, if the magnetic field is always inverted in the S and N directions and the temperature of the recording film 2 exceeds the Curie point when the magnetic field becomes S, the magnetization in the S direction is produced and By performing the same operation as described above, magnetization in the N direction is performed, and information is recorded on the recording film 2.

次に、具体的な実施例について、詳細に説明する。 Next, specific examples will be described in detail.

第4図は本発明の一実施例を示すブロック図、第5図
は第4図のブロック図の動作を説明するタイミングチャ
ートである。第4図において、10は光磁気ディスク、11
は光磁気ディスク10を回転させるモータ、12は光ヘッド
で、13は光ヘッドを構成するレーザの出力光を変調する
ための駆動入力、14はレーザの出射光をモニタするため
のレーザモニタ光出力、15は光磁気ディスク10に磁界を
与えるためのコイル、16は15のコイルの磁界を検出する
ための磁界検出器の出力である。17は情報信号入力であ
り、NRZ信号でもあるいはすでに変調された信号でもよ
い。
FIG. 4 is a block diagram showing an embodiment of the present invention, and FIG. 5 is a timing chart for explaining the operation of the block diagram of FIG. In FIG. 4, reference numeral 10 denotes a magneto-optical disk, 11
Is a motor for rotating the magneto-optical disk 10, 12 is an optical head, 13 is a drive input for modulating the output light of the laser constituting the optical head, 14 is a laser monitor light output for monitoring the emitted light of the laser. , 15 are coils for applying a magnetic field to the magneto-optical disk 10, and 16 is an output of a magnetic field detector for detecting the magnetic field of the 15 coils. Reference numeral 17 denotes an information signal input, which may be an NRZ signal or an already modulated signal.

18はメモリで、情報信号入力17をクロック発生器19の
クロックに同期させる。20は分周器、21は波形変換器で
あり、分周器20の出力を正弦波に波形変換する。22は帰
還増巾器で、コイル15に磁界を発生させ、発生した磁界
を磁界検出増巾器23を経て帰還増巾器22にフィードバッ
クし、コイル15に一定の磁界を発生させるように動作す
る。
Reference numeral 18 denotes a memory for synchronizing an information signal input 17 with a clock of a clock generator 19. Reference numeral 20 denotes a frequency divider, and reference numeral 21 denotes a waveform converter, which converts the output of the frequency divider 20 into a sine wave. Reference numeral 22 denotes a feedback amplifier, which generates a magnetic field in the coil 15, feeds back the generated magnetic field to the feedback amplifier 22 through the magnetic field detection amplifier 23, and operates to generate a constant magnetic field in the coil 15. .

24は移相器で、クロック発生器19の出力の位相をDC入
力値により変化させることができる。25は分周器で、25
−a,25−bの出力を有する。26はスイッチで、メモリ18
の出力で制御される。27は位相比較器で、分周器25の出
力と磁界検出増巾器23の出力の位相差を検出し、LPF
(低域通過フィルター)29を経て移相器24を制御し、分
周器25の出力(25−a)と磁界検出増巾器23の出力の位
相差を一定に保つように同期させる。30はレーザ駆動増
巾器で、光ヘッド12を構成するレーザの出力光をレーザ
駆動入力端子13を経由して変調する。変調されたレーザ
光はレーザモニタ光出力14で検出され、レーザモニタ光
増巾器28で増巾され、レーザ駆動増巾器30にフィードバ
ックされて光ヘッド12の出力光を一定にするように制御
する。
A phase shifter 24 can change the phase of the output of the clock generator 19 according to the DC input value. 25 is a divider, 25
-A, 25-b. 26 is a switch, memory 18
Is controlled by the output. 27 is a phase comparator which detects the phase difference between the output of the frequency divider 25 and the output of the magnetic field detection amplifier 23,
The phase shifter 24 is controlled via a (low-pass filter) 29 to synchronize so that the phase difference between the output (25-a) of the frequency divider 25 and the output of the magnetic field detection amplifier 23 is kept constant. Reference numeral 30 denotes a laser drive amplifier, which modulates output light of a laser constituting the optical head 12 via a laser drive input terminal 13. The modulated laser light is detected by the laser monitor light output 14, amplified by the laser monitor light amplifier 28, and fed back to the laser drive amplifier 30 to control the output light of the optical head 12 to be constant. I do.

次に、第5図のタイミングチャートを用いて動作につ
いて説明する。
Next, the operation will be described with reference to the timing chart of FIG.

第4図,第5図において、(5−1)はクロック発生
器19の出力、(5−2)は分周器20の出力で、説明を簡
単にするために磁界検出増巾器23の出力と略々等しい位
相を有するものとする。(5−3)は分周器25の出力25
−bであり、(5−4)は分周器25の出力25−a,(5−
5)はスイッチ26の出力でレーザ駆動増巾器27の入力,
(5−6)は(5−5)に示すレーザ駆動入力が光ヘッ
ド12に与えられた時の光磁気ディスク10の記録膜の温度
を示す。(5−7)は最終的に記録された光磁気ディス
ク10の記録膜の磁化方向を示す。(5−0)は情報信号
入力17をメモリ18によりクロック発生器19の出力と同期
させたメモリ18の出力を示す。ここでは、簡単のため、
NRZ信号としている。
4 and 5, (5-1) is the output of the clock generator 19, and (5-2) is the output of the frequency divider 20, and for simplicity of explanation, the output of the magnetic field detection amplifier 23 is shown. It is assumed that the phase has substantially the same phase as the output. (5-3) is the output 25 of the frequency divider 25
-B, and (5-4) is the output 25-a of the frequency divider 25, (5-
5) is the output of the switch 26, the input of the laser drive amplifier 27,
(5-6) shows the temperature of the recording film of the magneto-optical disk 10 when the laser drive input shown in (5-5) is given to the optical head 12. (5-7) indicates the magnetization direction of the recording film of the magneto-optical disk 10 on which the information is finally recorded. (5-0) indicates the output of the memory 18 in which the information signal input 17 is synchronized with the output of the clock generator 19 by the memory 18. Here, for simplicity,
NRZ signal.

クロック発生器19の出力は分周器20で1/2に分周さ
れ、波形変換器21で正弦波に変換され、帰還増巾器22に
入力されてコイル15を駆動し、磁界を発生させる。コイ
ル15は帰還増巾器22の出力信号の周波数に共振するよう
に構成されている。本装置では、上記周波数は常に一定
であるため、コイル15を上記周波数に共振するように設
定することができる。
The output of the clock generator 19 is frequency-divided by 1/2 by a frequency divider 20, converted into a sine wave by a waveform converter 21, and input to a feedback amplifier 22 to drive the coil 15 to generate a magnetic field. . The coil 15 is configured to resonate with the frequency of the output signal of the feedback amplifier 22. In this device, since the frequency is always constant, the coil 15 can be set to resonate at the frequency.

クロック発生器19の出力は移相器24を経て分周器25で
1/2分周される。分周器25の出力は分周器20の出力に対
して位相がπ/2だけずれるように構成している。分周器
25の出力は正パルス(25−a)と負パルス(25−b)の
2つあり、スイッチ26によって選択される。このスイッ
チ26はメモリ18の出力によって制御される。すなわち、
メモリ18の出力が正の時はスイッチ26は(25−a)側
で、負の時は(25−b)側になる。スイッチ26の出力は
レーザ駆動増巾器27に入力され、第5図の(5−5)で
示される。その結果、光ヘッド12から(5−5)に示す
ように変調されたレーザ光が光磁気ディスク10の記録膜
に照射され、(5−6)に示すように記録膜の温度が変
化する。前述したように、これは(5−2)に示す磁界
の変化と同期しているため、光磁気ディスク10の記録膜
には(5−7)に示すような磁化変化が記録されること
になる。
The output of the clock generator 19 passes through the phase shifter 24 and the frequency divider 25.
Divided by 1/2. The output of the frequency divider 25 is configured so that its phase is shifted from the output of the frequency divider 20 by π / 2. Divider
The output 25 has two pulses, a positive pulse (25-a) and a negative pulse (25-b), and is selected by the switch 26. This switch 26 is controlled by the output of the memory 18. That is,
When the output of the memory 18 is positive, the switch 26 is on the (25-a) side, and when the output is negative, it is on the (25-b) side. The output of the switch 26 is input to the laser drive amplifier 27 and is shown by (5-5) in FIG. As a result, the laser beam modulated as shown in (5-5) is applied to the recording film of the magneto-optical disk 10 from the optical head 12, and the temperature of the recording film changes as shown in (5-6). As described above, since this is synchronous with the change in the magnetic field shown in (5-2), the magnetization change shown in (5-7) is recorded on the recording film of the magneto-optical disk 10. Become.

27の位相比較器は、コイル15の磁界の変化とレーザ駆
動増巾器27の入力の位相を検出し、磁界の変化とレーザ
光の変調が完全に同期を保つように、LPF26の出力を移
相器24に入力する。
The phase comparator 27 detects the change in the magnetic field of the coil 15 and the phase of the input of the laser drive amplifier 27, and shifts the output of the LPF 26 so that the change in the magnetic field and the modulation of the laser beam are completely synchronized. Input to phaser 24.

以上のようにして、(5−0)のような入力情報信号
が(5−7)に示すような光磁気ディスク10の記録膜の
磁化の変化の変化として記録される。
As described above, an input information signal such as (5-0) is recorded as a change in the magnetization of the recording film of the magneto-optical disk 10 as indicated by (5-7).

勿論、以上述べた方式によればオーバーライトが可能
となることは明らかである。
Of course, it is clear that overwriting is possible according to the method described above.

しかも、磁界を発生させるコイルをあらかじめ選ばれ
た周波数で共振するようにしておけばよいため、必要な
交番磁界を容易に作り出すことができる。
Moreover, since the coil for generating the magnetic field may be resonated at a frequency selected in advance, a necessary alternating magnetic field can be easily generated.

また、本発明の方式では磁界の位相とレーザパワーの
変調位相が常に一定差になるようにする必要があるが、
レーザのモニター光を検出し、磁界の検出出力との差を
位相比較器で検出し、移相器24を制御してもよい。
In the method of the present invention, the phase of the magnetic field and the modulation phase of the laser power need to always have a constant difference.
The phase shifter 24 may be controlled by detecting the monitor light of the laser, detecting the difference from the detected output of the magnetic field with the phase comparator.

また、本発明の方式によれば磁界がS極からN極ある
いはN極からS極に変化する時は必らず光磁気ディスク
の記録膜の温度がキュリー点を越えるようになしている
ため、記録される磁化の変化の精度が高い。この場合、
記録膜の温度はキュリー点を越えてもよいが、勿論、補
償点を越えるようにしてもよい。
Further, according to the method of the present invention, the temperature of the recording film of the magneto-optical disk always exceeds the Curie point when the magnetic field changes from the S pole to the N pole or from the N pole to the S pole. The accuracy of the change in the recorded magnetization is high. in this case,
The temperature of the recording film may exceed the Curie point, but may naturally exceed the compensation point.

発明の効果 以上のように、本発明の記録方式によれば、オーバー
ライトが単一の光ビームで実現でき、また、磁気変調方
式のように、磁界変調の帯域が広くならないなどの画期
的な特徴を有する。
As described above, according to the recording method of the present invention, overwriting can be realized by a single light beam, and an innovative method such as a magnetic field modulation method in which the band of magnetic field modulation is not widened is used. It has various features.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

第1図は本発明の記録方式の原理を示すブロック図、第
2図はその原理を示すタイミングチャートと模式図、第
3図はそのレーザパルスを光磁気ディスクの記録膜に照
射した時の温度分布を時間の経過とともに示す特性図、
第4図は本発明の一実施例の装置のブロック図、第5図
は本発明の一実施例の動作を示すタイミングチャート、
第6図は従来の記録方式を示すブロック図である。 10……光磁気ディスク、12光ヘッド、15……交番磁界を
発生させるコイル、17……情報信号入力。
FIG. 1 is a block diagram showing the principle of the recording method of the present invention, FIG. 2 is a timing chart and a schematic diagram showing the principle, and FIG. 3 is the temperature when the laser pulse is applied to the recording film of the magneto-optical disk. A characteristic diagram showing the distribution over time,
FIG. 4 is a block diagram of an apparatus according to an embodiment of the present invention, FIG. 5 is a timing chart showing an operation of the embodiment of the present invention,
FIG. 6 is a block diagram showing a conventional recording method. 10: magneto-optical disk, 12 optical head, 15: coil for generating an alternating magnetic field, 17: information signal input.

Claims (3)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】磁性媒体上にレーザ光をパルス的に照射し
た上、前記磁性媒体上に磁界をパルス的に印加する事に
より、情報信号の記録を行う光磁気記録方式において、
クロック信号発生器と、前記磁性媒体上に磁界を印加す
るための磁気ヘッドと、レーザ光を前記磁性媒体上に照
射するための光ヘッドと、前記光ヘッドのレーザの出力
光を入力信号に応じて変調するためのレーザ変調器と、
パルス信号を遅延させるための遅延手段とを設け、前記
クロック信号を基準として発生させた前記レーザ変調器
に入力する入力信号の位相を、前記遅延手段により、調
製し、少なくとも前記磁気ヘッドにより磁性媒体上に印
可される前記クロック信号を基準として発生させた磁界
の位相が、前記磁性媒体上に照射されるレーザ光の出力
光の位相よりも、遅延しているように設定し、前記レー
ザ光により前記磁性媒体の温度が、印加した磁界により
容易に記録される温度となした時に、前記磁界の極性が
変化するようになし、前記磁性媒体上に情報信号を磁化
方向の変化として記録するようにした記録方式。
1. A magneto-optical recording method for recording an information signal by irradiating a laser beam on a magnetic medium in a pulsed manner and applying a magnetic field on the magnetic medium in a pulsed manner.
A clock signal generator, a magnetic head for applying a magnetic field on the magnetic medium, an optical head for irradiating laser light on the magnetic medium, and output light of a laser of the optical head according to an input signal. A laser modulator for modulating
Delay means for delaying a pulse signal, wherein a phase of an input signal generated based on the clock signal and input to the laser modulator is adjusted by the delay means, and at least the magnetic medium is adjusted by the magnetic head. The phase of the magnetic field generated on the basis of the clock signal applied above is set so as to be delayed from the phase of the output light of the laser light irradiated on the magnetic medium, When the temperature of the magnetic medium reaches a temperature that is easily recorded by an applied magnetic field, the polarity of the magnetic field is changed, and an information signal is recorded on the magnetic medium as a change in magnetization direction. Recording method.
【請求項2】磁界を変化させる信号の周波数を一定とし
た請求項1記載の記録方式。
2. The recording method according to claim 1, wherein the frequency of the signal for changing the magnetic field is constant.
【請求項3】請求項1、あるいは請求項2記載の記録方
式を用いる記録装置であって、前記クロック信号を基準
として磁界を発生させる第1のパルス発生手段と、前記
クロック信号を基準としてレーザ光をパルス的に発生す
る第2のパルス発生手段と、前記パルス的に発光する光
出力の位相と前記磁界との位相を検知し、前記第1のパ
ルス発生手段、第2のパルス発生手段のどちらかの出力
の位相を変化させるための遅延手段とを設けたことを特
徴とする記録装置。
3. A recording apparatus using the recording method according to claim 1 or 2, wherein first pulse generating means for generating a magnetic field based on the clock signal, and a laser based on the clock signal. A second pulse generating means for generating light in a pulsed manner, and detecting the phase of the light output for emitting the pulsed light and the phase of the magnetic field, wherein the first pulse generating means and the second pulse generating means A recording apparatus, comprising: delay means for changing either output phase.
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