JP4499881B2 - Magneto-optical disk unit - Google Patents

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JP4499881B2 JP2000204159A JP2000204159A JP4499881B2 JP 4499881 B2 JP4499881 B2 JP 4499881B2 JP 2000204159 A JP2000204159 A JP 2000204159A JP 2000204159 A JP2000204159 A JP 2000204159A JP 4499881 B2 JP4499881 B2 JP 4499881B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光磁気ディスクに対して情報の記録再生を行うる光磁気ディスク装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、一般的に光磁気ディスクを駆動する光磁気ディスク装置としては、例えば特開平9−69281号公報に開示されているように電磁石を使ってバイアス磁界を記録媒体に印加して、情報の記録及び消去を行う。
【0003】
ここで、1.3ギガの容量の光磁気ディスク装置は、MSR(磁気超解像)再生のため、再生時にも記録方向のバイアス磁界が必要であり、この場合の磁界の強さとして300[Oe]程度が必要となっている。また、記録時及び消去時はバイアス磁界の強さとしてISO規格で200〜400[Oe]と定められている。
【0004】
バイアス磁界の発生装置としては、一般的に電磁石が使用されるが、磁界の強さを大きくする場合には、コイルに電流を多く流す必要があり、発熱量が増大して、光磁気ディスク装置内部の温度が高くなり、信頼性が低下してしまう。このため記録時及び消去時にはISO規格下限に近い250[Oe]程度の磁界を発生させるのが一般的である。
【0005】
しかしながら、MSR再生時は、300[Oe]程度の磁界が必要なため、コイルの電流値を増やして磁界を確保しており、光磁気ディスク装置内部の温度が高く、信頼性が低下するという問題が発生していた。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
上記上述したように従来の光磁気ディスク装置では、MSR再生時は300 [Oe]程度の磁界が必要なため、コイルの電流値を増やして磁界を確保しており、発熱量が増大して、ディスク装置内部の温度が高くなり、信頼性が低下するという問題が発生していた。
【0007】
本発明は、これらの事情に鑑みてなされたものであり、発熱量の増大させることなく、MSR再生の再生磁界、記録磁界及び消去磁界が確保できる光磁気ディスク装置の提供を目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するため本発明の第1の光磁気ディスク装置は、カートリッジ内に収納された磁気超解像用光磁気ディスクを回転させるスピンドルモータと、対物レンズと、外部磁界を発生して前記光磁気ディスクに印加する磁界発生装置と、この磁界発生装置が前記光磁気ディスクに外部磁界を印加した状態で、光ビームを前記対物レンズを通して前記光磁気ディスクに照射して情報の記録再生を行う半導体レーザと、前記記録再生の際に、磁気回路によって前記対物レンズを前記光磁気ディスクの半径方向に駆動するとともに、該磁気回路からの漏れ磁界の方向が、前記光磁気ディスクの記録スポットにおいて記録側の方向となると共に、磁気超解像再生時においては再生磁界の方向となる対物レンズ駆動装置と、を具備したことを特徴とする。
【0009】
この構成により、磁界発生装置の外部磁界とともに対物レンズ駆動装置の磁気回路の漏れ磁界を光磁気ディスクの記録スポットに印加するので、発熱量の増大させることなく、MSR再生の再生磁界、記録磁界及び消去磁界が確保できる。
【0010】
前記目的を達成するため本発明の第2の光磁気ディスク装置は、カートリッジ内に収納された磁気超解像用光磁気ディスクを回転させるスピンドルモータと、対物レンズと、外部磁界を発生して前記光磁気ディスクに印加する磁界発生装置と、この磁界発生装置が前記光磁気ディスクに外部磁界を印加した状態で、光ビームを前記対物レンズを通して前記光磁気ディスクに照射して情報の記録再生を行う半導体レーザと、前記記録再生の際に、第1の磁気回路によって前記対物レンズを前記光磁気ディスクの半径方向に駆動する対物レンズ駆動装置と、前記記録再生の際に、第2の磁気回路によって前記対物レンズ駆動装置を前記光磁気ディスクの半径方向に駆動するとともに、該第2の磁気回路からの漏れ磁界の方向が、前記光磁気ディスクの記録スポットにおいて記録側の方向となると共に、磁気超解像再生時においては再生磁界の方向となるボイスコイルモータと、を具備したことを特徴とする。
【0011】
この構成により、磁界発生装置の外部磁界とともにボイスコイルモータの第2の磁気回路の漏れ磁界を光磁気ディスクの記録スポットに印加するので、発熱量の増大させることなく、MSR再生の再生磁界、記録磁界及び消去磁界が確保できる。
【0012】
前記目的を達成するため本発明の第3の光磁気ディスク装置は、カートリッジ内に収納された磁気超解像用光磁気ディスクを回転させるスピンドルモータと、対物レンズと、外部磁界を発生して前記光磁気ディスクに印加する磁界発生装置と、この磁界発生装置が前記光磁気ディスクに外部磁界を印加した状態で、光ビームを前記対物レンズを通して前記光磁気ディスクに照射して情報の記録再生を行う半導体レーザと、前記記録再生の際に、第1の磁気回路によって前記対物レンズを前記光磁気ディスクの半径方向に駆動する対物レンズ駆動装置と、前記光磁気ディスクの近傍に設けられ、磁界の方向が、前記光磁気ディスクの記録スポットにおいて記録側の方向となると共に、磁気超解像再生時においては再生磁界の方向となる補助永久磁石と、を具備したことを特徴とする。
【0013】
この構成により、磁界発生装置の外部磁界とともに補助永久磁石の磁界を光磁気ディスクの記録スポットに印加するので、発熱量の増大させることなく、MSR再生の再生磁界、記録磁界及び消去磁界が確保できる。
【0014】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【0015】
(第1の実施の形態)
図1乃至図8は本発明の第1の実施の形態に係り、図1は光磁気ディスク装置を示す分解斜視図、図2は図1のフレームの爪部を拡大して示す斜視図、図3は図1のフレームのインシュレータ取り付け部を拡大して示す斜視図、図4は光学式可動ピックアップ及びその周辺部を示す斜視図、図5は光学式可動ピックアップの分解斜視図。図6は光学式可動ピックアップと光磁気ディスクとバイアス磁界用電磁石の位置関係を示す説明図、図7は磁気回路の漏れ磁界の大きさを調整する第1の方法を示す説明図、図8は磁気回路の漏れ磁界の大きさを調整する第2の方法を示す説明図である。
【0016】
図1に示すように、光磁気ディスク装置1は、ディスクの情報を読み書きするデッキ部2と、このデッキ部2を4個のインシュレータ3を介して支えるフレーム4と、回路基板5と、トップカバー61と、リアカバー62、ボトムカバー63とから成る。光磁気ディスク装置1の前面にはディスクカートリッジを挿入するための開口64が設けられている。
【0017】
デッキ部2は、カートリッジ内に収納されたディスク状情報記録媒体の光磁気ディスクを回転させるスピンドルモータと、光磁気ディスクの信号の読み書きを行う光学式可動ピックアップ74(図4参照)及び光学式固定ピックアップ25と、光磁気ディスクにバイアス磁界を加えるためのバイアス磁界用電磁石20と、光磁気ディスクを電動イジェクトするための直流モータとが設けられている。
【0018】
光学式固定ピックアップ25には、光ビームを光学式可動ピックアップ74の対物レンズ8(図4参照)を通して前記光磁気ディスクに照射する半導体レーザが設けられている。
【0019】
デッキ部2には、回路基板5へ接続されるFPC(フレキシブルプリント配線板)21、22、23、24が設けられている。FPC21はスピンドルモータ用、FPC22は光学式可動ピックアップ74用、FPC23はバイアス磁界用電磁石20及び光磁気ディスクを電動イジェクトするための直流モータ用、FPC24は光学式固定ピックアップ25用である。FPC21、22、23、24は、それぞれ回路基板5のFPCコネクタ51、52、53、54に接続される。回路基板5のFPCコネクタ51、52、53はFPCを横方向から挿入するタイプであり、FPCコネクタ54は縦方向からFPCを挿入するタイプである。また、FPC24は光学式固定ピックアップ25からの信号の劣化防止のために極力短くなっており、FPCコネクタ54に接続される。
【0020】
フレーム4に対するインシュレータ3の取り付け構造を図2及び図3を参照して説明する。
【0021】
図2に示すように、フレーム4には、上下二つの爪部41,42が内側に湾曲されて形成されている。
【0022】
図3に示すように、インシュレータ3は、円筒状に形成されるとともに、一端側の壁面31に十字穴32が形成されている。インシュレータ3の材質はブチルゴム等の弾性を有するものを用いている。インシュレータ3は、他端側の開口からフレーム4の爪部41,42が挿入され、爪部41,42の先端が、十字穴32の縦方向部分に嵌入される。
【0023】
さらに、図1に示すデッキ部2の爪部26(4ヵ所)を図3に示すインシュレータ3の十字穴32の水平方向部分に挿入することにより、デッキ部2がフレーム4に弾性支持される。この場合、デッキ部2はフレーム4のコの字を開くようにして組み込む。
【0024】
図4に示すように、デッキ部2のデッキベース71は、対物レンズ8を取り付けた光学式可動ピックアップ74が軸72,73によって前記光磁気ディスクの半径方向Aにスライド可能な状態で取り付けられている。光学式可動ピックアップ74のスライド方向Aに対する左右側方には、ボイスコイルモータ(VCM)75,76が設けられている。VCM75,76は、記録再生の際に、前記光学式可動ピックアップ74を前記光磁気ディスクの半径方向に駆動する。また、デッキベース71には図1の光学式固定ピックアップ25からの光ビームを通過させる貫通孔70が形成されている。
【0025】
図5に示すように、光学式可動ピックアップ74には、対物レンズ8と、記録再生の際に、磁気回路によって前記対物レンズ8を前記光磁気ディスクの半径方向に駆動する対物レンズ駆動装置81が設けられている。
【0026】
対物レンズ駆動装置81は、VCM75,76のコイル77,78が取り付け固定された下側フレーム82と、上側フレーム83と、対物レンズ8を取り付ける対物レンズ取り付け部84とから成る。
【0027】
下側フレーム82は、上側が開口した箱型に形成され、光学式固定ピックアップ25側の壁85に図1の光学式固定ピックアップ25からの光ビームを通過させる貫通孔86が形成され、中央には光学式固定ピックアップ25からの光ビームを上方に反射させる立ち上げミラー87が設けらてている。また、下側フレーム82は、図4の軸72,73が挿入される貫通孔88,89が形成されている。上側フレーム83の下面には、4本の軸90が設けられ、下側フレーム82には4本の軸90が挿入れる4個の貫通孔91が形成されている。
【0028】
上側フレーム83には、対物レンズ取り付け部84を前記光磁気ディスクの半径方向に移動可能な状態で指示する指示部材92,92と、ヨーク93,94と永久磁石95,96が設けられている。対物レンズ取り付け部84にはトラッキングコイル97,98が設けられており、トラッキングコイル97,98に流れる電流を制御することにより、トラッキング駆動が行われるようになっている。
【0029】
このような構造により、対物レンズ駆動装置81は、記録再生の際に、第1の磁気回路(ヨーク93,94、永久磁石95,96、トラッキングコイル97,98)によって前記対物レンズ8を前記光磁気ディスクの半径方向に駆動する。VCM75,76は、記録再生の際に、第2の磁気回路(ヨーク、永久磁石、コイル77,78)によって前記対物レンズ駆動装置81を前記光磁気ディスクの半径方向に駆動する。
【0030】
図6に示すように、光学式ピックアップ74の光磁気ディスク99を挟んだ反対側には、バイアス磁界用電磁石20が配置されている。バイアス磁界用電磁石20は、記録再生の際に、外部磁界を発生して前記光磁気ディスクに印加する磁界発生装置となっている。
【0031】
ヨーク93,94は、金属板をコ字状に曲げて形成したものであり、それぞれ光学式ピックアップ内部の左右両側に配置され、それぞれ外側の壁部201,202の内面に永久磁石95,96を取り付けている。バイアス磁界用電磁石20は、バイアスコイル101をバイアスコイルホルダ102により保持し、バイアスコイル101の中心に円柱状のヨーク103を設けた構造になっている。
【0032】
この図の矢印は光学式可動ピックアップ74の対物レンズ駆動装置81の永久磁石95,96及びヨーク93,94による磁気回路からディスク側に漏れてくる磁界の向きを表しており、該磁気回路からの漏れ磁界の方向が、前記光磁気ディスク99の記録スポット104において記録側となり、また、MSR再生時の再生磁界の方向となっている。
【0033】
(作用)
本実施の形態の場合、漏れ磁界の大きさを50[Oe]となるように対物レンズ駆動装置81の第1の磁気回路を設計し、バイアス磁界用電磁石20が発生する磁界の大きさを250[Oe]とすれば、MSR再生時及び記録時の光磁気ディスク99の記録面上の磁界は250十50=300[Oe]、消去時は250−50=200[Oe]となる。この様にすれば、発熱量の増大を招かずにMSR再生磁界300[Oe]を確保できる。
対物レンズ駆動装置内磁気回路の漏れ磁界の大きさを調整する方法としては、図7に示すように永久磁石95,96の大きさを破線の状態に調整する、図8に示すようにヨーク93,94の厚さを破線の状態に調整する等の方法がある。
【0034】
対物レンズ駆動装置内磁気回路の漏れ磁界の大きさを調整する方法としては、図7に示すように永久磁石95,96の大きさを破線の状態に調整する、図8に示すようにヨーク93,94の厚さを破線の状態に調整する等の方法がある。
【0035】
(効果)
このような実施の形態によれば、バイアス磁界用電磁石20の外部磁界とともに対物レンズ駆動装置81の磁気回路の漏れ磁界を光磁気ディスク99の記録スポット104に印加するので、発熱量の増大させることなく、MSR再生の再生磁界、記録磁界及び消去磁界が確保でき、これにより、光磁気ディスク装置を冷却する冷却機構の簡素化が行え、光磁気ディスク装置を搭載する製品の小形化、低コスト化省エネルギー化を図れる。
【0036】
(第2の実施の形態)
図9乃至図12は本発明の第2の実施の形態に係り、図9はVCMと光磁気ディスクとバイアス磁界用電磁石の位置関係を示す説明図、図10はVCMのヨークの横から見た断面図、図11は磁気回路の漏れ磁界の大きさを調整する第1の方法を示す説明図、図12は磁気回路の漏れ磁界の大きさを調整する第2の方法を示す説明図である。図9乃至図12以外の構成要素は、図1乃至図5に示した実施の形態と同様になっている。
【0037】
図9に示すように、矢印はVCM75,76の第2の磁気回路(永久磁石111,112、VCMヨーク113,114)から光磁気ディスク99側に漏れてくる磁界の向きを表している。図10に示すように、VCMヨーク113,114は、平面の板状の下側ヨーク121と、前後を下側に湾曲させ下側ヨークに接合ようようにした上側ヨーク122とから成り、上側ヨーク121の下面に永久磁石111,112を取り付けている。
【0038】
図9に示すように、VCM75,76の第2の磁気回路からの漏れ磁界の方向は前記光磁気ディスク99の記録スポット104において記録側となり、MSR再生時の再生磁界の方向となっている。
【0039】
(作用)
本実施の形態において、漏れ磁界の大きさを50[Oe]となるように第2の磁気回路を設計し、バイアス磁界用電磁石20が発生する磁界の大きさを250[Oe]とすれば、MSR再生時及び記録時の光磁気ディスク99の記録面上の磁界は250十50で300[Oe]、消去時は250−50で200[Oe]となる。この様にすれば、発熱量の増大を招かずにMSR再生磁界300[Oe]を確保できる。この場合、対物レンズ駆動装置74の第1の磁気回路からディスク側に漏れてくる磁界はゼロに近くなるように磁気回路を設計する。
【0040】
VCM75,76の漏れ磁界の大きさを調整する方法としては、図11に示すように永久磁石95,96の大きさを破線の状態に調整する、図12に示すようにヨーク93,94の厚さを破線の状態に調整する等の方法がある。
【0041】
(効果)
このような発明の実施の形態によれば、バイアス磁界用電磁石20の外部磁界とともにVCM75,76の第2の磁気回路の漏れ磁界を光磁気ディスクの記録スポットに印加するので、発熱量の増大させることなく、MSR再生の再生磁界、記録磁界及び消去磁界が確保でき、図1乃至図8に示した実施例と同様の効果が得られる。
【0042】
(第3の実施の形態)
図13は本発明の第3の実施の形態に係る光磁気ディスクとバイアス磁界用電磁石の位置関係を示す説明図である。
【0043】
図13に示すように、バイアス磁界用電磁石220のヨーク221の上端に補助永久磁石222を設けている。補助永久磁石222は、磁界の方向が前記光磁気ディスク99の記録スポット104において記録方向となるように極性を設定するとともに、記録スポット104において磁界の大きさが50[0e](方向はMSR再生磁界の方向)となるように、補助永久磁石222の大きさを設定している。
【0044】
(作用)
この様な構成にすれば、補助永久磁石222の磁界により、発熱量の増大を招かずにMSR再生磁界300[Oe]を確保できる。
【0045】
(効果)
バイアス磁界用電磁石20の外部磁界とともに補助永久磁石222の磁界を光磁気ディスクの記録スポットに印加するので、この構成でも図1乃至図8に示した実施例と同様の効果が得られる。
【0046】
図13の実施の形態では、補助永久磁石222を設ける位置として、バイアス磁界用電磁石220のヨーク221の上端を用いたが、これ以外でも、前記光磁気ディスク99の近傍で、磁界の方向が光磁気ディスク99の記録スポット104において記録方向となるという条件を満たせば各種適用可能である。
【0047】
[付記]
以上詳述したような本発明の上記実施の形態によれば、以下の如き構成を得ることができる。
【0048】
(1) カートリッジ内に収納された光磁気ディスクを回転させるスピンドルモータと、
対物レンズと、
外部磁界を発生して前記光磁気ディスクに印加する磁界発生装置と、
この磁界発生装置が前記光磁気ディスクに外部磁界を印加した状態で、光ビームを前記対物レンズを通して前記光磁気ディスクに照射して情報の記録再生を行う半導体レーザと、
前記記録再生の際に、磁気回路によって前記対物レンズを前記光磁気ディスクの半径方向に駆動するとともに、該磁気回路からの漏れ磁界の方向が、前記光磁気ディスクの記録スポットにおいて記録方向となる対物レンズ駆動装置と、
を具備したことを特徴とする光磁気ディスク装置。
【0049】
(2) カートリッジ内に収納された光磁気ディスクを回転させるスピンドルモータと、
対物レンズと、
外部磁界を発生して前記光磁気ディスクに印加する磁界発生装置と、
この磁界発生装置が前記光磁気ディスクに外部磁界を印加した状態で、光ビームを前記対物レンズを通して前記光磁気ディスクに照射して情報の記録再生を行う半導体レーザと、
前記記録再生の際に、第1の磁気回路によって前記対物レンズを前記光磁気ディスクの半径方向に駆動する対物レンズ駆動装置と、
前記記録再生の際に、第2の磁気回路によって前記対物レンズ駆動装置を前記光磁気ディスクの半径方向に駆動するとともに、該第2の磁気回路からの漏れ磁界の方向が、前記光磁気ディスクの記録スポットにおいて記録方向となるボイスコイルモータと、
を具備したことを特徴とする光磁気ディスク装置。
【0050】
(3) カートリッジ内に収納された光磁気ディスクを回転させるスピンドルモータと、
対物レンズと、
外部磁界を発生して前記光磁気ディスクに印加する磁界発生装置と、
この磁界発生装置が前記光磁気ディスクに外部磁界を印加した状態で、光ビームを前記対物レンズを通して前記光磁気ディスクに照射して情報の記録再生を行う半導体レーザと、
前記記録再生の際に、第1の磁気回路によって前記対物レンズを前記光磁気ディスクの半径方向に駆動する対物レンズ駆動装置と、
前記記録再生の際に、第2の磁気回路によって前記対物レンズ駆動装置を前記光磁気ディスクの半径方向に駆動するボイスコイルモータと、
前記光磁気ディスクの近傍に設けられ、磁界の方向が、前記光磁気ディスクの記録スポットにおいて記録方向となる補助永久磁石と、
を具備したことを特徴とする光磁気ディスク装置。
【0051】
(4)前記磁気回路に永久磁石を用いたことを特徴とする付記1に記載の電源装置。
【0052】
(5)前記第2の磁気回路に永久磁石を用いたことを特徴とする付記2に記載の電源装置。
【0053】
【発明の効果】
以上述べた様に請求項1乃至3に記載の発明によれば、発熱量の増大を招かずに、MSR再生の再生磁界、記録磁界及び消去磁界が確保でき、光磁気ディスク装置を冷却する冷却機構の簡素化が行え、光磁気ディスク装置を搭載する製品の小形化、低コスト化省エネルギー化を図れる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態に係る光磁気ディスク装置を説明する説明斜視図。
【図2】図1のフレームの爪部を拡大して示す斜視図。
【図3】図1のフレームのインシュレータ取り付け部を拡大して示す斜視図。
【図4】図1のデッキ部の光学式可動ピックアップ及びその周辺部を示す斜視図。
【図5】図4の光学式可動ピックアップの分解斜視図。
【図6】図4の光学式可動ピックアップと光磁気ディスクとバイアス磁界用電磁石の位置関係を示す説明図。
【図7】図6の磁気回路の漏れ磁界の大きさを調整する第1の方法を示す説明図。
【図8】図6の磁気回路の漏れ磁界の大きさを調整する第2の方法を示す説明図。
【図9】本発明の第2の実施の形態に係るVCMと光磁気ディスクとバイアス磁界用電磁石の位置関係を示す説明図。
【図10】図9のVCMのヨークの横から見た断面図。
【図11】図9の磁気回路の漏れ磁界の大きさを調整する第1の方法を示す説明図。
【図12】磁気回路の漏れ磁界の大きさを調整する第2の方法を示す説明図。
【図13】本発明の第3の実施の形態に係る光磁気ディスクとバイアス磁界用電磁石の位置関係を示す説明図。
【符号の説明】
1…光磁気ディスク装置
2…デッキ部
8…対物レンズ
20…バイアス磁界用電磁石
81…対物レンズ駆動装置
93,94…ヨーク
95,96…永久磁石
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a magneto-optical disk apparatus for recording / reproducing information on / from a magneto-optical disk.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, as a magneto-optical disk device for generally driving a magneto-optical disk, for example, as disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 9-69281, a bias magnetic field is applied to a recording medium using an electromagnet to record information. And erase.
[0003]
Here, the magneto-optical disk apparatus having a capacity of 1.3 giga requires a bias magnetic field in the recording direction during reproduction for MSR (magnetic super-resolution) reproduction. In this case, the magnetic field strength is 300 [ Oe] degree is required. Further, at the time of recording and erasing, the intensity of the bias magnetic field is defined as 200 to 400 [Oe] in the ISO standard.
[0004]
As an apparatus for generating a bias magnetic field, an electromagnet is generally used. However, in order to increase the strength of the magnetic field, it is necessary to flow a large amount of current through the coil, and the amount of heat generation increases, so that the magneto-optical disk apparatus. The internal temperature increases and the reliability decreases. For this reason, a magnetic field of about 250 [Oe] close to the ISO standard lower limit is generally generated during recording and erasing.
[0005]
However, since a magnetic field of about 300 [Oe] is required at the time of MSR reproduction, the current value of the coil is increased to secure the magnetic field, and the temperature inside the magneto-optical disk device is high, resulting in a decrease in reliability. Had occurred.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
As described above, in the conventional magneto-optical disk device, a magnetic field of about 300 [Oe] is required during MSR reproduction, so the magnetic field is secured by increasing the coil current value, and the amount of heat generation is increased. There has been a problem that the temperature inside the disk device becomes high and the reliability decreases.
[0007]
The present invention has been made in view of these circumstances, and an object of the present invention is to provide a magneto-optical disk apparatus that can secure a reproducing magnetic field, a recording magnetic field, and an erasing magnetic field for MSR reproduction without increasing the amount of heat generation.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, a first magneto-optical disk apparatus according to the present invention generates a spindle motor that rotates a magneto-optical disk for magnetic super-resolution stored in a cartridge, an objective lens, and generates an external magnetic field. A magnetic field generating device to be applied to a magneto-optical disk, and the magnetic field generating device applies an external magnetic field to the magneto-optical disk, and irradiates the magneto-optical disk with a light beam through the objective lens to record and reproduce information. During the recording and reproduction of the semiconductor laser, the objective lens is driven in the radial direction of the magneto-optical disk by a magnetic circuit, and the direction of the leakage magnetic field from the magnetic circuit is recorded at the recording spot of the magneto-optical disk. with the direction of the side, at the time of magnetically induced super resolution readout is characterized by including a, an objective lens driving device as the direction of the reproducing magnetic field To.
[0009]
With this configuration, since the leakage magnetic field of the magnetic circuit of the objective lens driving device is applied to the recording spot of the magneto-optical disk together with the external magnetic field of the magnetic field generator, the reproducing magnetic field, recording magnetic field and An erasing magnetic field can be secured.
[0010]
In order to achieve the above object, a second magneto-optical disk apparatus according to the present invention generates a spindle motor for rotating a magneto-optical disk for magnetic super resolution stored in a cartridge, an objective lens, and an external magnetic field to generate the above-mentioned object. A magnetic field generating device to be applied to a magneto-optical disk, and the magnetic field generating device applies an external magnetic field to the magneto-optical disk, and irradiates the magneto-optical disk with a light beam through the objective lens to record and reproduce information. A semiconductor laser, an objective lens driving device for driving the objective lens in a radial direction of the magneto-optical disk by a first magnetic circuit during the recording and reproduction, and a second magnetic circuit by the second magnetic circuit during the recording and reproduction; The objective lens driving device is driven in the radial direction of the magneto-optical disk, and the direction of the leakage magnetic field from the second magnetic circuit is determined by the magneto-optical disk. With the direction of the recording side in the recording spot, the magnetic super resolution playback is characterized by comprising a voice coil motor serving as a direction of the reproducing magnetic field.
[0011]
With this configuration, the leakage magnetic field of the second magnetic circuit of the voice coil motor is applied to the recording spot of the magneto-optical disk together with the external magnetic field of the magnetic field generator, so that the reproducing magnetic field and recording of MSR reproduction can be achieved without increasing the amount of heat generation. A magnetic field and an erasing magnetic field can be secured.
[0012]
In order to achieve the above object, a third magneto-optical disk apparatus according to the present invention generates a spindle motor for rotating a magneto-optical disk for magnetic super-resolution stored in a cartridge, an objective lens, and an external magnetic field to A magnetic field generating device to be applied to a magneto-optical disk, and the magnetic field generating device applies an external magnetic field to the magneto-optical disk, and irradiates the magneto-optical disk with a light beam through the objective lens to record and reproduce information. A semiconductor laser, an objective lens driving device that drives the objective lens in the radial direction of the magneto-optical disk by a first magnetic circuit during the recording and reproduction, and a magnetic field direction provided in the vicinity of the magneto-optical disk auxiliary permanent but with the direction of the recording side in the recording spot of the magneto-optical disk, which is a direction of the reproducing magnetic field upon the magnetic super-resolution reproducing And characterized by including a stone, a.
[0013]
With this configuration, since the magnetic field of the auxiliary permanent magnet is applied to the recording spot of the magneto-optical disk together with the external magnetic field of the magnetic field generator, the reproducing magnetic field, recording magnetic field and erasing magnetic field for MSR reproduction can be secured without increasing the amount of heat generation. .
[0014]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0015]
(First embodiment)
1 to 8 relate to a first embodiment of the present invention, FIG. 1 is an exploded perspective view showing a magneto-optical disk device, and FIG. 2 is an enlarged perspective view showing a claw portion of the frame of FIG. 3 is an enlarged perspective view showing an insulator mounting portion of the frame of FIG. 1, FIG. 4 is a perspective view showing an optical movable pickup and its peripheral portion, and FIG. 5 is an exploded perspective view of the optical movable pickup. 6 is an explanatory diagram showing the positional relationship among the optical movable pickup, the magneto-optical disk, and the bias magnetic field electromagnet, FIG. 7 is an explanatory diagram showing a first method for adjusting the magnitude of the leakage magnetic field of the magnetic circuit, and FIG. It is explanatory drawing which shows the 2nd method of adjusting the magnitude | size of the leakage magnetic field of a magnetic circuit.
[0016]
As shown in FIG. 1, a magneto-optical disk device 1 includes a deck section 2 for reading and writing disk information, a frame 4 for supporting the deck section 2 via four insulators 3, a circuit board 5, and a top cover. 61, a rear cover 62, and a bottom cover 63. An opening 64 for inserting a disk cartridge is provided on the front surface of the magneto-optical disk apparatus 1.
[0017]
The deck unit 2 includes a spindle motor that rotates a magneto-optical disk of a disk-shaped information recording medium housed in a cartridge, an optical movable pickup 74 (see FIG. 4) that reads and writes signals on the magneto-optical disk, and an optical fixed. A pickup 25, a bias magnetic field electromagnet 20 for applying a bias magnetic field to the magneto-optical disk, and a DC motor for electrically ejecting the magneto-optical disk are provided.
[0018]
The optical fixed pickup 25 is provided with a semiconductor laser that irradiates the magneto-optical disk with a light beam through the objective lens 8 (see FIG. 4) of the optical movable pickup 74.
[0019]
The deck unit 2 is provided with FPCs (flexible printed wiring boards) 21, 22, 23, and 24 connected to the circuit board 5. The FPC 21 is for a spindle motor, the FPC 22 is for an optical movable pickup 74, the FPC 23 is for a DC motor for electrically ejecting the bias magnetic field electromagnet 20 and the magneto-optical disk, and the FPC 24 is for an optical fixed pickup 25. The FPCs 21, 22, 23, and 24 are connected to the FPC connectors 51, 52, 53, and 54 of the circuit board 5, respectively. The FPC connectors 51, 52 and 53 of the circuit board 5 are of a type in which the FPC is inserted from the horizontal direction, and the FPC connector 54 is a type of inserting the FPC from the vertical direction. The FPC 24 is shortened as much as possible to prevent signal deterioration from the optical fixed pickup 25 and is connected to the FPC connector 54.
[0020]
A structure for attaching the insulator 3 to the frame 4 will be described with reference to FIGS.
[0021]
As shown in FIG. 2, the frame 4 is formed with upper and lower claw portions 41 and 42 that are curved inward.
[0022]
As shown in FIG. 3, the insulator 3 is formed in a cylindrical shape, and a cross hole 32 is formed in the wall surface 31 on one end side. The insulator 3 is made of an elastic material such as butyl rubber. In the insulator 3, the claw portions 41, 42 of the frame 4 are inserted from the opening on the other end side, and the tips of the claw portions 41, 42 are inserted into the vertical portion of the cross hole 32.
[0023]
Further, the deck portion 2 is elastically supported by the frame 4 by inserting the claw portions 26 (four places) of the deck portion 2 shown in FIG. 1 into the horizontal portion of the cross hole 32 of the insulator 3 shown in FIG. In this case, the deck unit 2 is assembled so that the U-shape of the frame 4 is opened.
[0024]
As shown in FIG. 4, the deck base 71 of the deck unit 2 is mounted with an optical movable pickup 74 with an objective lens 8 attached thereto so that it can slide in the radial direction A of the magneto-optical disk by shafts 72 and 73. Yes. Voice coil motors (VCM) 75 and 76 are provided on the left and right sides of the optical movable pickup 74 with respect to the sliding direction A. The VCMs 75 and 76 drive the optical movable pickup 74 in the radial direction of the magneto-optical disk during recording and reproduction. The deck base 71 is formed with a through hole 70 through which the light beam from the optical fixed pickup 25 of FIG.
[0025]
As shown in FIG. 5, the optical movable pickup 74 has an objective lens 8 and an objective lens driving device 81 for driving the objective lens 8 in the radial direction of the magneto-optical disk by a magnetic circuit during recording and reproduction. Is provided.
[0026]
The objective lens driving device 81 includes a lower frame 82 to which coils 77 and 78 of the VCMs 75 and 76 are attached and fixed, an upper frame 83, and an objective lens attachment portion 84 to which the objective lens 8 is attached.
[0027]
The lower frame 82 is formed in a box shape whose upper side is open, and a through hole 86 through which a light beam from the optical fixed pickup 25 in FIG. 1 passes is formed in the wall 85 on the optical fixed pickup 25 side, and is formed in the center. Is provided with a rising mirror 87 for reflecting the light beam from the optical fixed pickup 25 upward. Further, the lower frame 82 is formed with through holes 88 and 89 into which the shafts 72 and 73 of FIG. 4 are inserted. Four shafts 90 are provided on the lower surface of the upper frame 83, and four through holes 91 into which the four shafts 90 are inserted are formed in the lower frame 82.
[0028]
The upper frame 83 is provided with indicating members 92 and 92 for instructing the objective lens mounting portion 84 in a state in which the objective lens mounting portion 84 can be moved in the radial direction of the magneto-optical disk, yokes 93 and 94, and permanent magnets 95 and 96. The objective lens mounting portion 84 is provided with tracking coils 97 and 98, and tracking driving is performed by controlling the current flowing through the tracking coils 97 and 98.
[0029]
With such a structure, the objective lens driving device 81 causes the objective lens 8 to be moved to the light beam by the first magnetic circuit (yokes 93 and 94, permanent magnets 95 and 96, tracking coils 97 and 98) during recording and reproduction. Drive in the radial direction of the magnetic disk. The VCMs 75 and 76 drive the objective lens driving device 81 in the radial direction of the magneto-optical disk by a second magnetic circuit (yoke, permanent magnet, coils 77 and 78) during recording and reproduction.
[0030]
As shown in FIG. 6, a bias magnetic field electromagnet 20 is arranged on the opposite side of the optical pickup 74 with the magneto-optical disk 99 interposed therebetween. The bias magnetic field electromagnet 20 is a magnetic field generator that generates an external magnetic field and applies it to the magneto-optical disk during recording and reproduction.
[0031]
The yokes 93 and 94 are formed by bending a metal plate into a U-shape, and are disposed on both the left and right sides inside the optical pickup, respectively, and permanent magnets 95 and 96 are provided on the inner surfaces of the outer walls 201 and 202, respectively. It is attached. The bias magnetic field electromagnet 20 has a structure in which a bias coil 101 is held by a bias coil holder 102 and a cylindrical yoke 103 is provided at the center of the bias coil 101.
[0032]
The arrow in this figure represents the direction of the magnetic field leaking from the magnetic circuit by the permanent magnets 95 and 96 and the yokes 93 and 94 of the objective lens driving device 81 of the optical movable pickup 74 to the disk side. The direction of the leakage magnetic field is the recording side at the recording spot 104 of the magneto-optical disk 99, and the direction of the reproducing magnetic field at the time of MSR reproduction.
[0033]
(Function)
In the case of the present embodiment, the first magnetic circuit of the objective lens driving device 81 is designed so that the magnitude of the leakage magnetic field is 50 [Oe], and the magnitude of the magnetic field generated by the bias field electromagnet 20 is 250. Assuming [Oe], the magnetic field on the recording surface of the magneto-optical disk 99 at the time of MSR reproduction and recording is 250 + 50 = 300 [Oe], and at the time of erasure 250−50 = 200 [Oe]. In this way, the MSR reproducing magnetic field 300 [Oe] can be secured without increasing the amount of heat generation.
As a method of adjusting the magnitude of the leakage magnetic field of the magnetic circuit in the objective lens driving device, the size of the permanent magnets 95 and 96 is adjusted to the broken line as shown in FIG. 7, and the yoke 93 is shown in FIG. , 94 may be adjusted to a broken line state.
[0034]
As a method of adjusting the magnitude of the leakage magnetic field of the magnetic circuit in the objective lens driving device, the size of the permanent magnets 95 and 96 is adjusted to the broken line as shown in FIG. 7, and the yoke 93 is shown in FIG. , 94 may be adjusted to a broken line state.
[0035]
(effect)
According to such an embodiment, since the leakage magnetic field of the magnetic circuit of the objective lens driving device 81 is applied to the recording spot 104 of the magneto-optical disk 99 together with the external magnetic field of the bias magnetic field electromagnet 20, the amount of heat generation can be increased. In addition, the reproducing magnetic field, recording magnetic field, and erasing magnetic field for MSR reproduction can be secured, thereby simplifying the cooling mechanism for cooling the magneto-optical disk device, and reducing the size and cost of the product equipped with the magneto-optical disk device. Energy saving can be achieved.
[0036]
(Second Embodiment)
9 to 12 relate to the second embodiment of the present invention. FIG. 9 is an explanatory diagram showing the positional relationship between the VCM, the magneto-optical disk, and the bias field electromagnet, and FIG. 10 is viewed from the side of the yoke of the VCM. FIG. 11 is an explanatory view showing a first method for adjusting the magnitude of the leakage magnetic field of the magnetic circuit, and FIG. 12 is an explanatory view showing a second method for adjusting the magnitude of the leakage magnetic field of the magnetic circuit. . Components other than FIGS. 9 to 12 are the same as those of the embodiment shown in FIGS. 1 to 5.
[0037]
As shown in FIG. 9, the arrows indicate the direction of the magnetic field leaking from the second magnetic circuit (permanent magnets 111 and 112, VCM yokes 113 and 114) of the VCMs 75 and 76 to the magneto-optical disk 99 side. As shown in FIG. 10, the VCM yokes 113 and 114 include a flat plate-like lower yoke 121 and an upper yoke 122 that is bent forward and backward and joined to the lower yoke. Permanent magnets 111 and 112 are attached to the lower surface of 121.
[0038]
As shown in FIG. 9, the direction of the leakage magnetic field from the second magnetic circuit of the VCMs 75 and 76 is the recording side at the recording spot 104 of the magneto-optical disk 99, and is the direction of the reproducing magnetic field during MSR reproduction.
[0039]
(Function)
In the present embodiment, if the second magnetic circuit is designed so that the magnitude of the leakage magnetic field is 50 [Oe], and the magnitude of the magnetic field generated by the bias field electromagnet 20 is 250 [Oe], The magnetic field on the recording surface of the magneto-optical disk 99 during MSR playback and recording is 300 [Oe] at 250 to 50 and 200 [Oe] at 250-50 at the time of erasure. In this way, the MSR reproducing magnetic field 300 [Oe] can be secured without increasing the amount of heat generation. In this case, the magnetic circuit is designed so that the magnetic field leaking from the first magnetic circuit of the objective lens driving device 74 to the disk side is close to zero.
[0040]
As a method of adjusting the magnitude of the leakage magnetic field of the VCMs 75 and 76, the size of the permanent magnets 95 and 96 is adjusted to the broken line state as shown in FIG. 11, and the thickness of the yokes 93 and 94 as shown in FIG. There is a method such as adjusting the height to the state of a broken line.
[0041]
(effect)
According to the embodiment of the present invention, the leakage magnetic field of the second magnetic circuit of the VCMs 75 and 76 is applied to the recording spot of the magneto-optical disk together with the external magnetic field of the bias magnetic field electromagnet 20, so that the amount of heat generation is increased. Therefore, the reproducing magnetic field, recording magnetic field and erasing magnetic field of MSR reproduction can be secured, and the same effect as the embodiment shown in FIGS. 1 to 8 can be obtained.
[0042]
(Third embodiment)
FIG. 13 is an explanatory view showing the positional relationship between the magneto-optical disk and the bias field electromagnet according to the third embodiment of the present invention.
[0043]
As shown in FIG. 13, an auxiliary permanent magnet 222 is provided at the upper end of the yoke 221 of the bias field electromagnet 220. The auxiliary permanent magnet 222 sets the polarity so that the direction of the magnetic field is the recording direction at the recording spot 104 of the magneto-optical disk 99, and the magnitude of the magnetic field at the recording spot 104 is 50 [0e] (the direction is MSR reproduction). The size of the auxiliary permanent magnet 222 is set so as to be in the direction of the magnetic field.
[0044]
(Function)
With such a configuration, the MSR reproducing magnetic field 300 [Oe] can be secured by the magnetic field of the auxiliary permanent magnet 222 without causing an increase in the amount of heat generation.
[0045]
(effect)
Since the magnetic field of the auxiliary permanent magnet 222 is applied to the recording spot of the magneto-optical disk together with the external magnetic field of the bias magnetic field electromagnet 20, the same effects as those of the embodiment shown in FIGS.
[0046]
In the embodiment of FIG. 13, the upper end of the yoke 221 of the bias magnetic field electromagnet 220 is used as the position where the auxiliary permanent magnet 222 is provided, but the magnetic field direction is light in the vicinity of the magneto-optical disk 99 other than this. Various conditions can be applied if the condition that the recording spot 104 of the magnetic disk 99 is in the recording direction is satisfied.
[0047]
[Appendix]
According to the above-described embodiment of the present invention described in detail above, the following configuration can be obtained.
[0048]
(1) a spindle motor that rotates a magneto-optical disk stored in the cartridge;
An objective lens;
A magnetic field generator for generating an external magnetic field and applying it to the magneto-optical disk;
With this magnetic field generating device applying an external magnetic field to the magneto-optical disk, a semiconductor laser that records and reproduces information by irradiating the magneto-optical disk with a light beam through the objective lens,
During the recording and reproduction, the objective lens is driven in the radial direction of the magneto-optical disk by a magnetic circuit, and the direction of the leakage magnetic field from the magnetic circuit is the recording direction at the recording spot of the magneto-optical disk. A lens driving device;
A magneto-optical disk apparatus comprising:
[0049]
(2) a spindle motor that rotates a magneto-optical disk stored in the cartridge;
An objective lens;
A magnetic field generator for generating an external magnetic field and applying it to the magneto-optical disk;
With this magnetic field generating device applying an external magnetic field to the magneto-optical disk, a semiconductor laser that records and reproduces information by irradiating the magneto-optical disk with a light beam through the objective lens,
An objective lens driving device for driving the objective lens in a radial direction of the magneto-optical disk by a first magnetic circuit at the time of the recording and reproduction;
During the recording and reproduction, the objective lens driving device is driven in the radial direction of the magneto-optical disk by a second magnetic circuit, and the direction of the leakage magnetic field from the second magnetic circuit is determined by the magneto-optical disk. A voice coil motor that is in the recording direction at the recording spot;
A magneto-optical disk apparatus comprising:
[0050]
(3) a spindle motor for rotating a magneto-optical disk stored in the cartridge;
An objective lens;
A magnetic field generator for generating an external magnetic field and applying it to the magneto-optical disk;
With this magnetic field generating device applying an external magnetic field to the magneto-optical disk, a semiconductor laser that records and reproduces information by irradiating the magneto-optical disk with a light beam through the objective lens,
An objective lens driving device for driving the objective lens in a radial direction of the magneto-optical disk by a first magnetic circuit at the time of the recording and reproduction;
A voice coil motor that drives the objective lens driving device in a radial direction of the magneto-optical disk by a second magnetic circuit during the recording and reproduction;
An auxiliary permanent magnet provided in the vicinity of the magneto-optical disk, the direction of the magnetic field being a recording direction at a recording spot of the magneto-optical disk;
A magneto-optical disk apparatus comprising:
[0051]
(4) The power supply device according to appendix 1, wherein a permanent magnet is used for the magnetic circuit.
[0052]
(5) The power supply device according to appendix 2, wherein a permanent magnet is used for the second magnetic circuit.
[0053]
【The invention's effect】
As described above, according to the first to third aspects of the present invention, the reproducing magnetic field, the recording magnetic field, and the erasing magnetic field of the MSR reproduction can be secured without increasing the calorific value, and the cooling for cooling the magneto-optical disk apparatus. The mechanism can be simplified, and the product mounted with the magneto-optical disk apparatus can be reduced in size and cost can be saved.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an explanatory perspective view illustrating a magneto-optical disk device according to a first embodiment of the invention.
2 is an enlarged perspective view showing a claw portion of the frame of FIG. 1;
3 is an enlarged perspective view showing an insulator mounting portion of the frame of FIG. 1. FIG.
4 is a perspective view showing an optical movable pickup of the deck portion of FIG. 1 and its peripheral portion. FIG.
5 is an exploded perspective view of the optical movable pickup shown in FIG.
6 is an explanatory diagram showing a positional relationship among the optical movable pickup, the magneto-optical disk, and the bias field electromagnet shown in FIG. 4;
7 is an explanatory diagram showing a first method for adjusting the magnitude of a leakage magnetic field of the magnetic circuit of FIG. 6;
8 is an explanatory diagram showing a second method of adjusting the magnitude of the leakage magnetic field of the magnetic circuit of FIG. 6. FIG.
FIG. 9 is an explanatory diagram showing a positional relationship among a VCM, a magneto-optical disk, and a bias magnetic field electromagnet according to a second embodiment of the present invention.
10 is a cross-sectional view of the VCM yoke of FIG. 9 as viewed from the side.
11 is an explanatory diagram showing a first method for adjusting the magnitude of a leakage magnetic field of the magnetic circuit of FIG. 9;
FIG. 12 is an explanatory diagram showing a second method of adjusting the magnitude of the leakage magnetic field of the magnetic circuit.
FIG. 13 is an explanatory diagram showing the positional relationship between a magneto-optical disk and a bias magnetic field electromagnet according to a third embodiment of the present invention.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Magneto-optical disk apparatus 2 ... Deck part 8 ... Objective lens 20 ... Bias magnetic field electromagnet 81 ... Objective lens drive device 93, 94 ... Yoke 95, 96 ... Permanent magnet

Claims (3)

カートリッジ内に収納された磁気超解像用光磁気ディスクを回転させるスピンドルモータと、
対物レンズと、
外部磁界を発生して前記光磁気ディスクに印加する磁界発生装置と、
この磁界発生装置が前記光磁気ディスクに外部磁界を印加した状態で、光ビームを前記対物レンズを通して前記光磁気ディスクに照射して情報の記録再生を行う半導体レーザと、
前記記録再生の際に、磁気回路によって前記対物レンズを前記光磁気ディスクの半径方向に駆動するとともに、該磁気回路からの漏れ磁界の方向が、前記光磁気ディスクの記録スポットにおいて記録側の方向となると共に、磁気超解像再生時においては再生磁界の方向となる対物レンズ駆動装置と、
を具備したことを特徴とする光磁気ディスク装置。
A spindle motor that rotates a magneto-optical disk for magnetic super-resolution stored in a cartridge;
An objective lens;
A magnetic field generator for generating an external magnetic field and applying it to the magneto-optical disk;
With this magnetic field generating device applying an external magnetic field to the magneto-optical disk, a semiconductor laser that records and reproduces information by irradiating the magneto-optical disk with a light beam through the objective lens;
During the recording and reproduction, the objective lens is driven in the radial direction of the magneto-optical disk by a magnetic circuit, and the direction of the leakage magnetic field from the magnetic circuit is the recording side direction in the recording spot of the magneto-optical disk. And at the time of magnetic super-resolution reproduction , an objective lens driving device that becomes the direction of the reproduction magnetic field ,
A magneto-optical disk apparatus comprising:
カートリッジ内に収納された磁気超解像用光磁気ディスクを回転させるスピンドルモータと、
対物レンズと、
外部磁界を発生して前記光磁気ディスクに印加する磁界発生装置と、
この磁界発生装置が前記光磁気ディスクに外部磁界を印加した状態で、光ビームを前記対物レンズを通して前記光磁気ディスクに照射して情報の記録再生を行う半導体レーザと、
前記記録再生の際に、第1の磁気回路によって前記対物レンズを前記光磁気ディスクの半径方向に駆動する対物レンズ駆動装置と、
前記記録再生の際に、第2の磁気回路によって前記対物レンズ駆動装置を前記光磁気ディスクの半径方向に駆動するとともに、該第2の磁気回路からの漏れ磁界の方向が、前記光磁気ディスクの記録スポットにおいて記録側の方向となると共に、磁気超解像再生時においては再生磁界の方向となるボイスコイルモータと、
を具備したことを特徴とする光磁気ディスク装置。
A spindle motor that rotates a magneto-optical disk for magnetic super-resolution stored in a cartridge;
An objective lens;
A magnetic field generator for generating an external magnetic field and applying it to the magneto-optical disk;
With this magnetic field generating device applying an external magnetic field to the magneto-optical disk, a semiconductor laser that records and reproduces information by irradiating the magneto-optical disk with a light beam through the objective lens;
An objective lens driving device for driving the objective lens in the radial direction of the magneto-optical disk by a first magnetic circuit during the recording and reproduction;
During the recording and reproduction, the objective lens driving device is driven in the radial direction of the magneto-optical disk by the second magnetic circuit, and the direction of the leakage magnetic field from the second magnetic circuit is determined by the magneto-optical disk. A voice coil motor that is in the direction of the recording side at the recording spot and in the direction of the reproducing magnetic field at the time of magnetic super-resolution reproduction ;
A magneto-optical disk apparatus comprising:
カートリッジ内に収納された磁気超解像用光磁気ディスクを回転させるスピンドルモータと、
対物レンズと、
外部磁界を発生して前記光磁気ディスクに印加する磁界発生装置と、
この磁界発生装置が前記光磁気ディスクに外部磁界を印加した状態で、光ビームを前記対物レンズを通して前記光磁気ディスクに照射して情報の記録再生を行う半導体レーザと、
前記記録再生の際に、第1の磁気回路によって前記対物レンズを前記光磁気ディスクの半径方向に駆動する対物レンズ駆動装置と、
前記光磁気ディスクの近傍に設けられ、磁界の方向が、前記光磁気ディスクの記録スポットにおいて記録側の方向となると共に、磁気超解像再生時においては再生磁界の方向となる補助永久磁石と、
を具備したことを特徴とする光磁気ディスク装置。
A spindle motor that rotates a magneto-optical disk for magnetic super-resolution stored in a cartridge;
An objective lens;
A magnetic field generator for generating an external magnetic field and applying it to the magneto-optical disk;
With this magnetic field generating device applying an external magnetic field to the magneto-optical disk, a semiconductor laser that records and reproduces information by irradiating the magneto-optical disk with a light beam through the objective lens;
An objective lens driving device for driving the objective lens in the radial direction of the magneto-optical disk by a first magnetic circuit during the recording and reproduction;
An auxiliary permanent magnet provided in the vicinity of the magneto-optical disk, the direction of the magnetic field being the direction of the recording side at the recording spot of the magneto-optical disk, and the direction of the reproducing magnetic field during magnetic super-resolution reproduction ;
A magneto-optical disk apparatus comprising:
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