JPH02187901A - Bias magnetic field applying method for magneto-optical recording and reproducing device - Google Patents

Bias magnetic field applying method for magneto-optical recording and reproducing device

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JPH02187901A
JPH02187901A JP818089A JP818089A JPH02187901A JP H02187901 A JPH02187901 A JP H02187901A JP 818089 A JP818089 A JP 818089A JP 818089 A JP818089 A JP 818089A JP H02187901 A JPH02187901 A JP H02187901A
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JP
Japan
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magnetic field
recording
magneto
permanent magnet
erasing
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Application number
JP818089A
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Japanese (ja)
Inventor
Akihiko Makita
昭彦 蒔田
Tomoyoshi Yamada
朋良 山田
Masaharu Moritsugu
森次 政春
Koichi Tezuka
耕一 手塚
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Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To avert the deterioration of recording data by turning a permanent magnet for impressing bias magnetic fields to a magnetic medium to a prescribed position according to modes,fixing the same to this position and selecting the direction where the magnetic fields are to be impressed. CONSTITUTION:The permanent magnet 26 for applying the bias magnetic fields 41, 42 on the recording medium 20 is turned and positioned according to the modes. The magnetic field 41 is applied in one direction perpendicular to the medium 20 at the time of recording. The magnetic field 42 is applied in the direction reverse therefrom at the time of erasing. The direction of the applied magnetic field 50 is determined in the direction orthogonal with the direction 51 of magnetization of the magnetic layer 22 of the medium 20 in the mode exclusive of recording and erasing. The magnetic field acting on the magnetic layer at the time of the mode exclusive of recording and erasing does not have the component in the direction where the magnetization direction of the magnetic layer is inverted according to this constitution. The inversion of the magnetization direction does not, therefore, arise even if a laser beam is strong at the time of reproducing or disturbance acts at the time of erasing. The deterioration of the recording data is thus prevented.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、光磁気記録再生装置において、永久磁石によ
って記録媒体にバイアス磁界を印加する方法に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a method of applying a bias magnetic field to a recording medium using a permanent magnet in a magneto-optical recording/reproducing apparatus.

光磁気記録方式では、記録時に記録媒体に向きがこれに
垂直方向となるバイアス磁界を印加する必要があり、消
去時には記録時とは逆向きのバイアス磁界を印加する必
要がある。それ以外のモード時、例えば再生時、停止時
等ではバイアス磁界は不要である。
In the magneto-optical recording method, it is necessary to apply a bias magnetic field perpendicular to the recording medium during recording, and when erasing, it is necessary to apply a bias magnetic field in the opposite direction to that during recording. A bias magnetic field is not required in other modes, such as during playback and stop.

従って、バイアス磁界を印加する方法は装置のモードに
応じた磁界の印加を最適に行うことができるものである
必要がある。
Therefore, the method for applying the bias magnetic field needs to be one that can optimally apply the magnetic field depending on the mode of the device.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

第4図は一従来例を示す。これは電磁石1を使用する方
法であり、電磁石1によって光磁気ディスク2にバイア
ス磁界3を印加している。磁界の向きは電流の方向を変
えることによって反転される。
FIG. 4 shows a conventional example. This is a method using an electromagnet 1, which applies a bias magnetic field 3 to a magneto-optical disk 2. The direction of the magnetic field is reversed by changing the direction of the current.

第5図は別の従来例を示す。これは永久磁石10を使用
する方法である。同図(A)は記録時の状態、同図(C
)は消去時の状態であり、磁界の向きは互いに逆向きで
ある。同図(B)は再生時の状態であり、永久磁石10
は記録時と同じ向きである。
FIG. 5 shows another conventional example. This is a method using permanent magnets 10. The same figure (A) shows the state at the time of recording, the same figure (C
) is the state at the time of erasing, and the directions of the magnetic fields are opposite to each other. The same figure (B) shows the state at the time of reproduction, and the permanent magnet 10
is in the same direction as when recording.

(発明が解決しようとする課題) 第4図の方法では、再生時にはバイアス磁界を印加しな
い状態とできるが、電磁石が発熱する及び小型化が困難
である等の問題があり、実際に装置に適用しにくい。
(Problems to be Solved by the Invention) The method shown in Figure 4 allows a state in which no bias magnetic field is applied during reproduction, but there are problems such as the electromagnet generates heat and it is difficult to miniaturize, so it is not applicable to the actual device. It's hard to do.

第5図の方法では、発熱の問題はなく、小型にもできる
が、再生時にもバイアス磁界が印加されたままであるた
め、再生用のレーザビーム11の光が強すぎた場合に、
媒体の磁化方向が反転してしまい、記録されているデー
タが消去されてしまう虞れがある。
The method shown in FIG. 5 does not have the problem of heat generation and can be made compact; however, since the bias magnetic field remains applied during reproduction, if the light of the laser beam 11 for reproduction is too strong,
There is a risk that the magnetization direction of the medium will be reversed and the recorded data will be erased.

この再生時のデータ消滅を回避するために、光磁気ディ
スク2の記録層を磁化の方向が反転する温度が高いもの
とすることが考えられる。しかし、このようにすると、
記録、消去のために非常に強いレーザビームが必要とな
り、現実的でない。
In order to avoid data disappearance during reproduction, it is conceivable to make the recording layer of the magneto-optical disk 2 have a high temperature at which the direction of magnetization is reversed. However, if you do it like this,
A very strong laser beam is required for recording and erasing, which is not practical.

また、再生用のビームを非常に弱いものとすれば、デー
タの消滅は起きない。しかし、このようにすると、再生
信号はレベルが低いものとなり、信号品質の尺度である
S/N、C/Nが低下してしまう。
Furthermore, if the reproduction beam is made very weak, data will not disappear. However, if this is done, the level of the reproduced signal will be low, and the S/N and C/N, which are measures of signal quality, will decrease.

停止モード時にも永久磁石10が第5図(B)に示す位
置にあるとすれば、停止モード時にも記録媒体は記録モ
ード時と同じ磁界中に騙されることになり、何らかの外
乱が加わることで記録データが劣化してしまう虞れがあ
る。
If the permanent magnet 10 is in the position shown in FIG. 5(B) even in the stop mode, the recording medium will be fooled into the same magnetic field in the stop mode as in the recording mode, and if some disturbance is applied, There is a risk that the recorded data will deteriorate.

本発明は、永久磁石を使用し、しかも記録、消去時以外
のモード時における記録データの劣化を回避可能とする
光磁気記録再生装置におけるバイアス磁界印加方法を提
供することを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a method for applying a bias magnetic field in a magneto-optical recording/reproducing apparatus that uses a permanent magnet and can avoid deterioration of recorded data in modes other than recording and erasing.

〔課題を解決するための手段〕[Means to solve the problem]

本発明は、記録媒体にバイアス磁界を印加するための永
久磁石をモードに応じて所定位置に回動させて位置決め
し、 記録時には、上記記録媒体に対して垂直方向上一方向の
磁界を印加し、 消去時には、上記垂直方向上上記一方向とは逆の方向の
磁界を印加し、 記録及び消去以外のモード時には、上記記録媒体に対す
る磁界の方向を、上記記録媒体の磁性層の磁化の方向に
対して直交する方向となるように構成したものである。
The present invention rotates and positions a permanent magnet for applying a bias magnetic field to a recording medium to a predetermined position according to the mode, and applies a magnetic field in one direction perpendicularly to the recording medium during recording. During erasing, a magnetic field is applied in the perpendicular direction in the opposite direction to the one direction, and in modes other than recording and erasing, the direction of the magnetic field with respect to the recording medium is set in the direction of magnetization of the magnetic layer of the recording medium. The direction is perpendicular to the direction shown in FIG.

〔作用〕[Effect]

記録及び消去以外のモード時には、磁性層に作用する磁
界には磁性層の磁化の方向を反転させる方向の成分を有
せず、例えば再生時においてレーザビームが強かったり
、消去時において外乱が作用しても、磁化の方向の反転
は起きず、記録データの劣化は防止される。
In modes other than recording and erasing, the magnetic field acting on the magnetic layer does not have a component that reverses the direction of magnetization of the magnetic layer, and for example, the laser beam may be strong during reproduction, or disturbance may act during erasing. However, the direction of magnetization does not reverse, and the recorded data is prevented from deteriorating.

〔実施例〕〔Example〕

第1図(A)、(B)、(C)及び第2図は夫々本発明
の一実施例になるバイアス磁界印加方法を示す。
FIGS. 1(A), (B), and (C) and FIG. 2 each show a bias magnetic field application method according to an embodiment of the present invention.

20は光磁気ディスクであり、基板21の上面に磁性層
22が形成された構成であり、矢印へ方向に回転する。
A magneto-optical disk 20 has a structure in which a magnetic layer 22 is formed on the upper surface of a substrate 21, and rotates in the direction of the arrow.

23は光学ヘッドでありディスク20の下面側を矢印B
+ 、B2で示すようにディスク20の径方向に移動す
る。24は半導体レーザ、25は対物レンズである。
23 is an optical head, and arrow B indicates the lower surface side of the disk 20.
+, moves in the radial direction of the disk 20 as shown by B2. 24 is a semiconductor laser, and 25 is an objective lens.

26は細長板状の永久磁石であり、光学ヘッド23の移
動路に対向する位置に、光磁気ディスク20の上面に近
接してこの半径方向に延在して設けである。
Reference numeral 26 denotes a permanent magnet in the form of an elongated plate, which is provided at a position facing the moving path of the optical head 23, close to the upper surface of the magneto-optical disk 20, and extending in the radial direction thereof.

この永久磁石26はその幅方向上一端側がN極、他端側
がS極に着磁された構成であり、モータ27の軸28に
固定しである。29.30は軸受である。
This permanent magnet 26 has a structure in which one end in the upper width direction is magnetized to an N pole and the other end is magnetized to an S pole, and is fixed to a shaft 28 of a motor 27. 29.30 is a bearing.

31はスリット328〜32dが90度間隔で形成され
た円板であり、軸28に固定しである。
31 is a disk having slits 328 to 32d formed at 90 degree intervals, and is fixed to the shaft 28.

33は光透過型のセンサであり、スリット32を検出す
る。
33 is a light transmission type sensor that detects the slit 32.

34は周面に90度間隔で溝358〜35dが形成され
た円板であり、軸28に固定しである。
34 is a disk having grooves 358 to 35d formed at 90 degree intervals on its circumferential surface, and is fixed to the shaft 28.

36はプランジャであり、−の満35に係合する。36 is a plunger, which engages with the - full 35.

永久磁石269円板31.センサ339円板34、プラ
ンジャ36は、第2図に示すように、永久磁石26の幅
方向がディスク20に対して垂直となった状態で、プラ
ンジャ36が円板34の−の溝35と係合し、センサ3
3が円板31の−のスリット32を検出するように位置
決めしである。
Permanent magnet 269 disk 31. The sensor 339 disk 34 and plunger 36 are arranged so that the plunger 36 engages with the negative groove 35 of the disk 34 when the width direction of the permanent magnet 26 is perpendicular to the disk 20, as shown in FIG. sensor 3
3 is positioned so that the negative slit 32 of the disk 31 is detected.

37は回動手段であり、モータ27.溝付円板34、プ
ランジャ36.スリット付円板31.センサ33等より
なる。
Reference numeral 37 is a rotating means, which includes a motor 27. Grooved disc 34, plunger 36. Disc with slit 31. It consists of a sensor 33 and the like.

38はホール素子であり、永久磁石26が第2図に示す
垂直状態にあるときに、上端側に対向して磁極を検出す
る。
38 is a Hall element, which detects the magnetic pole facing the upper end side when the permanent magnet 26 is in the vertical state shown in FIG.

39は制御回路であり、後述するように、装置本体回路
40よりのモード信号及びホール素子38の出力に応じ
てモータ27を駆動すると共に、センサ゛33よりの出
力に応じてプランジャ36を作動させる。
A control circuit 39 drives the motor 27 in response to a mode signal from the device main circuit 40 and the output from the Hall element 38, and operates the plunger 36 in response to the output from the sensor 33, as will be described later.

次にバイアス磁界の印加方法について説明する。Next, a method of applying a bias magnetic field will be explained.

記録モード時には、第2図に示すようにプランジャ36
が溝35aと係合しており、永久磁石26はN極がディ
スク20に対向する垂直回動位置に停止している。
In the recording mode, the plunger 36 is activated as shown in FIG.
is engaged with the groove 35a, and the permanent magnet 26 is stopped at a vertical rotation position where the north pole faces the disk 20.

これにより、磁性層22には、第1図(A>に示すよう
に下向きのバイアス磁界41が印加されており、半導体
レーザ24からのレーザビーム42が照射された磁区の
磁化の方向が符号43で示すように反転され、データの
記録が行われる。
As a result, a downward bias magnetic field 41 is applied to the magnetic layer 22 as shown in FIG. The image is reversed as shown in , and data is recorded.

装置を消去モードに設定すると、装置本体回路40より
消去モード信号が出力されて制御回路39に加えられる
。制御回路39はこれに応じて信号を出力し、プランジ
ャ36が消磁され、軸28のロックが解除される。また
モータ27が駆動され、軸28が矢印C方向に回動され
、永久磁石26が軸28と一体的に回動される。
When the device is set to erase mode, an erase mode signal is output from the device main circuit 40 and applied to the control circuit 39. The control circuit 39 outputs a signal in response to this, the plunger 36 is demagnetized, and the shaft 28 is unlocked. Further, the motor 27 is driven, the shaft 28 is rotated in the direction of arrow C, and the permanent magnet 26 is rotated integrally with the shaft 28.

90度回動したときにセンサ33は最初にスリット32
bを検出し、検出信号が制御回路39に加えられる。こ
のときホール素子38は磁極を検出していず、制御回路
39にはその旨の信号が供給される。制御回路39はセ
ンサ33からの信号とホール素子38からの信号とに基
づいて、永久磁石26は末だN極が上方に位置する回動
位置に到らずと判断する。これによりプランジャ36は
作動されず、モータ27は回動を継続する。
When the sensor 33 is rotated 90 degrees, the sensor 33 first reaches the slit 32.
b is detected and a detection signal is applied to the control circuit 39. At this time, the Hall element 38 is not detecting the magnetic pole, and a signal to that effect is supplied to the control circuit 39. Based on the signal from the sensor 33 and the signal from the Hall element 38, the control circuit 39 determines that the permanent magnet 26 has not yet reached the rotational position where the north pole is located upward. As a result, the plunger 36 is not actuated and the motor 27 continues to rotate.

更に90度回動すると、センサ33はスリット32Gを
検出する。このとき、ホール素子38には永久磁石26
のN極が対向する。制御回路39はセンサ33からの信
号とホール素子38からの信号に基づいて、永久磁石2
6がそのN極が上方に位置する回動位置に到ったと判断
し、モータ27を停止さぜる信号及びプランジャ36を
作動させる信号を出力する。
Upon further rotation by 90 degrees, the sensor 33 detects the slit 32G. At this time, the permanent magnet 26 is attached to the Hall element 38.
The N poles of the two face each other. The control circuit 39 controls the permanent magnet 2 based on the signal from the sensor 33 and the signal from the Hall element 38.
6 has reached the rotational position where its N pole is located upward, and outputs a signal to stop the motor 27 and a signal to operate the plunger 36.

これにより、モータ27が停止し、プランジャ36が作
動されて溝35cと係合し、永久磁石26は、第1図(
C)に示すように、同図(A)に示す位置から180度
回動して、S極がディスク20に対向する回動位置に規
制されて停止する。
As a result, the motor 27 is stopped, the plunger 36 is actuated and engages with the groove 35c, and the permanent magnet 26 is moved as shown in FIG.
As shown in (C), it rotates 180 degrees from the position shown in (A) of the same figure, and stops at a rotational position where the S pole faces the disk 20.

これにより、磁性層22には、上向きのバイアス磁界4
5が印加され、半導体レーザ24からのレーザビーム4
6が照射された磁区の磁化の方向が符号47で示すよう
に反転され、磁性WJ22の初期の磁化方向に揃えられ
、データの消去が行われる。
As a result, the upward bias magnetic field 4 is applied to the magnetic layer 22.
5 is applied, and the laser beam 4 from the semiconductor laser 24 is
The direction of magnetization of the magnetic domain irradiated with 6 is reversed as shown by reference numeral 47, aligned with the initial magnetization direction of the magnetic WJ 22, and data is erased.

記録モード状態において、装置を再生モードに設定する
と、装置本体回路40より再生モード信号が出力されて
制御回路39に加えられる。
When the apparatus is set to the reproduction mode in the recording mode state, a reproduction mode signal is outputted from the apparatus body circuit 40 and applied to the control circuit 39.

制御回路39はこれに応じて信号を出力し、プランジャ
36が消磁され、軸28のロックが解除される。またモ
ータ27が駆動され、軸28が矢印C方向に回動され、
永久磁石26が回動する。
The control circuit 39 outputs a signal in response to this, the plunger 36 is demagnetized, and the shaft 28 is unlocked. Further, the motor 27 is driven, and the shaft 28 is rotated in the direction of arrow C.
Permanent magnet 26 rotates.

90度回動じてセンサ33が最初のスリット32bを検
出したときに、検出信号が制御回路39に加えられる。
When the sensor 33 detects the first slit 32b after turning 90 degrees, a detection signal is applied to the control circuit 39.

制御回路39は、センサ33からの信号とホール素子3
8(このときには磁極を検出していない)からの信号と
に基づいて永久磁石26が水平の回動位置にあると判断
し、モータ27を停止させる信号及びプランジャ36を
作これによりモータ27が停止し、プランジャ36が作
動されて溝35bと係合し、永久磁石26は第1図(B
)に示すように、同図(A)に示す位置から90度回動
してディスク20と平行となる回動位置に位置規制され
て停止する。
The control circuit 39 receives the signal from the sensor 33 and the Hall element 3.
8 (at this time, the magnetic pole is not detected), it is determined that the permanent magnet 26 is in the horizontal rotational position, and a signal and plunger 36 are generated to stop the motor 27. This causes the motor 27 to stop. Then, the plunger 36 is actuated and engages with the groove 35b, and the permanent magnet 26 is moved as shown in FIG.
), it rotates 90 degrees from the position shown in FIG. 2A and is regulated to a rotational position parallel to the disk 20 and then stops.

これにより、磁性層22に作用する磁界50の方向は、
磁性層22の符@51で示す磁化の方向と直交する方向
となる。
As a result, the direction of the magnetic field 50 acting on the magnetic layer 22 is
The direction is perpendicular to the direction of magnetization of the magnetic layer 22, indicated by the symbol @51.

この状態で、半導体レーザ24からのレーザビーム52
が照射され、磁気光学効果により偏光面が回動され、こ
れを検出して信号が再生される。
In this state, the laser beam 52 from the semiconductor laser 24
is irradiated, the plane of polarization is rotated by the magneto-optic effect, and this is detected to reproduce the signal.

ここで、磁性層22のうちビームが照射される部分に作
用する磁界50には、磁化の方向51と同じ方向の成分
は無い。このため、レーザビーム52が照射されても磁
化の反転は起きない。またレーザビーム52が強い場合
にも磁化の反転は起きない。
Here, the magnetic field 50 that acts on the portion of the magnetic layer 22 that is irradiated with the beam does not have a component in the same direction as the magnetization direction 51. Therefore, even if the laser beam 52 is irradiated, magnetization reversal does not occur. Further, even when the laser beam 52 is strong, magnetization reversal does not occur.

従って、レーザビーム52の強さを高く設定することが
出来る。
Therefore, the intensity of the laser beam 52 can be set high.

これにより、レベルの高い信号を再生することが出来、
信号品質(S/N、C/N)が向上する。
This makes it possible to reproduce high-level signals,
Signal quality (S/N, C/N) is improved.

また再生モード状態において装置を記録モードに設定す
ると、装置本体回路40より記録モード信号が出力され
て制御回路39に加えられる。
Furthermore, when the apparatus is set to the recording mode in the reproduction mode, a recording mode signal is outputted from the apparatus body circuit 40 and applied to the control circuit 39.

制御回路39はこれに応じて信号を出力し、プランジャ
36が消磁され、軸28のロックが解除される。またモ
ータ27が駆動され、軸28が矢印Cとは逆方向に回動
され、永久磁石26が回動する。
The control circuit 39 outputs a signal in response to this, the plunger 36 is demagnetized, and the shaft 28 is unlocked. Further, the motor 27 is driven, the shaft 28 is rotated in the direction opposite to the arrow C, and the permanent magnet 26 is rotated.

90度回動じて、センサ33が最初のスリット32aを
検出したときに、制御回路39はセンサ33からの信号
とS極を検出しているホール素子38からの信号とに基
づいて、永久磁石26がそのN極がディスク20に対向
する垂直の回動位置にあると判断し、モータ27を停止
させる信号及びプランジャ36を作動させる信号を出力
する。
When the sensor 33 detects the first slit 32a after turning 90 degrees, the control circuit 39 moves the permanent magnet 26 based on the signal from the sensor 33 and the signal from the Hall element 38 detecting the S pole. determines that its north pole is in a vertical rotational position facing the disk 20, and outputs a signal to stop the motor 27 and a signal to activate the plunger 36.

これにより、モータ27が停止し、プランジャ36が作
動されて溝358と係合し、永久磁石26は第1図(A
)及び第2図に示す回動位置に位置規制される。この状
態で前記と同様に記録が行われる。
This causes the motor 27 to stop, the plunger 36 to actuate and engage the groove 358, and the permanent magnet 26 to move as shown in FIG.
) and the rotational position shown in FIG. In this state, recording is performed in the same manner as above.

また、停止モードに設定した場合、又はディスクが回転
を継続するが半導体レーザが動作を停止するモードに設
定した場合にも、永久磁石26は前記の再生モード設定
時と同様に水平位置に位置決めされる。
Furthermore, when the stop mode is set, or when the disk continues to rotate but the semiconductor laser stops operating, the permanent magnet 26 is positioned horizontally in the same way as when the playback mode is set. Ru.

このため、停止モード状態においては、磁性層22に作
用する磁界には磁化の方向を反転させる成分は無く、デ
ィスク20に何らかの外乱が加わった場合にも、データ
の劣化は起きない。
Therefore, in the stop mode state, the magnetic field acting on the magnetic layer 22 has no component that reverses the direction of magnetization, and even if some disturbance is applied to the disk 20, data will not deteriorate.

上記より分かるように、記録時、消去時以外のモード時
、即ち再生時、消去時等において磁化の反転が起きない
ため、光磁気ディスク2oとして従来より高感度の磁性
層22を有するものを使用することが可能となる。
As can be seen from the above, magnetization reversal does not occur during modes other than recording and erasing, that is, during reproduction and erasing, so a magneto-optical disk 2o that has a magnetic layer 22 with higher sensitivity than before is used. It becomes possible to do so.

この結果、半導体レーザ24として出力の高いものを使
用する必要はなく、出力の低いもので足りる。
As a result, it is not necessary to use a high-output semiconductor laser 24, and a low-output one is sufficient.

また、古出力の半導体レーザ24を使用した場合には、
ディスク20の回転速度を従来のものより高速に設定す
ることが可能となる。これによりデータ転送速度が向上
する。
In addition, when using the old output semiconductor laser 24,
It becomes possible to set the rotational speed of the disk 20 higher than that of the conventional one. This increases data transfer speed.

また、再生時にレーザビームの強さを特別に弱くする必
要が無いため、モード毎にlIIwJするレーザビーム
の強さの範囲が狭くてよい。
Further, since there is no need to particularly weaken the intensity of the laser beam during reproduction, the range of the intensity of the laser beam that is lIIwJ for each mode may be narrow.

このため、半導体レーザ24の光量を制鄭する回路が簡
単となる。
Therefore, the circuit for controlling the amount of light from the semiconductor laser 24 becomes simple.

また光量の変化範囲が狭いため、レーザビームの波面変
動及び波長変動が小さくなり、光学系の位置決め精度等
を緩和できる。また光学系は温度変化等の外乱に強くな
る。
Furthermore, since the range of change in the amount of light is narrow, wavefront fluctuations and wavelength fluctuations of the laser beam are reduced, and positioning accuracy of the optical system can be alleviated. Additionally, the optical system becomes more resistant to disturbances such as temperature changes.

変形例 本発明は上記実施例の光磁気ディスク装置に限らず、光
磁気フレキシブルディスク装置、光磁気テープ装置、光
磁気ドラム装置、光磁気カード装置等にも適用すること
が出来る。
Modifications The present invention is not limited to the magneto-optical disk device of the above embodiment, but can also be applied to magneto-optical flexible disk devices, magneto-optical tape devices, magneto-optical drum devices, magneto-optical card devices, etc.

第3図は光磁気カード装置に適用した例を示す。FIG. 3 shows an example of application to a magneto-optical card device.

60は光磁気カード、61は永久磁石、62はモータ等
が組み込まれた回転装置、63は光学へラドである。
60 is a magneto-optical card, 61 is a permanent magnet, 62 is a rotating device incorporating a motor etc., and 63 is an optical helad.

(発明の効果〕 以上説明した様に、本発明によれば、バイアス印加手段
として発熱が無く小型である永久磁石を使用しても、記
録及び消去以外のモード時には、磁性層に作用する磁界
には磁1!Ill!の磁化の方向を反転させる方向の成
分は有さず、上記のモード時についてはバイアス印加手
段として電磁石を使用した場合と同様の効果、即ち再生
時においてレーザビームが何らかの要因で強(なりすぎ
た場合や、停止時に外乱が作用した場合でも、磁化の方
向の反転が起きず、記録データの劣化を防止できる、再
生時のレーザビームの光量を強いものとして再生信号の
品質を向上させることが出来る等の効果を有する。
(Effects of the Invention) As explained above, according to the present invention, even if a small permanent magnet that does not generate heat is used as a bias applying means, the magnetic field acting on the magnetic layer is not affected during modes other than recording and erasing. does not have a component in the direction of reversing the direction of magnetization of magnet 1! The quality of the reproduced signal is improved by increasing the intensity of the laser beam during reproduction, which prevents the magnetization direction from reversing and prevents the recorded data from deteriorating even if it becomes too strong or a disturbance occurs when stopping. It has effects such as being able to improve

即ち、本発明によれば、バイアス印加手段として永久磁
石を使用して、永久磁石が有する不都合な点を解決した
状態で各モードにおいて最適の状態でバイアス磁界を印
加することが出来る。
That is, according to the present invention, by using a permanent magnet as a bias applying means, it is possible to apply a bias magnetic field in an optimal state in each mode while solving the disadvantages of permanent magnets.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の一実施例の光磁気記録再生装置におけ
るバイアス磁界印加方法を説明する図、第2図は本発明
のバイアス磁界印加方法を光磁気ディスク装置に適用し
た例を示す図、第3図は本発明のバイアス磁界印加方法
を光磁気カード装置に適用した例を示す図、 第4図は従来の一例を示す図、 第5図は従来の別の例を示す図である。 図において、 20は光磁気ディスク、 22は磁性層、 23は光学ヘッド、 24は半導体レーザ、 26は永久磁石、 27はモータ、 28は軸、 31はスリット付円板、 33はセンサ、 34は満付円板、 36はプランジャ、 37は回動手段、 38はホール素子、 39は制御回路、 40は装置本体回路、 41.45はバイアス磁界、 42.46.52はレーザビーム、 43.47は磁化の方向、 50は磁界 を示す。 特許出願人 富 士 通 株式会社
FIG. 1 is a diagram illustrating a bias magnetic field application method in a magneto-optical recording/reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a diagram illustrating an example in which the bias magnetic field application method of the present invention is applied to a magneto-optical disk device. FIG. 3 is a diagram showing an example in which the bias magnetic field application method of the present invention is applied to a magneto-optical card device, FIG. 4 is a diagram showing one conventional example, and FIG. 5 is a diagram showing another conventional example. In the figure, 20 is a magneto-optical disk, 22 is a magnetic layer, 23 is an optical head, 24 is a semiconductor laser, 26 is a permanent magnet, 27 is a motor, 28 is a shaft, 31 is a disc with a slit, 33 is a sensor, and 34 is a Full disk, 36 is a plunger, 37 is a rotation means, 38 is a Hall element, 39 is a control circuit, 40 is a device main circuit, 41.45 is a bias magnetic field, 42.46.52 is a laser beam, 43.47 indicates the direction of magnetization, and 50 indicates the magnetic field. Patent applicant Fujitsu Ltd.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 記録媒体(20)にバイアス磁界(41、42)を印加
するための永久磁石(26)をモードに応じて所定位置
に回動させて位置決めし、 記録時には、上記記録媒体(20)に対して垂直方向上
一方向の磁界(41)を印加し、 消去時には、上記垂直方向上上記一方向とは逆の磁界(
42)を印加し、 記録及び消去以外のモード時には、上記記録媒体に対す
る磁界(50)の方向を、上記記録媒体(20)の磁性
層(22)の磁化の方向(51)に対して直交する方向
となるようにすることを特徴とする光磁気記録再生装置
におけるバイアス磁界印加方法。
[Claims] A permanent magnet (26) for applying a bias magnetic field (41, 42) to the recording medium (20) is rotated and positioned at a predetermined position according to the mode, and when recording, the recording medium A magnetic field (41) is applied in one vertical direction to (20), and when erasing, a magnetic field (41) in the vertical direction opposite to the one direction is applied.
42), and in modes other than recording and erasing, the direction of the magnetic field (50) for the recording medium is perpendicular to the direction of magnetization (51) of the magnetic layer (22) of the recording medium (20). 1. A method for applying a bias magnetic field in a magneto-optical recording/reproducing device, characterized in that the bias magnetic field is applied in a magneto-optical recording/reproducing device.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04167244A (en) * 1990-10-30 1992-06-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Recording, reproducing and erasing method for magneto-optical recording medium and apparatus for the same

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04167244A (en) * 1990-10-30 1992-06-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Recording, reproducing and erasing method for magneto-optical recording medium and apparatus for the same

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