JPH03214448A - Magneto-optical recording and reproducing device - Google Patents

Magneto-optical recording and reproducing device

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JPH03214448A
JPH03214448A JP836190A JP836190A JPH03214448A JP H03214448 A JPH03214448 A JP H03214448A JP 836190 A JP836190 A JP 836190A JP 836190 A JP836190 A JP 836190A JP H03214448 A JPH03214448 A JP H03214448A
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Japan
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recording
recording medium
optical
magneto
defect
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JP836190A
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Japanese (ja)
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Makoto Hiramatsu
誠 平松
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Canon Inc
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Abstract

PURPOSE:To enable the write to an alternate sector if the write to a defective sector results in failure and to prevent the recording time from delaying by dividing a beam for irradiating a recording medium into three beams and utilizing them as a main beam for writing information, a front beam for detecting a defect of the medium and a rear beam for verification. CONSTITUTION:The beam to irradiate the recording medium 6 is divided by an objective lens 5 into a main beam spot 16,a defect detecting beam spot 14 to be positioned ahead and a verifying beam spot 18 to be positioned behind. Under such constitution, at the time of reproducing, information is reproduced by using only the main beam 16 from the recording medium, and at the time of recording, magnetic field modulation overwrite is performed by using the main beam 16, and in this case, a recording output is generated from the main beam 16, while reproducing outputs from the beams 17 and 18 respectively. Under such circumstances, when a write error is found by a recording control part 15 with an input from a signal comparator 14, a rewrite instruction is issued, and when there is an output from a defect detecting sensor 10, a write instruction to an alternate sector is issued.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、磁気光学効果を用いて、情報の記録再生を行
う光磁気記録再生装置に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial Field of Application] The present invention relates to a magneto-optical recording and reproducing device that records and reproduces information using the magneto-optical effect.

[従来の技術] 光メモリは、磁気ディスク等の情報記録再生装置に較べ
て、高密度記録が可能となる補助記憶装置として期待さ
れている。その中でも光磁気記録再生装置は、書き換え
可能な光メモリとして開発が進められている。
[Prior Art] Optical memories are expected to be used as auxiliary storage devices that can perform higher density recording than information recording and reproducing devices such as magnetic disks. Among these, magneto-optical recording and reproducing devices are being developed as rewritable optical memories.

第4図は、従来の光磁気記録再生装置の模式的な図であ
る。同図において、101は、半導体レーザ、102は
コリメータレンズ、103は偏光ビームスプリツタ、1
04は対物レンズ、105は記録媒体、106は集光レ
ンズ、107は光センサ、108は、磁気ヘッドである
。半導体レーザ101を出射したビームは、コリメータ
ンズ102で平行光となり、偏光ビームスブリツタ10
3で直線偏光となり、対物レンズ104で記録媒体10
5の面上に焦点を結ぶ。
FIG. 4 is a schematic diagram of a conventional magneto-optical recording/reproducing device. In the figure, 101 is a semiconductor laser, 102 is a collimator lens, 103 is a polarizing beam splitter, 1
04 is an objective lens, 105 is a recording medium, 106 is a condensing lens, 107 is an optical sensor, and 108 is a magnetic head. The beam emitted from the semiconductor laser 101 becomes a parallel beam at the collimator 102, and then passes through the polarized beam splitter 10.
3, it becomes linearly polarized light, and the recording medium 10 is polarized by the objective lens 104.
Focus on the 5th plane.

第5図は、上述した第4図の装置による記録時の動作を
示す図であり、(a)〜(C)に示すように3つの過程
で行われる。
FIG. 5 is a diagram showing the operation of the apparatus shown in FIG. 4 described above during recording, which is performed in three steps as shown in (a) to (C).

まず第5図(alに示した様に、記録に先立って消去過
程が行なわれる。これは半導体レーザ101から高出力
の消去出力が、DC点灯で出射され、対物レンズ104
によって記録媒体105の面上に集光される。レーザが
照射された所は温度が上昇し、記録媒体105の保磁力
が小さ《なり、磁気ヘッド108によって印加されてい
る外部磁界の方向に磁化される。
First, as shown in FIG. 5 (al), an erasing process is performed prior to recording. In this process, a high-power erasing output is emitted from the semiconductor laser 101 by DC lighting, and the objective lens 104
The light is focused onto the surface of the recording medium 105. The temperature of the area irradiated with the laser increases, the coercive force of the recording medium 105 decreases, and the recording medium 105 is magnetized in the direction of the external magnetic field applied by the magnetic head 108.

次に第5図(b)に示す様な書き込み過程が行なわれる
。書き込み過程は、前述した消去過程で印加した外部磁
界と逆の方向の外部磁界を磁気ヘッド108で印加し、
書き込むデータに合わせて半導体レーザ101をパルス
点灯し、高出力の記録出力を記録媒体105に照射する
。ここでは、レーザが照射されたところだけ外部磁界の
方向に磁化され、情報が書きこまれる。
Next, a writing process as shown in FIG. 5(b) is performed. In the writing process, the magnetic head 108 applies an external magnetic field in the opposite direction to the external magnetic field applied in the erasing process described above.
The semiconductor laser 101 is pulse-lit in accordance with the data to be written, and the recording medium 105 is irradiated with a high recording output. Here, only the area irradiated with the laser is magnetized in the direction of the external magnetic field, and information is written.

次にベリファイ過程を第5図(c)に示す。ここでは半
導体レーザ101を、低出力の再生出力でDC点灯し、
記録媒体105に照射する。照射されたレーザ光は、磁
気光学効果により偏光角が傾いて反射される。この反射
光は、第4図に示した対物レンズ104、偏光ビームス
ブリツタ103、集光レンズ106を介して、センサ1
07で受光され、偏光角の傾きの変化を読み取ることに
より、情報を再生し、先に書きこまれた記録情報と一致
することを確認する。
Next, the verification process is shown in FIG. 5(c). Here, the semiconductor laser 101 is DC lit with low reproduction output,
The recording medium 105 is irradiated. The irradiated laser beam is reflected with a tilted polarization angle due to the magneto-optic effect. This reflected light passes through the objective lens 104, polarized beam splitter 103, and condensing lens 106 shown in FIG.
07, the information is reproduced by reading the change in the tilt of the polarization angle, and it is confirmed that it matches the previously written recorded information.

現在の光磁気記録再生装置は、今まで述べてきたように
、情報の記録にあたって、消去、書き込み、ベリファイ
という3つの過程が必要であった。
As described above, current magneto-optical recording and reproducing devices require three processes: erasing, writing, and verifying, when recording information.

ところが、近年この3つの過程の内の消去と書き込みの
過程を、一度に行うオーバーライトという過程が考えら
れている。その1つの方法として磁界変調オーバーライ
トという方式が考案されている。
However, in recent years, a process called overwriting, which performs the erasing and writing processes of these three processes at the same time, has been considered. As one method, a method called magnetic field modulation overwrite has been devised.

第6図は、その磁界変調方式の記録過程を示した図であ
る。
FIG. 6 is a diagram showing the recording process using the magnetic field modulation method.

第6図(a)は、書き込み過程を示すものであり、半導
体レーザ101を高出力でDC点灯して、記録媒体10
5に照射し、磁気ヘッド108で発生する磁界を、書き
込むデータに合わせて変調し、磁化の方向を変える。こ
れによって先の消去と書き込みの過程を、1つの過程で
行うことができる。
FIG. 6(a) shows the writing process, in which the semiconductor laser 101 is lit with high output DC to write the recording medium 10.
5, the magnetic field generated by the magnetic head 108 is modulated in accordance with the data to be written, and the direction of magnetization is changed. This allows the previous erasing and writing processes to be performed in one process.

第6図(b)は、ベリファイ過程を示すものであり、第
5図で前述したべリファイ過程と同じものである。
FIG. 6(b) shows a verify process, which is the same as the verify process described above in FIG.

また更に、ダイレクトベリファイという方式も考えられ
ており、それを第7図に示す。
Furthermore, a method called direct verify has also been considered, which is shown in FIG.

第7図において、109は、2ビームレーザ発光器、1
10は、ベリファイ用センサ、111は主センサである
。以下第4図で前述した部位と同様の部位には、同一の
番号を付すことで説明は省略する。
In FIG. 7, 109 is a two-beam laser emitter, 1
10 is a verification sensor, and 111 is a main sensor. Hereinafter, the same parts as those described above in FIG. 4 will be given the same numbers and their explanation will be omitted.

第7図に示した装置では、記録時に、一方のビームを用
いて書き込みを行い、直後に他方のビームとベリファイ
用センサ110でベリファイを行うことにより、ベリフ
ァイ過程も同時に1つの過程で行うことができるように
したものである。
In the apparatus shown in FIG. 7, during recording, writing is performed using one beam, and immediately thereafter verification is performed using the other beam and the verification sensor 110, so that the verification process can also be performed simultaneously in one process. It has been made possible.

[発明が解決しようとしている課題] しかしながら、上記従来例の装置では、記録媒体の欠陥
のために、ベリファイエラーが起った場合、それが記録
媒体の欠陥によるものであるということが判断できず、
書き込み過程を数回再試行した後、欠陥と判断し、交替
セクタに書き込みを行っている。そのため記録媒体の欠
陥が多《なると記録動作に必要以上の時間がかかるとい
う問題があった。
[Problems to be Solved by the Invention] However, in the conventional device described above, when a verification error occurs due to a defect in the recording medium, it is not possible to determine that the error is due to a defect in the recording medium. ,
After retrying the write process several times, it is determined to be defective and the write is performed in a replacement sector. Therefore, if the recording medium has many defects, there is a problem that the recording operation takes longer than necessary.

[課題を解決するための手段及び作用]本発明は、前述
した課題を解決するための手段として、 光ビームを、定常的に記録出力で点灯して記録媒体に照
射すると共に、該照射箇所の磁界を記録情報によって変
調することによって、情報の記録を行なう光磁気記録再
生装置において、前記光ビームが、前記記録媒体の記録
方向に対して順に第1の再生出力の光ビームと、記録出
力の光ビームと、第2の再生出力の光ビームとの少なく
とも3本の光ビームから成り、 前記第1の再生出力の光ビームによって、前記記録媒体
の欠陥を検知する手段と、前記記録出力の光ビームによ
って記録を行なう手段と、前記第2の再生出力の光ビー
ムによってベリファイを行なう手段とを有し、 ベリファイエラーが発生し、かつ前記欠陥が検知された
時には、前記記録媒体の他の領域に再度記録動作を行な
い、前記ベリファイエラーが発生し、前記欠陥が検知さ
れなかったときには、前記記録媒体の同一の領域に再度
記録動作を行うことを特徴とする光磁気記録再生装置を
提供するものである。
[Means and effects for solving the problems] The present invention, as a means for solving the above-mentioned problems, includes: lighting a light beam at a constant recording output to irradiate a recording medium; In a magneto-optical recording and reproducing device that records information by modulating a magnetic field with recording information, the light beam is sequentially divided into a first reproduction output light beam and a recording output light beam in the recording direction of the recording medium. means for detecting a defect in the recording medium by the light beam of the first reproduction output; It has means for recording with a beam, and means for verifying with a light beam of the second reproduction output, and when a verify error occurs and the defect is detected, the recording medium is recorded in another area of the recording medium. The present invention provides a magneto-optical recording/reproducing device characterized in that the recording operation is performed again, and when the verify error occurs and the defect is not detected, the recording operation is performed again in the same area of the recording medium. be.

また半導体レーザより出射したレーザビームを前記第1
の再生出力の光ビームと、記録出力の光ヒームと、第2
の再生出力の光ビームの3本に分割する手段と、前記各
光ビームの前記記録媒体からの反射光をセンサで受光す
ることで、前記記録媒体の欠陥とベリファイエラーとを
検知する手段を有することを特徴とする光磁気記録再生
装置により、 また前記レーザビームを3本に分割する手段として回折
格子を有することを特徴とする光磁気記録再生装置によ
り、前記課題を解決しようとするものである。
Further, the laser beam emitted from the semiconductor laser is
a reproduction output optical beam, a recording output optical beam, and a second optical beam.
means for dividing the reproduced output light beam into three beams, and means for detecting defects and verification errors in the recording medium by receiving reflected light from the recording medium of the respective light beams with a sensor. The object of the present invention is to solve the above-mentioned problems by a magneto-optical recording and reproducing device characterized by: and a magneto-optical recording and reproducing device characterized by having a diffraction grating as a means for dividing the laser beam into three beams. .

本発明によれば、ビーム分割手段を設け、主ビームで記
録を行い、前ビームで記録媒体の欠陥を検知し、後ビー
ムでベリファイを行い、欠陥のため情報の記録ができな
かった場合は、他領域に書き込みのやり直しをおこない
、欠陥のない場合は同一領域に情報の書き込みの再試行
を行うことにより、欠陥があって情報の書き込みができ
ない領域に何度も書き込みの試行を行わないようにした
ものである。
According to the present invention, a beam splitting means is provided, the main beam performs recording, the front beam detects a defect in the recording medium, the rear beam performs verification, and if information cannot be recorded due to a defect, By retrying writing to another area and retrying to write information to the same area if there is no defect, you can prevent multiple attempts to write to an area where information cannot be written due to a defect. This is what I did.

[実施例] 以下、第1図を用いて本発明の実施例を示す。[Example] Embodiments of the present invention will be described below with reference to FIG.

第1図は、本発明の実施例の装置の構成を示す図である
。同図において、1は半導体レーザ、2はコリメータレ
ンズ、3は回折格子、4は偏光ビームスプリツタ、5は
対物レンズ、6は記録媒体、7は集光レンズ、8はベリ
ファイ用センサ、9は主センサ、10は欠陥検知用セン
サ、11は磁気ヘッド、12は磁気ヘッド駆動回路、1
3は記録信号源、14は信号比較器、15は記録制御部
である。
FIG. 1 is a diagram showing the configuration of an apparatus according to an embodiment of the present invention. In the figure, 1 is a semiconductor laser, 2 is a collimator lens, 3 is a diffraction grating, 4 is a polarizing beam splitter, 5 is an objective lens, 6 is a recording medium, 7 is a condensing lens, 8 is a verification sensor, and 9 is a Main sensor, 10 is a defect detection sensor, 11 is a magnetic head, 12 is a magnetic head drive circuit, 1
3 is a recording signal source, 14 is a signal comparator, and 15 is a recording control section.

半導体レーザ1から出射されたレーザ光はコリメータレ
ンズ2で平行光となり、回折格子3で複数本のビームに
分割され、ビームスブリッタ4、対物レンズ5を通して
記録媒体面6上に集光される。
A laser beam emitted from a semiconductor laser 1 is collimated by a collimator lens 2, split into a plurality of beams by a diffraction grating 3, and condensed onto a recording medium surface 6 through a beam splitter 4 and an objective lens 5.

第2図に回折格子3の模式図を示す。第2図(a)は平
面図、(b)はその側面図、(c)は側面図の部分拡大
図である。ここで、この回折格子3は、0次光が記録出
力になっている時、1次光は再生出力になるようにして
ある。これは第2図(c)に示す回折格子3の部分eの
大きさを調整することによって、0次光と1次光の出力
を調整することができる。また、0次光で記録した情報
が、記録媒体の進行に伴い、1次光で再生できるように
、1次光の位置を合わせてお《。
FIG. 2 shows a schematic diagram of the diffraction grating 3. FIG. 2(a) is a plan view, FIG. 2(b) is a side view thereof, and FIG. 2(c) is a partially enlarged view of the side view. Here, this diffraction grating 3 is designed so that when the 0th order light is a recording output, the 1st order light is a reproduction output. The output of the 0th-order light and the 1st-order light can be adjusted by adjusting the size of the portion e of the diffraction grating 3 shown in FIG. 2(c). Also, the position of the primary light is adjusted so that the information recorded with the 0th-order light can be reproduced with the primary light as the recording medium advances.

記録媒体6で反射さ托たビームは、再び対物レンズ5、
ビームスブリッタ4に進み、それから、集光レンズ7を
介して、O次光(以下主ビームと呼ぶ)は主センサ9に
よって、また0次光より記録進行方向に対して後にある
1次光(以下、ベリファイ用ビームと呼ぶ)は、ベリフ
ァイ用センサ8によって、また主ビームより先にある1
次光(以下、欠陥検知用ビームと呼ぶ)は欠陥検知用セ
ンサ10で受光される。
The beam reflected by the recording medium 6 is returned to the objective lens 5,
The O-order light (hereinafter referred to as the main beam) passes through the beam splitter 4, and then passes through the condensing lens 7. , verification beam) is detected by the verification sensor 8 and by a beam located ahead of the main beam.
The secondary light (hereinafter referred to as a defect detection beam) is received by the defect detection sensor 10.

第3図(a)は、上述の3本の光ビームが記録媒体6に
照射されている様子を側面から示した図であり、磁気へ
ッド11で磁界を印加し、記録媒体6の進行に伴い、先
ず欠陥検知用ビーム17で記録媒体6の欠陥を検知し、
主ビーム16で書き込みを行ない、ベリファイ用ビーム
l8でベリファイを行なっていくことにより、記録が行
なわれる。
FIG. 3(a) is a side view showing how the recording medium 6 is irradiated with the three light beams described above, and a magnetic field is applied by the magnetic head 11 to cause the recording medium 6 to advance. Accordingly, first, a defect in the recording medium 6 is detected using the defect detection beam 17,
Recording is performed by writing with the main beam 16 and verifying with the verifying beam l8.

第3図(b)は、上述の3本の光ビームが記録媒体6上
にビームスポットとして照射されている状態を記録媒体
の上面から示した図であるが、同図において、16は主
ビーム、18はベリファイ用ビーム、17は欠陥検知用
ビーム、19はトラッキング用のグループである。
FIG. 3(b) is a diagram showing the state in which the above-mentioned three light beams are irradiated as beam spots on the recording medium 6 from the top surface of the recording medium. In the same figure, 16 is the main beam. , 18 is a verification beam, 17 is a defect detection beam, and 19 is a tracking group.

この装置において、再生時には、主ビームのみを用いて
、配録媒体より情報の再生を行う。また記録時には、主
ビームを用いて、従来例でも述べた磁界変調オーバーラ
イトを行う。この際、半導体レーザは、高出力でDC点
灯するため、主ビームは記録出力になっており、一方欠
陥検知用ビームと、ベリファイ用ビームは再生出力にな
っている。
In this device, during reproduction, only the main beam is used to reproduce information from the recording medium. Further, during recording, the main beam is used to perform magnetic field modulation overwriting as described in the conventional example. At this time, since the semiconductor laser is DC-lit at high output, the main beam serves as a recording output, while the defect detection beam and the verification beam serve as reproduction output.

またベリファイ用センサ8の出力は、主ビームによって
記録された情報をそのまま再生している。このベリファ
イ用センサ8の出力と記録信号源l3からの記録信号を
、信号比較器14に入力し、両者を比較した結果を記録
制御部l5に送る。また欠陥検知用センサ10の出力も
記録制御部15に送る。
Further, the output of the verification sensor 8 reproduces the information recorded by the main beam as is. The output of the verification sensor 8 and the recording signal from the recording signal source 13 are input to the signal comparator 14, and the result of comparing the two is sent to the recording control section 15. The output of the defect detection sensor 10 is also sent to the recording control section 15 .

また本実施例では、記録媒体の欠陥の判断基準としては
、欠陥検知用ビームの反射光を欠陥検知用センサ10で
受光した時に、規定範囲外の光強度であった時に、その
部分を欠陥と判断する様にした。
In this embodiment, the criterion for determining a defect in a recording medium is that when the reflected light of the defect detection beam is received by the defect detection sensor 10 and the light intensity is outside the specified range, that part is determined to be defective. I tried to judge.

記録制御部15は、信号比較器14からの入力で、書き
込みのエラー(ベリファイエラー)を発見すると、再度
同じデータの書き込みの命令を出すが、欠陥検知センサ
10からの入力が、記録媒体6の欠陥を検出している時
は、交替セクタへの書き込み命令を出す。また欠陥検知
センサ10からの入力が、欠陥を検出していなければ、
同一セクタに再び書き込み命令を出す。
When the recording control unit 15 detects a write error (verify error) in the input from the signal comparator 14, it issues a command to write the same data again. When a defect is detected, a write command to a replacement sector is issued. Also, if the input from the defect detection sensor 10 does not detect a defect,
Issue a write command to the same sector again.

これにより、欠陥のあるセクタは、一度書いてだめなら
交替セクタへ書きにいくため、書けない領域に何度も書
こうとする動作を無《すことができる。
As a result, if a defective sector cannot be written once, it will be written to a replacement sector, thereby eliminating the operation of repeatedly trying to write to an area that cannot be written to.

[発明の効果] 以上説明したように、本発明の装置によれば、ビーム分
割手段により、記録媒体に照射するビームを3本以上に
分け、その内の主ビームで情報を書き込み、前ビームで
記録媒体の欠陥を検知し、後ビームでベリファイし、欠
陥があってベリファイエラ一のときには,紀録媒体の他
領域に情報の書き込みを行い、欠陥が無くベリファイエ
ラーのときには、同一領域に情報の書き込みを再試行す
ることによって、従来の様に、欠陥があるため情報が書
き込めない領域に、何度も書き込みの再試行を行なわな
いようにすることができる。
[Effects of the Invention] As explained above, according to the apparatus of the present invention, the beam irradiated onto the recording medium is divided into three or more beams by the beam splitting means, and the main beam is used to write information, and the front beam is used to write information. Defects in the recording medium are detected and verified using the back beam. If there is a defect and there is a verification error, information is written to another area of the recording medium. If there is no defect and there is a verification error, information is written to the same area. By retrying , it is possible to avoid having to retry writing multiple times in an area where information cannot be written due to a defect, as in the past.

そのため、記録媒体に欠陥があっても、記録過程にかか
る時間を短縮できるという効果がある。
Therefore, even if there is a defect in the recording medium, the time required for the recording process can be reduced.

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

第1図は、本発明を実施した光磁気記録再生装置の構成
図。 第2図は、実施例で用いた回折格子の模式図。 第3図は、本発明の記録過程の説明図。 第4図は、従来の光磁気記録再生装置の模式図。 第5図は、従来の記録過程の説明図。 第6図は、磁界変調オーバーライト方式の記録過程の説
明図。 第7図は、2ビームレーザを用いたダイレクトベリファ
イを行う光磁気記録再生装置の模式図。 1は半導体レーザ、2はコリメータレンズ、3は回折格
子、4は偏光ビームスプリツタ、5は対物レンズ、6は
記録媒体、7は集光レンズ、8はベリファイ用センサ、
9は主センサ、10は欠陥検知用センサ、1lは磁気ヘ
ッド、12は磁気ヘッド駆動回路、13は記録信号源、
14は信号比較器、15は記録制御部、16は主ビーム
スポット、l8はベリファイ用ビームスポット、17は
欠陥検知用ビームスポット。
FIG. 1 is a configuration diagram of a magneto-optical recording and reproducing apparatus embodying the present invention. FIG. 2 is a schematic diagram of a diffraction grating used in Examples. FIG. 3 is an explanatory diagram of the recording process of the present invention. FIG. 4 is a schematic diagram of a conventional magneto-optical recording/reproducing device. FIG. 5 is an explanatory diagram of the conventional recording process. FIG. 6 is an explanatory diagram of the recording process using the magnetic field modulation overwrite method. FIG. 7 is a schematic diagram of a magneto-optical recording and reproducing apparatus that performs direct verification using a two-beam laser. 1 is a semiconductor laser, 2 is a collimator lens, 3 is a diffraction grating, 4 is a polarizing beam splitter, 5 is an objective lens, 6 is a recording medium, 7 is a condensing lens, 8 is a verification sensor,
9 is a main sensor, 10 is a defect detection sensor, 1l is a magnetic head, 12 is a magnetic head drive circuit, 13 is a recording signal source,
14 is a signal comparator, 15 is a recording control unit, 16 is a main beam spot, 18 is a verification beam spot, and 17 is a defect detection beam spot.

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)光ビームを、定常的に記録出力で点灯して記録媒
体に照射すると共に、該照射箇所の磁界を記録情報によ
って変調することによって、情報の記録を行なう光磁気
記録再生装置において、前記光ビームが、前記記録媒体
の記録方向に対して順に第1の再生出力の光ビームと、
記録出力の光ビームと、第2の再生出力の光ビームとの
少なくとも3本の光ビームから成り、 前記第1の再生出力の光ビームによって、前記記録媒体
の欠陥を検知する手段と、前記記録出力の光ビームによ
って記録を行なう手段と、前記第2の再生出力の光ビー
ムによってベリファイを行なう手段とを有し、 ベリファイエラーが発生し、かつ前記欠陥が検知された
時には、前記記録媒体の他の領域に再度記録動作を行な
い、前記ベリファイエラーが発生し、前記欠陥が検知さ
れなかったときには、前記記録媒体の同一の領域に再度
記録動作を行うことを特徴とする光磁気記録再生装置。
(1) In a magneto-optical recording and reproducing apparatus that records information by steadily lighting a light beam at a recording output to irradiate a recording medium and modulating the magnetic field at the irradiated location according to recorded information, The light beam is a first reproduction output light beam in order with respect to the recording direction of the recording medium;
means for detecting defects in the recording medium by the first reproduction output light beam, the recording medium comprising at least three light beams, a recording output optical beam and a second reproduction output optical beam; The recording medium has means for performing recording using an output light beam, and means for verifying using the second reproduction output light beam, and when a verify error occurs and the defect is detected, other than the recording medium is A magneto-optical recording and reproducing apparatus characterized in that the recording operation is performed again on the same area of the recording medium, and when the verify error occurs and the defect is not detected, the recording operation is performed again on the same area of the recording medium.
(2)半導体レーザより出射したレーザビームを前記第
1の再生出力の光ビームと、記録出力の光ビームと、第
2の再生出力の光ビームの3本に分割する手段と、前記
各光ビームの前記記録媒体からの反射光をセンサで受光
することで、前記記録媒体の欠陥とベリファイエラーと
を検知する手段を有することを特徴とする請求項1に記
載の光磁気記録再生装置。
(2) means for dividing the laser beam emitted from the semiconductor laser into three beams, the first reproduction output optical beam, the recording output optical beam, and the second reproduction output optical beam; and each of the optical beams. 2. The magneto-optical recording and reproducing apparatus according to claim 1, further comprising means for detecting defects and verification errors in the recording medium by receiving reflected light from the recording medium with a sensor.
(3)前記レーザビームを3本に分割する手段として回
折格子を有することを特徴とする請求項2に記載の光磁
気記録再生装置。
(3) The magneto-optical recording and reproducing apparatus according to claim 2, further comprising a diffraction grating as means for dividing the laser beam into three beams.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0551011A2 (en) * 1992-01-06 1993-07-14 Canon Kabushiki Kaisha Recording error determination method and data recording apparatus
US5341359A (en) * 1991-09-17 1994-08-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Abnormality detection of a recording medium in a magneto-optical recording system

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