JPH06259736A - Magnetic recording medium - Google Patents

Magnetic recording medium

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Publication number
JPH06259736A
JPH06259736A JP4280593A JP4280593A JPH06259736A JP H06259736 A JPH06259736 A JP H06259736A JP 4280593 A JP4280593 A JP 4280593A JP 4280593 A JP4280593 A JP 4280593A JP H06259736 A JPH06259736 A JP H06259736A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
magnetic
layer
servo
track
light
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP4280593A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Nobuhiro Umebayashi
信弘 梅林
Tsunemi Oiwa
恒美 大岩
Yoji Takeuchi
要二 竹内
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Maxell Holdings Ltd
Original Assignee
Hitachi Maxell Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Maxell Ltd filed Critical Hitachi Maxell Ltd
Priority to JP4280593A priority Critical patent/JPH06259736A/en
Publication of JPH06259736A publication Critical patent/JPH06259736A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

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Abstract

PURPOSE:To provide a magnetic recording medium having such high reliability as to ensure proper writing and readout of information even when the recording capacity is increased. CONSTITUTION:This magnetic recording medium has a substrate (base film) 9 made of a nonmagnetic body and a magnetic layer 12 formed on the substrate 9. In the servo track part, a light reflecting servo layer (light reflecting layer) 10 for tracking a magnetic head is disposed so that it is superposed on the magnetic layer 12. Data tracks DT formed in the magnetic layer 12 correspond to servo tracks ST formed in the servo layer 10.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えばフレキシブル磁
気ディスク、磁気テープあるいは磁気カードなどの磁気
記録媒体に係り、特に光学的に磁気ヘッドのトラツキン
グができるトラッキングサーボ機構に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a magnetic recording medium such as a flexible magnetic disk, a magnetic tape or a magnetic card, and more particularly to a tracking servo mechanism capable of optically tracking a magnetic head.

【0002】[0002]

【従来の技術】フレキシブル磁気ディスクにおいて、そ
れのドーナツ状記録帯域の最内周にリフアレンストラッ
クを形成し、そのリフアレンストラックから半径方向外
側に向けて所定の間隔離れ、かつ前記リフアレンストラ
ックと同心円状の磁気ヘッドトラッキング用凹部をリン
グ状に多数形成し、各磁気ヘッドトラッキング用凹部の
間をデータトラックとしたものが知られている(例えば
特開平2−187969号公報参照)。
2. Description of the Related Art In a flexible magnetic disk, a reference track is formed on the innermost circumference of a donut-shaped recording band of the flexible magnetic disk, and the reference track is separated from the reference track by a predetermined distance toward the outer side in the radial direction. It is known that a large number of concentric magnetic head tracking recesses are formed in a ring shape and data tracks are provided between the magnetic head tracking recesses (see, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2-1876969).

【0003】図13ならびに図14は、この種磁気ディ
スクを説明するための拡大断面図ならびに平面図であ
る。
13 and 14 are an enlarged sectional view and a plan view for explaining this type of magnetic disk.

【0004】これらの図に示すように、ベースフイルム
100の表面には磁性層101が設けられており、この
磁性層101にはトラッキングサーボ用の溝102が磁
気ディスクの回転方向に延びるように、例えばレーザ加
工などの手段によつて形成されている。この溝102と
溝102との間がデータトラック103となる(図14
参照)。
As shown in these figures, a magnetic layer 101 is provided on the surface of the base film 100, and a tracking servo groove 102 extends in the magnetic layer 101 in the rotational direction of the magnetic disk. For example, it is formed by means such as laser processing. A data track 103 is formed between the grooves 102 (FIG. 14).
reference).

【0005】一方、磁気記録再生装置の方には、前記磁
気ディスクの表面にトラッキングサーボ用の光線104
を出射する発光素子(図示せず)と、磁気ディスク表面
からの反射光105を受光する受光素子106a,10
6b,106c,106d(図14参照)とを備えてい
る。
On the other hand, in the case of the magnetic recording / reproducing apparatus, a beam 104 for tracking servo is formed on the surface of the magnetic disk.
And a light receiving element 106a, 10 for receiving the reflected light 105 from the surface of the magnetic disk.
6b, 106c, 106d (see FIG. 14).

【0006】そして前記発光素子から出射された光線1
04を磁気ディスク表面に当てて、それからの反射光1
05を受光素子106a,106b,106c,106
dで受光する。
The light beam 1 emitted from the light emitting element
04 is applied to the surface of the magnetic disk, and the reflected light from it is 1
05 to the light receiving elements 106a, 106b, 106c, 106
Light is received at d.

【0007】前述のように磁性層101にはトラッキン
グサーボ用の溝102が形成されているため、データト
ラック103上で反射する光強度と溝102上で反射す
る光強度は異なる。図14に示す例では受光素子106
aと106bの合計出力値と、受光素子106cと10
6dの合計出力値とを常に比較して、両者の出力値が等
しくなるように磁気ヘッド(図示せず)のトラッキング
サーボが行なわれる。
Since the groove 102 for tracking servo is formed in the magnetic layer 101 as described above, the light intensity reflected on the data track 103 and the light intensity reflected on the groove 102 are different. In the example shown in FIG. 14, the light receiving element 106
a and the total output value of 106b, and the light receiving elements 106c and 10
Tracking servo of a magnetic head (not shown) is performed so that both output values are equal by constantly comparing the total output value of 6d.

【0008】従来の磁気デイスクは磁性層101の厚み
が1〜3μm程度あり、そのためデータトラック103
上で反射する光強度と溝102上で反射する光強度に明
確な差が出るため、良好なトラッキングサーボが可能で
あった。
In the conventional magnetic disk, the magnetic layer 101 has a thickness of about 1 to 3 μm, and therefore the data track 103 is formed.
Since there is a clear difference between the light intensity reflected above and the light intensity reflected on the groove 102, good tracking servo was possible.

【0009】しかし、磁気ディ スクのオーバライト特性
を改善するために磁性層の厚さを1μm未満に薄くする
と、磁性層表面での反射強度がばらつき易くなり、その
ために適正なトラッキングサーボが行われ難いという問
題が出てきた。
However, if the thickness of the magnetic layer is reduced to less than 1 μm in order to improve the overwrite characteristic of the magnetic disk, the reflection intensity on the surface of the magnetic layer tends to vary, and therefore proper tracking servo is performed. The problem of difficulty came out.

【0010】まず、磁性層の厚さとオーバライト特性の
関係について説明する。次の表1は、磁性層の厚さを色
々変えた場合の各磁性層厚におけるオーバライト特性を
測定してまとめた表である。
First, the relationship between the thickness of the magnetic layer and the overwrite characteristic will be described. The following Table 1 is a table in which the overwrite characteristics at each magnetic layer thickness are measured and summarized when the thickness of the magnetic layer is variously changed.

【0011】このオーバライト特性は、最初に150H
zの信号をデータトラック上に書込み、次いでその信号
が書き込まれたデータトラック上に600Hzの信号を
重ね書きして、残存する150Hzの信号の再生出力を
測定したものである。
The overwrite characteristic is initially 150H.
The z signal is written on the data track, the 600 Hz signal is overwritten on the data track on which the signal is written, and the reproduction output of the remaining 150 Hz signal is measured.

【0012】なお、磁性層の厚さは、透過型電子顕微鏡
(TEM)株式会社 日立製作所社製H−700Hを用
いて測定した。 表 1 磁性層の厚さ(μm) オーバライト特性(dB) 0.21 −42.2 0.27 −40.0 0.49 −36.0 0.52 −35.7 0.57 −33.3 0.75 −31.2 0.79 −30.3 0.90 −30.0 1.05 −26.5 1.30 −25.2 1.55 −23.1 この表から明らかなように、磁性層の厚さによってオー
バライト特性が大きく異なり、磁性層の厚さが1μmを
超えるとオーバライト特性は悪いが、1μm未満である
と、−30dB以下の良好なオーバライト特性を得るこ
とができる。
The thickness of the magnetic layer was measured using a transmission electron microscope (TEM) H-700H manufactured by Hitachi, Ltd. Table 1 Thickness of magnetic layer (μm) Overwrite characteristics (dB) 0.21-42.2 0.27 -40.0 0.49-36.0 0.52-35.7 0.57-33. 3 0.75 -31.2 0.79 -30.3 0.90 -30.0 1.05-26.5 1.30-25.2 1.55-23.1 As is clear from this table When the thickness of the magnetic layer exceeds 1 μm, the overwrite characteristic is poor, but when it is less than 1 μm, good overwrite characteristics of −30 dB or less can be obtained. it can.

【0013】[0013]

【発明が解決しようとする課題】次にこの極薄磁性層の
光反射特性について図15とともに説明する。この図は
磁性層の厚さを色々変えた試料を作り、その磁性層の厚
さと光反射率との関係を実験で求めた図である。この実
験で光源としては中心波長が880nmのLEDを用
い、磁性層表面に対する光の入射角を20度とした。
Next, the light reflection characteristics of this ultrathin magnetic layer will be described with reference to FIG. This figure is a diagram in which samples having various thicknesses of the magnetic layer were prepared, and the relationship between the thickness of the magnetic layer and the light reflectance was experimentally obtained. In this experiment, an LED having a center wavelength of 880 nm was used as a light source, and the incident angle of light with respect to the magnetic layer surface was 20 degrees.

【0014】この図から明らかなように、磁性層の厚さ
によって光反射率の高い領域と低い領域とがある。これ
は磁性層の表面の反射光と、磁性層を透過してベースフ
ィルムとの界面で反射して、再び磁性層を透過して表面
に現れる戻り光との干渉によるものであると考えられ
る。
As is clear from this figure, there are regions with high light reflectance and regions with low light reflectance depending on the thickness of the magnetic layer. It is considered that this is due to the interference between the reflected light on the surface of the magnetic layer and the return light that passes through the magnetic layer, is reflected at the interface with the base film, passes through the magnetic layer again, and appears on the surface.

【0015】従って、磁性層の厚さがばらつくと光反射
率が変動してしまうから、適正なトラッキングサーボが
できなくなる心配がある。このようなことが起こらない
ようにするためには、磁気記録媒体の製造工程中で磁性
層の厚さを厳密に管理する必要があり、そのために生産
効率が悪くなったり、製造コストが高くつくなどの欠点
を有している。
Therefore, if the thickness of the magnetic layer varies, the light reflectance fluctuates, and there is a concern that proper tracking servo cannot be performed. In order to prevent this from happening, it is necessary to strictly control the thickness of the magnetic layer during the manufacturing process of the magnetic recording medium, which lowers the production efficiency and increases the manufacturing cost. It has drawbacks such as

【0016】一方、磁気記録媒体の記録容量の増大は、
それの記録密度とトラツク密度の向上により達成される
が、磁気ディスクは主に光サーボによるトラツク密度の
向上で大容量化を図っている。
On the other hand, the increase in the recording capacity of the magnetic recording medium is
Although it is achieved by improving the recording density and the track density, the magnetic disk is aiming for a large capacity mainly by improving the track density by optical servo.

【0017】これを具体的に説明すれば、例えば3.5
インチのフレキシブル磁気ディスクにおいて、記録容量
が21MBの場合、トラツク密度は1245TPIであ
り、そのときのデータトラックのトラック幅は15μm
で、トラッキングサーボのためのサーボグルーブ幅は
5.4μmとなる。そして同じ大きさの磁気ディスクで
トラツク密度を2倍の2490TPIにすると、記録容
量も2倍となるが、データトラックのトラック幅は7.
5μmで、サーボグルーブ幅は2.7μmとなり、それ
ぞれ幅寸法を半分以下にする必要がある。
To explain this concretely, for example, 3.5
In the case of an inch-inch flexible magnetic disk with a recording capacity of 21 MB, the track density is 1245 TPI, and the track width of the data track is 15 μm.
Thus, the servo groove width for tracking servo becomes 5.4 μm. When the track density is doubled to 2490 TPI on the same size magnetic disk, the recording capacity is doubled, but the track width of the data track is 7.
At 5 μm, the servo groove width becomes 2.7 μm, and it is necessary to reduce the width dimension to half or less.

【0018】記録媒体からの信号の読出しを正確に行う
ためには、磁気信号ならびに光信号はできるだけ大きい
方が良いが、記録媒体の同一平面上でデータトラックと
サーボトラックの両方を形成すると、必ず少なくとも何
れか一方が犠牲となる。このときデータトラックが犠牲
となると、情報の書込み、読出しに障害をきたし、ま
た、サーボトラックが犠牲となると、適切なトラッキン
グができなくなるという欠点を有している。
In order to accurately read the signal from the recording medium, it is preferable that the magnetic signal and the optical signal are as large as possible. However, when both the data track and the servo track are formed on the same plane of the recording medium, it is inevitable. At least one is sacrificed. At this time, if the data track is sacrificed, writing and reading of information will be hindered, and if the servo track is sacrificed, proper tracking cannot be performed.

【0019】本発明の目的は、このような従来技術の問
題点を解消し、記録容量の増大化を図っても情報の書込
み、読出しが適正に行われる信頼性の高い磁気記録媒体
を提供することにある。
An object of the present invention is to solve the problems of the prior art and to provide a highly reliable magnetic recording medium in which information can be written and read properly even if the recording capacity is increased. Especially.

【0020】[0020]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は、非磁性体からなる基体と、その基体の上
方に形成された磁性層を有する磁気記録媒体において、
サーボトラックの部分が光反射性を有する例えばアルミ
ニウムやスズなどからなる磁気ヘッドトラッキング用サ
ーボ層が前記磁性層と重畳するように設けられ、前記磁
性層に形成されるデータトラックと前記磁気ヘッドトラ
ッキング用サーボ層に形成されるサーボトラックとが対
応関係にあることを特徴とするものである。
In order to achieve the above object, the present invention provides a magnetic recording medium having a substrate made of a non-magnetic material and a magnetic layer formed above the substrate.
A magnetic head tracking servo layer, which is made of, for example, aluminum or tin, whose servo track portion has light reflectivity is provided so as to overlap the magnetic layer, and the data track formed on the magnetic layer and the magnetic head tracking It is characterized in that it has a correspondence relationship with a servo track formed on the servo layer.

【0021】[0021]

【作用】本発明は、磁気記録媒体の厚さ方向において、
磁性層と磁気ヘッドトラツキング用サーボ層とを重畳状
態に設け、磁性層に形成されるデータトラックと磁気ヘ
ッドトラツキング用サーボ層に形成されるサーボトラッ
クとが対応関係にあるため、磁性層にはサーボトラック
を形成する必要がなく、磁性層におれるデータトラック
のトラック幅に余裕があり大きな出力が得られ、しかも
トラック密度を高めることができる。
According to the present invention, in the thickness direction of the magnetic recording medium,
Since the magnetic layer and the servo layer for magnetic head tracking are provided in an overlapping state, and the data track formed in the magnetic layer and the servo track formed in the servo layer for magnetic head tracking have a correspondence relationship, It is not necessary to form servo tracks, the track width of the data tracks in the magnetic layer is large, and a large output can be obtained, and the track density can be increased.

【0022】また、磁気ヘッドトラッキング用サーボ層
にあるサーボトラックは例えばアルミニウムやスズなど
からなり高い光反射率を有しているため、サーボトラッ
クの有る部分と無い部分とでは光反射強度の差が明確で
受光素子の出力が大きくとれ、そのためにトラッキング
サーボが適正に行なわれる。
Further, since the servo track in the servo layer for tracking the magnetic head is made of, for example, aluminum or tin and has a high light reflectance, there is a difference in light reflection intensity between the portion with the servo track and the portion without the servo track. The output of the light receiving element is clear and large, so that the tracking servo is properly performed.

【0023】[0023]

【実施例】次に本発明の実施例を図とともに説明する。
図1は実施例に係る磁気ディスクカートリッジの一部を
分解した斜視図、図2は磁気シートの拡大断面図、図3
は磁性層形成前のディスクの平面図、図4は磁性層形成
後のディスクの平面図である。
Embodiments of the present invention will now be described with reference to the drawings.
1 is an exploded perspective view of a part of a magnetic disk cartridge according to an embodiment, FIG. 2 is an enlarged sectional view of a magnetic sheet, and FIG.
Is a plan view of the disk before the magnetic layer is formed, and FIG. 4 is a plan view of the disk after the magnetic layer is formed.

【0024】図1に示すように磁気ディスクカートリッ
ジは、カートリッジケース1と、その中に回転自在に収
納されたフレキシブルな磁気ディスク2と、カートリッ
ジケース1にスライド可能に取り付けられたシャッタ3
と、カートリッジケース1の内面に溶着されたクリーニ
ングシート(図示せず)とから主に構成されている。
As shown in FIG. 1, the magnetic disk cartridge includes a cartridge case 1, a flexible magnetic disk 2 rotatably housed therein, and a shutter 3 slidably mounted on the cartridge case 1.
And a cleaning sheet (not shown) welded to the inner surface of the cartridge case 1.

【0025】前記カートリッジケース1は、上ケース1
aと下ケース1bとから構成され、これらは例えば帯電
防止剤を混入したABS樹脂などの硬質合成樹脂で射出
成形されている。
The cartridge case 1 is an upper case 1
a and a lower case 1b, which are injection molded from a hard synthetic resin such as ABS resin mixed with an antistatic agent.

【0026】下ケース1bの略中央部には回転駆動軸挿
入用の開口4が形成され、その近くに長方形のヘッド挿
入口5が形成されている。図示していないが、上ケース
1aにも同様にヘッド挿入口5が形成されている。
An opening 4 for inserting the rotary drive shaft is formed in a substantially central portion of the lower case 1b, and a rectangular head insertion opening 5 is formed in the vicinity thereof. Although not shown, a head insertion opening 5 is similarly formed in the upper case 1a.

【0027】上ケース1aと下ケース1bの前面付近に
は、前記シャッタ3のスライド範囲を規制するために少
し低くなつた凹部6が形成され、この凹部6の中間位置
に前記ヘッド挿入口5が開口している。
In the vicinity of the front surfaces of the upper case 1a and the lower case 1b, a recess 6 is formed which is slightly lower in order to regulate the sliding range of the shutter 3, and the head insertion port 5 is located at an intermediate position of the recess 6. It is open.

【0028】前記磁気ディスク2は図1に示すように、
ドーナツ状のフレキシブルな磁気シート7と、その磁気
シート7の中央孔に挿入されて接着された金属製あるい
は合成樹脂製のセンターハブ8とから構成されている。
The magnetic disk 2 is, as shown in FIG.
It is composed of a donut-shaped flexible magnetic sheet 7 and a center hub 8 made of metal or synthetic resin, which is inserted into a central hole of the magnetic sheet 7 and adhered thereto.

【0029】前記磁気シート7は図2に示すように、ベ
ースフィルム9と、その上面に形成された光反射層10
と、その上に形成された表面平滑層11と、さらにその
上に形成された磁性層12aと、ベースフィルム9の下
面に形成された磁性層12bとから構成されて、積層構
造をしている。
As shown in FIG. 2, the magnetic sheet 7 has a base film 9 and a light reflecting layer 10 formed on the upper surface thereof.
And a surface smoothing layer 11 formed thereon, a magnetic layer 12a formed further thereon, and a magnetic layer 12b formed on the lower surface of the base film 9 to form a laminated structure. .

【0030】前記ベースフィルム9は、例えばポリエチ
レンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレ
ート(PEN)、ポリイミドなどの透明な合成樹脂フィ
ルムから構成されている。
The base film 9 is made of a transparent synthetic resin film such as polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN) or polyimide.

【0031】前記図2は、磁気ディスク2の走行方向と
直交する方向、すなわち磁気ディスク2の径方向に沿っ
て切断した断面図である。前記光反射層10は、例えば
アルミニウム、スズ、銀などの光反射率の高い材料で構
成され、この光反射層10のパターンニングにより図3
に示すように連続した環状のサーボトラックSTが同心
円状に多数形成されている。
FIG. 2 is a sectional view taken along a direction orthogonal to the running direction of the magnetic disk 2, that is, along the radial direction of the magnetic disk 2. The light reflecting layer 10 is made of a material having a high light reflectance, such as aluminum, tin, or silver.
As shown in FIG. 7, a large number of continuous annular servo tracks ST are concentrically formed.

【0032】このサーボトラックSTの形成方法として
は、例えばベースフィルム9上に一様に金属薄膜を形成
し、その後エッチング処理によって不要部分を削除して
サーボトラックSTを形成する方法、あるいは印刷など
によってサーボトラックSTを形成する方法などがあ
る。
As a method of forming the servo track ST, for example, a method of forming a metal thin film uniformly on the base film 9 and then removing unnecessary portions by etching to form the servo track ST, or a printing method, etc. There is a method of forming the servo track ST.

【0033】従って磁気ディスク2の径方向に沿って、
光反射層10によって光反射性が付与された部分と、光
反射層10が形成されずに光反射性をもたない部分とが
交互に多数存在することになる。
Therefore, along the radial direction of the magnetic disk 2,
A large number of portions where the light-reflecting layer 10 imparts the light-reflecting property and portions where the light-reflecting layer 10 is not formed and do not have the light-reflecting property are alternately present.

【0034】前記表面平滑層11は、例えばエポキシ樹
脂、アクリル樹脂などの光透過性を有する透明な材料か
ら構成され、前記光反射層10の上に磁性層12aを形
成してもそれの表面平滑性が損なわれないようにするた
めに設けられている。
The surface smoothing layer 11 is made of a transparent material having a light transmitting property such as an epoxy resin or an acrylic resin. Even if the magnetic layer 12a is formed on the light reflecting layer 10, the surface smoothing layer 11a is formed. It is provided to prevent loss of sex.

【0035】前記磁性層12a、12bは、強磁性粉、
バインダ、研磨粉ならびに潤滑剤などの混合物から構成
されている。
The magnetic layers 12a and 12b are made of ferromagnetic powder,
It is composed of a mixture of binder, polishing powder and lubricant.

【0036】前記強磁性粉としては、例えばバリウムフ
エライト、ストロンチウムフエライト、α−Fe、Co
−Ni、Co−P、γ−Fe2 3 、Fe3 4 、Co
含有γ−Fe2 3 、Co含有γ−Fe3 4 、CrO
2 、Co、Fe−Niなどの微粉末が使用される。
Examples of the ferromagnetic powder include barium ferrite, strontium ferrite, α-Fe and Co.
-Ni, Co-P, γ- Fe 2 O 3, Fe 3 O 4, Co
Γ-Fe 2 O 3 containing, γ-Fe 3 O 4 containing Cr, CrO
2 , fine powders of Co, Fe-Ni, etc. are used.

【0037】前記バインダとしては、例えば塩化ビニル
−酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル−酢酸ビニル−ビニ
ルアルコール共重合体、ウレタン樹脂、ポリイソシアネ
ート化合物、放射線硬化性樹脂などが使用される。
As the binder, for example, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, vinyl chloride-vinyl acetate-vinyl alcohol copolymer, urethane resin, polyisocyanate compound, radiation curable resin and the like are used.

【0038】前記研磨粉としては、例えば酸化アルミニ
ウム、酸化クロム、炭化ケイ素、窒化ケイ素などが用い
られる。この研磨粉の添加率は、磁性粉に対して約0.
1〜25重量%が適当である。
As the polishing powder, for example, aluminum oxide, chromium oxide, silicon carbide, silicon nitride or the like is used. The addition rate of the polishing powder was about 0.
1-25% by weight is suitable.

【0039】前記潤滑剤としては、例えばステアリン
酸、オレイン酸などの高級脂肪酸、これらの高級脂肪酸
エステル、流動パラフイン、スクアラン、フツ素樹脂、
フツ素オイルなどが使用可能である。この潤滑剤の添加
率は、磁性粉に対して約0.1〜25重量%が適当であ
る。
Examples of the lubricant include higher fatty acids such as stearic acid and oleic acid, higher fatty acid esters thereof, fluid paraffin, squalane, fluorine resin,
Fluorine oil can be used. The appropriate addition rate of this lubricant is about 0.1 to 25% by weight with respect to the magnetic powder.

【0040】磁性塗料の具体的な組成例を示せば次の通
りである。
A specific composition example of the magnetic coating material is as follows.

【0041】 磁性塗料組成例 バリウムフエライト 100重量部 (Hc:530〔Oe〕,飽和磁化量:57〔emu/g〕, 平均粒径:0.04〔μm〕) 塩化ビニル−酢酸ビニル−ビニルアルコール共重合体 11.0重量部 ウレタン樹脂 6.6重量部 三官能性イソシアネート化合物 4.4重量部 酸化アルミニウム粉末(平均粒径0.43〔μm〕) 15重量部 カーボンブラツク 2重量部 オレイン酸オレイル 7重量部 シクロヘキサノン 150重量部 トルエン 150重量部 前述の磁性塗料組成例の組成物をボールミル中でよく混
合分散して磁性塗料を調整し、これを62μmのポリエ
チレンテレフタレート(PET)のベースフイルムの両
面に、乾燥平均厚みが0.89μmとなるように塗布
し、乾燥したのち、カレンダ処理を施して磁性層12
a、12bをそれぞれ形成する。
Example of magnetic coating composition Barium ferrite 100 parts by weight (Hc: 530 [Oe], saturation magnetization: 57 [emu / g], average particle size: 0.04 [μm]) Vinyl chloride-vinyl acetate-vinyl alcohol Copolymer 11.0 parts by weight Urethane resin 6.6 parts by weight Trifunctional isocyanate compound 4.4 parts by weight Aluminum oxide powder (average particle size 0.43 [μm]) 15 parts by weight Carbon black 2 parts by weight Oleyl oleate 7 parts by weight Cyclohexanone 150 parts by weight Toluene 150 parts by weight The composition of the above-mentioned magnetic coating composition example is well mixed and dispersed in a ball mill to prepare a magnetic coating, which is applied to both sides of a 62 μm polyethylene terephthalate (PET) base film. , Apply so that the dry average thickness is 0.89 μm, dry, and then calender Magnetic Te layer 12
a and 12b are formed respectively.

【0042】このようにして構成された磁気ディスク2
の磁性層12aの表面には、図4に示すように最内周に
リフアレンストラック13がエンボス加工などによって
形成される。このリフアレンストラック13の外周側に
データトラック14が多数形成され、この実施例の場合
はトラック密度が2490TPIで、トラック幅が8.
7μmで、トラックピッチが10.2μmである。
The magnetic disk 2 thus constructed
A reference track 13 is formed on the surface of the magnetic layer 12a at the innermost circumference by embossing or the like as shown in FIG. A number of data tracks 14 are formed on the outer peripheral side of the reference track 13. In this embodiment, the track density is 2490 TPI and the track width is 8.
The track pitch is 7 μm and the track pitch is 10.2 μm.

【0043】前記リフアレンストラック13ならびにデ
ータトラック14は、磁気ディスク2の回転中心15を
基準にして同心円状に設けられている。
The reference track 13 and the data track 14 are provided concentrically with respect to the rotation center 15 of the magnetic disk 2.

【0044】前記リフアレンストラック13は図4に示
すように、磁気ディスク2の走行方向Xに沿って延びて
おり、リフアレンストラック13の中心線16上の任意
の点17を中心として点対称に長方形のリフアレンス凹
部領域18Aとリフアレンス凹部領域18Bが一対にな
って形成されている。このリフアレンス凹部領域18A
の隣(リフアレンス凹部領域18Bの前方)ならびにリ
フアレンス凹部領域18Bの隣(リフアレンス凹部領域
18Aの後方)には凹部のない平面部19Aと平面部1
9Bとがある。
As shown in FIG. 4, the reference track 13 extends along the running direction X of the magnetic disk 2, and is symmetrical with respect to an arbitrary point 17 on the center line 16 of the reference track 13. A rectangular reference recess region 18A and a reference recess region 18B are formed in pairs. This reference recess area 18A
Adjacent to (in front of the reference recessed region 18B) and next to the reference recessed region 18B (rearward to the reference recessed region 18A), there are no recessed flat portions 19A and 1
There is 9B.

【0045】これら一組のリフアレンス凹部領域18
A、18B、平面部19A、19Bが、磁気ディスクの
走行方向Xに沿って間欠的または連続的に多数形成され
ることにより、リフアレンストラック13を構成してい
る。
These sets of reference recessed regions 18
The reference track 13 is formed by forming a large number of A, 18B and plane portions 19A, 19B intermittently or continuously along the traveling direction X of the magnetic disk.

【0046】このリフアレンストラック13上に所定の
信号が予め記録されており、磁気ヘッドでこのリフアレ
ンストラック13上を走査し、そのときの出力波形に基
づいて磁気ヘッド(磁気ギャップ)の中心位置をリフア
レンストラック13の中心線16上に導くことができ
る。
A predetermined signal is recorded in advance on the reference track 13. The magnetic head scans the reference track 13 and the center position of the magnetic head (magnetic gap) is determined based on the output waveform at that time. Can be guided on the center line 16 of the reference track 13.

【0047】図2に示すように磁性層12aは光反射層
10の上側に設けられ、磁性層12bはベースフィルム
9の下側に設けられて、磁性層12aと光反射層10と
磁性層11bは互いに上下関係にある訳であるが、光反
射層10によって構成されるサーボトラックSTと磁性
層12a、12bのデータトラック14(DT)とはそ
れぞれ対応関係にある。
As shown in FIG. 2, the magnetic layer 12a is provided on the upper side of the light reflection layer 10, and the magnetic layer 12b is provided on the lower side of the base film 9, and the magnetic layer 12a, the light reflection layer 10 and the magnetic layer 11b are provided. Have a vertical relationship with each other, but the servo track ST formed by the light reflecting layer 10 and the data track 14 (DT) of the magnetic layers 12a and 12b have a corresponding relationship.

【0048】この関係を模式的に示したのが図6であ
り、例えばデータトラックDT中の最内周のデータトラ
ックDT1に対して磁気ヘッドをトラッキングさせる場
合、サーボトラックST中の最内周のサーボトラックS
T1とその隣にあるサーボトラックST2が使用され、
サーボトラックST1からサーボトラックST2にわた
ってスポット状の光が照射される。同様に2番目のデー
タトラックDT2に対して磁気ヘッドをトラッキングさ
せる場合、2番目のサーボトラックST2から3番目の
サーボトラックST3にわたってスポット状の光が照射
される。このように2本のサーボトラックSTを利用し
て1本のデータトラックDTのトラッキングサーボが行
なわれる。
FIG. 6 schematically shows this relationship. For example, when the magnetic head is tracked to the innermost data track DT1 in the data track DT, the innermost track in the servo track ST is recorded. Servo track S
T1 and the servo track ST2 next to it are used,
Spot-shaped light is emitted from the servo track ST1 to the servo track ST2. Similarly, when the magnetic head is tracked to the second data track DT2, spot-shaped light is emitted from the second servo track ST2 to the third servo track ST3. In this way, the tracking servo of one data track DT is performed by using the two servo tracks ST.

【0049】図7は、受光素子群23内の受光素子23
a〜23dの配置状態を示す図である。本実施例の場合
は受光素子群23は4つの受光素子23a〜23dから
構成され、光学的には2つのサーボトラックSTに跨が
るように配置されている。この受光素子群23と発光素
子22は図8に示すように一方の磁気ヘッド25aに一
体に取り付けられている。
FIG. 7 shows the light receiving elements 23 in the light receiving element group 23.
It is a figure which shows the arrangement state of a-23d. In the case of the present embodiment, the light receiving element group 23 is composed of four light receiving elements 23a to 23d, and is arranged so as to optically straddle two servo tracks ST. The light receiving element group 23 and the light emitting element 22 are integrally attached to one magnetic head 25a as shown in FIG.

【0050】発光素子22から照射されたスポット光は
1μm未満の極薄で光透過性を有する磁性層12aなら
びに表面平滑層11を透過して、光反射層10(サーボ
トラックST)がある部分では反射し、光反射層10
(サーボトラックST)がない部分では光はベースフィ
ルム9ならびに磁性層12b側に透過していまう。
The spot light emitted from the light emitting element 22 passes through the magnetic layer 12a and the surface smoothing layer 11 which are ultrathin and less than 1 μm and have a light transmitting property, and in the portion where the light reflecting layer 10 (servo track ST) is present. Reflective and light reflecting layer 10
In the portion where there is no (servo track ST), light is transmitted to the base film 9 and the magnetic layer 12b side.

【0051】光反射層10(サーボトラックST)で反
射した戻り光は受光素子群23で受光され、各受光素子
23a〜23dの出力信号は図8に示すようにサーボ信
号演算部26に入力される。各受光素子23a〜23d
からの出力状態からデータトラックDTの中心に対する
磁気ヘッドのずれ量を演算して、サーボ信号をヘッドサ
ーボ制御部27に出力する。ヘッドサーボ制御部27で
はこのサーボ信号に基づいて磁気ヘッド25の位置調整
を行う。
The return light reflected by the light reflecting layer 10 (servo track ST) is received by the light receiving element group 23, and the output signals of the respective light receiving elements 23a to 23d are input to the servo signal calculating section 26 as shown in FIG. It Each light receiving element 23a-23d
The deviation amount of the magnetic head with respect to the center of the data track DT is calculated based on the output state from the above, and the servo signal is output to the head servo control unit 27. The head servo controller 27 adjusts the position of the magnetic head 25 based on this servo signal.

【0052】なお、本実施例では受光素子群23が4つ
の受光素子23a〜23dから構成されているが、本発
明はこれに限定されるものではなく、受光素子群23を
2個以上(例えば2〜4)の複数の受光素子で構成すれ
ばよい。
In the present embodiment, the light receiving element group 23 is composed of four light receiving elements 23a to 23d, but the present invention is not limited to this, and two or more light receiving element groups 23 (for example, 2 to 4).

【0053】図9は、本発明の第2実施例に係る磁気シ
ート7の拡大断面図である。この実施例において前記第
1実施例で用いた磁気シート7と相違する点は、光反射
層10上に直接磁性層12aが形成されている点であ
る。
FIG. 9 is an enlarged sectional view of the magnetic sheet 7 according to the second embodiment of the present invention. This embodiment differs from the magnetic sheet 7 used in the first embodiment in that the magnetic layer 12a is directly formed on the light reflecting layer 10.

【0054】図10は、本発明の第3実施例に係る磁気
ディスクの拡大断面図である。この実施例はハードディ
スクの例を示しており、光反射率の高いアルミニウムか
らなるディスク基板28の表面に、光遮断層29が形成
されている。この光遮断層29は、サーボトラックST
とは反対のパターンを有しており、従ってディスク基板
28の光遮断層29によって覆われていない光反射性を
有している部分が、サーボトラックSTのパターンにな
っている。よってこの実施例の場合、ディスク基板28
と光遮断層29の組合せによって磁気ヘッドトラッキン
グ用サーボ層が構成されていることになる。
FIG. 10 is an enlarged sectional view of a magnetic disk according to the third embodiment of the present invention. This embodiment shows an example of a hard disk, and a light blocking layer 29 is formed on the surface of a disk substrate 28 made of aluminum having a high light reflectance. The light blocking layer 29 is a servo track ST.
Therefore, the portion of the disk substrate 28 which is not covered by the light blocking layer 29 and which has light reflectivity is the pattern of the servo track ST. Therefore, in the case of this embodiment, the disk substrate 28
The combination of the light blocking layer 29 and the light blocking layer 29 constitutes a magnetic head tracking servo layer.

【0055】光遮断層29の上に、表面平滑層11を介
して、あるいは介さないで磁性層12が形成されてい
る。
The magnetic layer 12 is formed on the light blocking layer 29 with or without the surface smoothing layer 11 interposed therebetween.

【0056】図11は、本発明の第4実施例に係るディ
スクの平面図である。この実施例の場合、サーボトラッ
クSTがディスクの中心に対して同心円状に設けられて
いるが、1本1本のサーボトラックSTが間欠的になっ
ている。このように間欠状のサーボトラックSTが用い
られる場合、それの形成方法としてスパッタリング、イ
オンプレーティングあるいは蒸着などの手段を用いるこ
とがてきる。
FIG. 11 is a plan view of a disk according to the fourth embodiment of the present invention. In the case of this embodiment, the servo tracks ST are provided concentrically with respect to the center of the disk, but the individual servo tracks ST are intermittent. When the intermittent servo track ST is used in this way, a method such as sputtering, ion plating, or vapor deposition can be used as a method for forming the servo track ST.

【0057】図12は、本発明の第5実施例に係るディ
スクの平面図である。この実施例の場合、図に示すよう
に円弧状のサーボトラックSTがディスクの内側から外
側に向けてに放射状に多数形成されているとともに、円
弧状サーボトラックSTの向きが異なって互いに交差す
るようにパターンニングされている。
FIG. 12 is a plan view of a disk according to the fifth embodiment of the present invention. In the case of this embodiment, a large number of arc-shaped servo tracks ST are radially formed from the inner side to the outer side of the disk as shown in the drawing, and the arc-shaped servo tracks ST have different directions and intersect each other. Is patterned.

【0058】このようなパターンのサーボトラックST
を有する磁気ディスクを用いる場合、受光素子は1個で
済む。そして、各サーボトラックSTの交差点を結ぶ仮
想円上を発光素子のスポット光が走査するようになって
おり、サーボトラックSTの交差点に対する実際にスポ
ット光の照射位置(磁気ヘッド)のずれ量が、受光素子
の出力タイミングのずれ量として検知できる。従って、
この受光素子の出力タイミングのずれ量に基づいて、デ
ータトラックDTの中心位置に対する磁気ヘッドのずれ
量を演算し、その演算結果により磁気ヘッドのトラッキ
ングサーボを行うことができる。
Servo track ST having such a pattern
When using a magnetic disk having, the number of light receiving elements is only one. Then, the spot light of the light emitting element scans a virtual circle connecting the intersections of the servo tracks ST, and the deviation amount of the irradiation position (magnetic head) of the spot light with respect to the intersections of the servo tracks ST is It can be detected as a deviation amount of the output timing of the light receiving element. Therefore,
Based on the shift amount of the output timing of the light receiving element, the shift amount of the magnetic head with respect to the center position of the data track DT can be calculated, and the tracking servo of the magnetic head can be performed based on the calculated result.

【0059】[0059]

【発明の効果】本発明は、磁気記録媒体の厚さ方向にお
いて、磁性層と磁気ヘッドトラツキング用サーボ層とを
重畳状態に設け、磁性層に形成されるデータトラックと
磁気ヘッドトラツキング用サーボ層に形成されるサーボ
トラックとが対応関係にあるため、磁性層にはサーボト
ラックを形成する必要がなく、磁性層におれるデータト
ラックのトラック幅に余裕があり大きな出力が得られ、
しかもトラック密度を高めることができる。
According to the present invention, the magnetic layer and the servo layer for magnetic head tracking are provided in a superposed state in the thickness direction of the magnetic recording medium, and the data track formed on the magnetic layer and the servo for magnetic head tracking are formed. Since there is a correspondence relationship with the servo track formed in the layer, it is not necessary to form the servo track in the magnetic layer, the track width of the data track in the magnetic layer has a margin, and a large output can be obtained.
Moreover, the track density can be increased.

【0060】また、前記サーボ層にはトラツキング幅に
余裕のあるサーボトラックが形成できるから、高密度化
してもトラツキングサーボが適正に行われ、信頼性の向
上が図れる。
Further, since a servo track having a sufficient tracking width can be formed in the servo layer, the tracking servo can be properly performed and the reliability can be improved even if the density is increased.

【0061】これの具体的な仕様例を述べれば、例えば
3.5インチのフレキシブル磁気ディスクにおいて、記
録容量が80MBの場合、トラック密度は2490TP
Iであり、そのときのデータトラックのトラツク幅は
8.7μmで、トラッキングサーボのためのサーボグル
ーブ幅は5.1μmとなる。また同じ大きさの磁気ディ
スクでトラック密度を2988TPIにすると、記録容
量は1.5倍となり、データトラックのトラツク幅は
7.5μmで、トラッキングサーボのためのサーボグル
ーブ幅は4.2μmとなり、記録容量が増大してもデー
タトラックのトラツク幅ならびにトラッキングサーボの
ためのサーボグルーブ幅は余裕をもって十分とることが
できる。
To give a concrete example of specifications, for example, in a 3.5-inch flexible magnetic disk, when the recording capacity is 80 MB, the track density is 2490TP.
I, the track width of the data track at that time is 8.7 μm, and the servo groove width for tracking servo is 5.1 μm. If the magnetic disk of the same size has a track density of 2988 TPI, the recording capacity is 1.5 times, the track width of the data track is 7.5 μm, and the servo groove width for the tracking servo is 4.2 μm. Even if the capacity is increased, the track width of the data track and the servo groove width for the tracking servo can be sufficiently secured.

【0062】さらに、磁気ヘッドトラッキング用サーボ
層にあるサーボトラックは例えばアルミニウムやスズな
どからなり光高い光反射率を有しているため、サーボト
ラックの有る部分と無い部分とでは光反射強度の差が明
確で受光素子の出力が大きくとれ、そのためにトラッキ
ングサーボが適正に行なわれる。
Further, since the servo track in the magnetic head tracking servo layer is made of, for example, aluminum or tin and has a high light reflectance, there is a difference in the light reflection intensity between the portion with the servo track and the portion without the servo track. Is clear and the output of the light receiving element is large, so that the tracking servo is properly performed.

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

【図1】本発明の実施例に係る磁気ディスクカートリッ
ジの一部を分解した斜視図である。
FIG. 1 is a partially exploded perspective view of a magnetic disk cartridge according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の第1実施例に係る磁気シートの拡大断
面図である。
FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of the magnetic sheet according to the first embodiment of the present invention.

【図3】磁性層を形成する前のディスクの平面図であ
る。
FIG. 3 is a plan view of a disk before forming a magnetic layer.

【図4】磁気ディスクの平面図である。FIG. 4 is a plan view of a magnetic disk.

【図5】リフアレンストラックを説明するための拡大平
面図である。
FIG. 5 is an enlarged plan view for explaining a reference track.

【図6】サーボトラックとデータトラックとの対応関係
を説明するための模式図である。
FIG. 6 is a schematic diagram for explaining a correspondence relationship between servo tracks and data tracks.

【図7】サーボトラックに対する受光素子群の配置状態
を示す説明図である。
FIG. 7 is an explanatory diagram showing an arrangement state of a light receiving element group with respect to a servo track.

【図8】サーボトラックを説明するためのブロック図で
ある。
FIG. 8 is a block diagram for explaining a servo track.

【図9】本発明の第2実施例に係る磁気シートの拡大断
面図である。
FIG. 9 is an enlarged sectional view of a magnetic sheet according to a second embodiment of the present invention.

【図10】本発明の第3実施例に係る磁気ディスクの拡
大断面図である。
FIG. 10 is an enlarged sectional view of a magnetic disk according to a third embodiment of the invention.

【図11】本発明の第4実施例に係る磁性層を形成する
前のディスクの平面図である。
FIG. 11 is a plan view of a disk before forming a magnetic layer according to a fourth embodiment of the present invention.

【図12】本発明の第5実施例に係る磁性層を形成する
前のディスクの平面図である。
FIG. 12 is a plan view of a disk before forming a magnetic layer according to a fifth embodiment of the present invention.

【図13】従来提案された磁気ディスクの一部拡大断面
図である。
FIG. 13 is a partially enlarged sectional view of a conventionally proposed magnetic disk.

【図14】その磁気ディスクの一部拡大平面図である。FIG. 14 is a partially enlarged plan view of the magnetic disk.

【図15】磁性層の膜厚と反射率との関係を示す特性図
である。
FIG. 15 is a characteristic diagram showing the relationship between the film thickness of the magnetic layer and the reflectance.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

2 磁気ディスク 7 磁気シート 9 ベースフィルム 10 光反射層 11 表面平滑層 12a、12b 磁性層 14 データトラック 28 ディスク基板 29 光遮断層 DT データトラック ST サーボトラック 2 magnetic disk 7 magnetic sheet 9 base film 10 light reflecting layer 11 surface smoothing layer 12a, 12b magnetic layer 14 data track 28 disk substrate 29 light blocking layer DT data track ST servo track

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 非磁性体からなる基体と、その基体の上
方に形成された磁性層を有する磁気記録媒体において、 サーボトラックの部分が光反射性を有する磁気ヘッドト
ラッキング用サーボ層が前記磁性層と重畳するように設
けられ、 前記磁性層に形成されるデータトラックと前記磁気ヘッ
ドトラッキング用サーボ層に形成されるサーボトラック
とが対応関係にあることを特徴とする磁気記録媒体。
1. In a magnetic recording medium having a base made of a non-magnetic material and a magnetic layer formed above the base, the magnetic head tracking servo layer having a servo track portion having light reflectivity is the magnetic layer. And a servo track formed on the magnetic head tracking servo layer and a data track formed on the magnetic layer have a correspondence relationship.
【請求項2】 請求項1記載において、前記基体と磁性
層との間に前記磁気ヘッドトラッキング用サーボ層が形
成され、その磁気ヘッドトラッキング用サーボ層にサー
ボトラックがパターンニングされていることを特徴とす
る磁気記録媒体。
2. The magnetic head tracking servo layer according to claim 1, wherein the magnetic head tracking servo layer is formed between the base and the magnetic layer, and a servo track is patterned on the magnetic head tracking servo layer. And a magnetic recording medium.
【請求項3】 請求項1記載において、前記基体が光反
射性を有し、その基体の表面を所定のパターンを有する
光遮断層でマスクすることにより、その光遮断層と前記
基体とで前記磁気ヘッドトラッキング用サーボ層が構成
されていることを特徴とする磁気記録媒体。
3. The light-blocking layer according to claim 1, wherein the substrate has light reflectivity, and the surface of the substrate is masked with a light-blocking layer having a predetermined pattern, so that the light-blocking layer and the substrate have A magnetic recording medium comprising a servo layer for magnetic head tracking.
【請求項4】 請求項1ないし3のいずれかの記載にお
いて、前記磁性層の厚さが0.1μm未満で、光透過性
を有することを特徴とする磁気記録媒体。
4. The magnetic recording medium according to claim 1, wherein the magnetic layer has a thickness of less than 0.1 μm and is light transmissive.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007294083A (en) * 2006-03-31 2007-11-08 Fujifilm Corp Magnetic recording medium

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JP2007294083A (en) * 2006-03-31 2007-11-08 Fujifilm Corp Magnetic recording medium

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