JPH0721895B2 - Magneto-optical recording method - Google Patents

Magneto-optical recording method

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JPH0721895B2
JPH0721895B2 JP60030750A JP3075085A JPH0721895B2 JP H0721895 B2 JPH0721895 B2 JP H0721895B2 JP 60030750 A JP60030750 A JP 60030750A JP 3075085 A JP3075085 A JP 3075085A JP H0721895 B2 JPH0721895 B2 JP H0721895B2
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recording
magneto
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signal
clock signal
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満哉 岡田
壯太郎 繪所
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Nippon Electric Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明はレーザ光を用いて光磁気記録をおこなう光磁気
記録方法に関する。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a magneto-optical recording method for performing magneto-optical recording using laser light.

(従来技術とその問題点) 光記録方式、特に光ディスクメモリ方式は、高密度・大
容量記録が可能であり、かつ非接触・高速アクセスもで
きるという点から大容量ファイルメモリの一つとして近
年注目を集めている。その中でも記録媒体としてMnBi,M
nCuBi,MnTiBi,MnAlGeなどの結晶性磁性薄膜あるいはTb,
Gd,Dy,Hoなどの希土類金属とFe,Co,Niなどの遷移金属と
の組み合わせによって作成される非晶質磁性薄膜を用い
た光磁気デイスクメモリは、記録情報の書き替えが可能
であるという利点を持っていることから、各所で盛んに
研究されている。
(Prior art and its problems) The optical recording method, particularly the optical disk memory method, has recently attracted attention as one of large-capacity file memories because it enables high-density and large-capacity recording and also enables non-contact and high-speed access. Are gathering. Among them, MnBi, M as a recording medium
nCuBi, MnTiBi, MnAlGe or other crystalline magnetic thin film or Tb,
A magneto-optical disk memory using an amorphous magnetic thin film created by combining rare earth metals such as Gd, Dy, Ho and transition metals such as Fe, Co, Ni is said to be able to rewrite recorded information. Because of its advantages, it is being actively researched in various places.

従来、公知の光磁気記録方法においては、情報の記録・
再生・消去に対してそれぞれ次のような動作がとられ
る。
In the conventional known magneto-optical recording method,
The following operations are performed for reproduction and deletion, respectively.

記録には、レーザ光により発生する熱を利用する。レー
ザ光ビームを1〜2μmφの微小スポットに絞り、記録
媒体に照射し、媒体温度を上昇させる。キューリ温度記
録をおこなう場合には、記録媒体をキューリ温度以上に
上昇させ、外部印加磁界あるいは記録媒体の反磁界によ
って反転磁区を形成する。補償温度記録をおこなう場合
には記録媒体の補償温度を室温付近に設定し、レーザ光
ビーム照射によってある温度まで昇温させ、媒体の保磁
力低下を利用し、外部印加磁界によって反転磁区を形成
する前記手段により記録2値信号「1」「0」を記録媒
体の反転磁区の有無に対応した形で記録できる。
The heat generated by the laser light is used for recording. The laser light beam is focused on a minute spot of 1 to 2 μmφ and irradiated on the recording medium to raise the medium temperature. When Curie temperature recording is performed, the recording medium is heated to a temperature above the Curie temperature and an inverted magnetic domain is formed by an externally applied magnetic field or a demagnetizing field of the recording medium. When performing compensation temperature recording, set the compensation temperature of the recording medium near room temperature, raise it to a certain temperature by laser beam irradiation, and use the reduction of the coercive force of the medium to form an inverted magnetic domain by an externally applied magnetic field. By the means, the recording binary signals "1" and "0" can be recorded in a form corresponding to the presence or absence of the reversed magnetic domain of the recording medium.

再生は磁気光学効果(Kerr効果あるいはFaraday効果)
を用いておこなわれる。すなわち記録媒体の反転磁区の
有無に対応して媒体からの反射光あるいは透過光の偏光
面が回転することを利用し、記録媒体から情報を読み出
す。記録媒体には記録時にくらべ低パワレベルのレーザ
光が照射され、その反射光または透過光から信号を再生
する。
Reproduction is magneto-optical effect (Kerr effect or Faraday effect)
Is performed using. That is, information is read from the recording medium by utilizing the fact that the polarization plane of the reflected light or the transmitted light from the medium rotates depending on the presence or absence of the reversed magnetic domain of the recording medium. The recording medium is irradiated with a laser beam having a lower power level than during recording, and a signal is reproduced from the reflected light or the transmitted light.

ここで、再生に用いるレーザ光の強度レベルは記録媒体
の磁化状態に変化を与えないレベルに設定される。
Here, the intensity level of the laser beam used for reproduction is set to a level that does not change the magnetization state of the recording medium.

記録情報を消去する場合には、外部磁界を記録時とは逆
極性に印加し、レーザ光ビームを記録時と同等の強度で
記録媒体に一様に照射する。外部磁界印加により記録媒
体の磁化状態は記録前の初期状態に戻る。
In the case of erasing recorded information, an external magnetic field is applied with a polarity opposite to that at the time of recording, and a laser light beam is uniformly irradiated onto the recording medium with the same intensity as during recording. By applying an external magnetic field, the magnetization state of the recording medium returns to the initial state before recording.

前記従来の光磁気記録方法において、記録情報の書き替
えをおこなうには、まず、既記録情報を前記消去動作に
従って消去し、次に新しい記録情報を前記記録動作に従
って記録するという二段階の操作をおこなう。このと
き、消去時と、記録時では記録媒体に印加する外部磁界
の方向が逆であるために、消去時、記録時では外部印加
磁界の方向を切り替える手段を設けなければならない。
In the conventional magneto-optical recording method, in order to rewrite recorded information, first, the recorded information is erased according to the erasing operation, and then new recording information is recorded according to the recording operation. Do it. At this time, since the direction of the external magnetic field applied to the recording medium is opposite between the erasing time and the recording time, means for switching the direction of the externally applied magnetic field during the erasing time and the recording time must be provided.

たとえば、コイルによって外部磁界を印加する場合、第
5図に示すように、光磁気デイスク4に対して記録、消
去を行なうには光磁気ヘッド6からのレーザ光の記録動
作と消去動作に同期させて、コイル7に流す電流の向き
をコイル電流極性切替手段13によって切り替える方法が
知られている。
For example, when an external magnetic field is applied by a coil, as shown in FIG. 5, the recording and erasing operations of the laser beam from the magneto-optical head 6 are performed in synchronization with the recording and erasing of the magneto-optical disk 4. Then, a method of switching the direction of the current flowing through the coil 7 by the coil current polarity switching means 13 is known.

また、第6図に示すように永久磁石14によって外部磁界
を印加する場合には、磁石駆動機構を用いる方法が知ら
れている(特開昭57−24046特公報,特開昭57−24047号
公報)。前記両方法及び装置においては第7図(a),
(b)の動作モード図に示したように外部磁界の印加方
向は逆転する。
Further, as shown in FIG. 6, when an external magnetic field is applied by the permanent magnet 14, a method of using a magnet drive mechanism is known (Japanese Patent Laid-Open Nos. 57-24046 and 57-24047). Gazette). In both of the above methods and devices, FIG. 7 (a),
As shown in the operation mode diagram of (b), the application direction of the external magnetic field is reversed.

いずれの方法においても消去動作が不可欠であり、新た
に記録をするには消去を記録という2段階操作はまぬが
れないという欠点がある。
In either method, an erasing operation is indispensable, and there is a drawback that the two-step operation of erasing and recording is inevitable for new recording.

(発明の目的) 本発明の目的は、前記従来の光磁気記録方法の欠点を解
決し、簡単な装置構成により、記録情報の書き替えが可
能な新規な光磁気記録方法を提供することにある。
(Object of the Invention) An object of the present invention is to solve the drawbacks of the conventional magneto-optical recording method and to provide a novel magneto-optical recording method capable of rewriting recorded information with a simple device configuration. .

(発明の構成) 上記目的を達成するために、本発明は、垂直磁気異方性
を有する磁性薄膜を記録媒体とし、レーザ光照射と印加
磁界のスイッチングによって情報の記録をおこない、ク
ロック信号に同期した記録レーザ光パルスを前記記録媒
体に照射すると同時に、印加磁界を前記クロック信号に
同期させ、記録2値信号に基づいてスイッチングし、前
記記録2値信号に対応した磁化反転ビットを前記記録媒
体に形成する光磁気記録方法であって、前記記録媒体の
各トラック中のセクタにあらかじめ形成された同期用ビ
ットからの再生信号によって前記クロック信号を得るよ
うにしたものである。
(Structure of the Invention) In order to achieve the above object, the present invention uses a magnetic thin film having perpendicular magnetic anisotropy as a recording medium, records information by laser light irradiation and switching of an applied magnetic field, and synchronizes with a clock signal. Simultaneously with irradiating the recording medium with the recording laser light pulse described above, the applied magnetic field is synchronized with the clock signal, and switching is performed based on the recording binary signal, and the magnetization reversal bit corresponding to the recording binary signal is recorded on the recording medium. A magneto-optical recording method to be formed, wherein the clock signal is obtained by a reproduction signal from a synchronization bit previously formed in a sector in each track of the recording medium.

(構成の詳細な説明) 本発明は上述の構成をとることにより、従来技術の問題
点を解決した。以下、本発明の一例について図面を用い
て説明する。
(Detailed Description of Configuration) The present invention has solved the problems of the prior art by adopting the above configuration. Hereinafter, an example of the present invention will be described with reference to the drawings.

第1図は本発明の光磁気記録方法の記録動作モードを示
した図である。情報を記録する記録媒体すなわち光磁気
ディスクのトラックの磁化状態はすでに第1図(a)の
ように一方向に着磁されているとする。第1図(b)に
示す記録情報(記録2値信号)を光磁気ディスクトラッ
クに記録する場合、第1図(c)に示したクロック信号
に同期させて第1図(d)のようにパルス変調されたそ
れぞれ等しいレーザパワー(Pw)を光磁気ディスクトラ
ックに照射すると同時に、第1図(e)のようにクロッ
ク信号に同調しかつ記録2値信号によって変調された外
部磁界を光磁気ディスクトラックに供給する。第1図
(e)において外部磁界Hwは磁化反転ビットを形成する
のに十分な外部磁界、Hは磁化反転ビットの有無にか
かわらず光磁気ディスクトラックの磁化状態を初期化す
るために十分な外部磁界である。第1図(b)から
(e)の記録動作が実行された場合、ディスクトラック
には第1図(f)に示すような記録2値信号に対応した
形の磁化反転ビットが形成される。
FIG. 1 is a diagram showing a recording operation mode of the magneto-optical recording method of the present invention. It is assumed that the recording medium for recording information, that is, the magnetized state of the tracks of the magneto-optical disk has already been magnetized in one direction as shown in FIG. When the recording information (recording binary signal) shown in FIG. 1 (b) is recorded on the magneto-optical disk track, as shown in FIG. 1 (d) in synchronization with the clock signal shown in FIG. 1 (c). The magneto-optical disk tracks are irradiated with pulse-modulated equal laser powers (Pw), and at the same time, an external magnetic field which is tuned to a clock signal and modulated by a recording binary signal as shown in FIG. Supply to the truck. Sufficient external magnetic field to the external magnetic field Hw in FIG. 1 (e) to form a magnetization reversal bit, H E is sufficient to initialize the magnetization state of the magneto-optical disk track or without magnetization inversion bit External magnetic field. When the recording operation of FIGS. 1B to 1E is executed, the magnetization reversal bit having a shape corresponding to the recording binary signal as shown in FIG. 1F is formed on the disk track.

次に本発明の光磁気記録方法を用いた書き替え動作モー
ドについて説明する。光磁気ディスクのトラックにはす
でに第2図(a)のように磁化反転ビットが形成されて
いるとする。このトラックに第2図(b)に示す新たな
記録情報(記録2値信号)を記録する場合、第2図
(c)に示したクロック信号に同期させて第2図(d)
のようにパルス変調されたそれぞれ等しいレーザパワー
(Pw)を光磁気ディスクトラックに照射すると同時に、
第2図(e)のようにクロック信号に同期しかつ記録2
値信号によって変調された外部磁界を光磁気ディスクト
ラックに供給する。ここで外部磁界Hは磁化反転ビッ
トを形成するのに十分な外部磁界、Hは磁化反転ビッ
トの有無にかかわらず光磁気ディスクトラックの磁化状
態を初期化するのに十分な外部磁界である。よってパル
ス変調されたレーザパワー(P)は既記録ビット上に
照射され、もしそのタイミングで“0"信号を記録する場
合には外部磁界Hが印加されるので磁化反転ビットは
形成されず、また“1"信号を記録する場合には、外部磁
界Hが印加されているので、磁化反転ビットが形成さ
れる。(第2図(f)) ここで、第1図(c)及び第2図(c)に示したクロッ
ク信号は、記録媒体の各トラック中のセクタにあらかじ
め形成された同期用ビットからの再生信号によって生成
される。第3図にクロック信号生成のための模式図を示
す。光磁気ディスク4の各トラックには基板の溝部を形
成する時に同時にプリフォーマットのとしてセクタ番地
及び同期用ピット1が凸凹の形で形成されている。この
同期用ビットからの再生信号は光磁気ヘッドのトラッキ
ングエラー信号検出器あるいはフォーカスエラー信号検
出器2から取り出すことができる。クロック信号はこの
再生信号を基準としてトラックセクタ毎にPLL(フェー
ズ ロック ループ)回路3を用いて常に周波数と位相
が同期用ビットからの再生信号に対して同期した形で生
成される。
Next, the rewriting operation mode using the magneto-optical recording method of the present invention will be described. It is assumed that the magnetization reversal bit is already formed on the track of the magneto-optical disk as shown in FIG. When the new recording information (recording binary signal) shown in FIG. 2 (b) is recorded on this track, it is synchronized with the clock signal shown in FIG. 2 (c) and shown in FIG. 2 (d).
Simultaneously irradiate the magneto-optical disk tracks with the same laser power (Pw) pulse-modulated as
As shown in FIG. 2 (e), it is synchronized with the clock signal and recorded 2
An external magnetic field modulated by the value signal is supplied to the magneto-optical disk track. Here, the external magnetic field H W is an external magnetic field sufficient to form the magnetization reversal bit, and H E is an external magnetic field sufficient to initialize the magnetization state of the magneto-optical disk track regardless of the presence or absence of the magnetization reversal bit. . Thus the pulse-modulated laser power (P W) is irradiated on the recorded bits, if the magnetization reversal bit is not formed because the external magnetic field H E is applied to the case of recording the "0" signal at the timing In addition, when the "1" signal is recorded, the magnetization reversal bit is formed because the external magnetic field H W is applied. (FIG. 2 (f)) Here, the clock signal shown in FIG. 1 (c) and FIG. 2 (c) is reproduced from the synchronization bit previously formed in the sector in each track of the recording medium. Generated by a signal. FIG. 3 shows a schematic diagram for generating a clock signal. In each track of the magneto-optical disk 4, at the same time when the groove portion of the substrate is formed, the sector address and the synchronization pit 1 are formed in an uneven shape as a preformat. The reproduction signal from the synchronizing bit can be taken out from the tracking error signal detector or the focus error signal detector 2 of the magneto-optical head. The clock signal is generated with the PLL (Phase Lock Loop) circuit 3 for each track sector on the basis of this reproduction signal, in such a manner that the frequency and phase are always synchronized with the reproduction signal from the synchronization bit.

本発明が適用された光磁気記録装置の構成は第4図のと
おりである。光磁気ヘッド6は半導体レーザ、集光レン
ズ、ビームスプリッタ、偏光子、信号検出用フォトダイ
オードを具備している。第3図で説明したようにPLL回
路を用いたクロック信号発生回路9からクロック信号は
外部磁界発生用電流源11とレーザパルス電流源10に供給
される。外部磁界発生用電流はクロック信号と記録2値
信号によって変調され空心コイル7に供給される。一
方、レーザ光はレーザパルス電流源10によって変調され
る。再生信号は光磁気ヘッド6中に具備された再生専用
光検出器と再生アンプ8によって得られる。光磁気ヘッ
ドの集光レンズは光磁気ディスクのトラック方向とレン
ズフォーカス方向に可動するアクチュエータに装荷さ
れ、アクチュエータはトラッキングエラーサーボアンプ
とフォーカスエラーサーボアンプからのサーボ信号によ
ってレーザ光が常に光磁気ディスクのトラック上に集光
しかつ追従するように駆動される。ディスク後方に置か
れた電磁石12は補助磁界印加に用いられる。光磁気ディ
スク4にはモーター5が接続している。
The structure of the magneto-optical recording apparatus to which the present invention is applied is as shown in FIG. The magneto-optical head 6 includes a semiconductor laser, a condenser lens, a beam splitter, a polarizer, and a signal detection photodiode. As described with reference to FIG. 3, the clock signal is supplied from the clock signal generating circuit 9 using the PLL circuit to the external magnetic field generating current source 11 and the laser pulse current source 10. The external magnetic field generating current is modulated by the clock signal and the recording binary signal and supplied to the air-core coil 7. On the other hand, the laser light is modulated by the laser pulse current source 10. The reproduction signal is obtained by a reproduction-only photodetector and a reproduction amplifier 8 provided in the magneto-optical head 6. The condenser lens of the magneto-optical head is loaded on an actuator that moves in the track direction and the lens focus direction of the magneto-optical disk, and the actuator constantly sends laser light to the magneto-optical disk by servo signals from the tracking error servo amplifier and focus error servo amplifier. It is driven to focus and follow the track. An electromagnet 12 placed behind the disk is used to apply an auxiliary magnetic field. A motor 5 is connected to the magneto-optical disk 4.

(実施例) 第1図及び第2図に示した光磁気記録方法に準じて光磁
気ディスクへの情報記録、書き替えをおこなった。光磁
気ディスクとして120mmφの樹脂基板上にスパッタ法に
よりTbFe膜を800Å厚に形成したディスクを用いた。基
板にはあらかじめ幅0.8μm、ピッチ2.5μm、深さ700
Åの溝が形成され、ならびにトラック一周を24セクタに
分離し各セクタの最初には凸凹の形でセクタ番地とピッ
ト長2.5μmの同期用ピットが形成されている基板を用
いた。TbFe膜上には保護膜としてSiO2を1200Å形成し
た。
(Example) Information recording and rewriting were performed on a magneto-optical disk according to the magneto-optical recording method shown in FIGS. 1 and 2. As the magneto-optical disk, a disk in which a TbFe film was formed to a thickness of 800 Å on a 120 mmφ resin substrate by a sputtering method was used. The board has a width of 0.8 μm, a pitch of 2.5 μm, and a depth of 700
A substrate was used in which a groove of Å was formed, and one track was divided into 24 sectors, and a sector address and a pit for synchronization with a pit length of 2.5 μm were formed in a concave and convex shape at the beginning of each sector. On the TbFe film, 1200 Å of SiO 2 was formed as a protective film.

光磁気記録装置としては第4図に示した構成のものを用
いた。光源となる半導体レーザとしてはλ=830nmのも
のを用い、集光レンズにはN.A.=0.55のものを用いた。
The magneto-optical recording device having the structure shown in FIG. 4 was used. The semiconductor laser used as the light source was λ = 830 nm, and the condenser lens was NA = 0.55.

まず、線連10/Sec.、でディスクを回転させ、ディス
クの各セクタの同期用ピットからの再生信号を基準に1M
Hz信号を生成した。このクロック信号を用いてトラック
セクタに2値信号を記録した。このとき、記録レーザパ
ワーを8mW、パルス幅を100nsec.とし、2値信号に対応
した外部磁界H,Hをそれぞれ磁化反転方向に200e、
初期着磁方向に270Oeとなるように設定した。この条件
での記録は良好であり、1mWの再生レーザ光によって十
分な再生信号が得られた。
First, rotate the disc at a line speed of 10 m / Sec., And 1 M based on the playback signal from the synchronization pit of each sector of the disc.
Generated a Hz signal. A binary signal was recorded on the track sector using this clock signal. At this time, the recording laser power is 8 mW , the pulse width is 100 nsec., And the external magnetic fields H W and HE corresponding to the binary signal are 200 e in the magnetization reversal direction,
The initial magnetization direction was set to 270 Oe. Recording under this condition was good, and a sufficient reproduction signal was obtained with a reproduction laser beam of 1 mW .

次に既記録トラックセクタに対して記録と同じ条件で書
き替えをおこなった。このとき、記録用クロック信号は
各セクタの最初に形成されている同期用ピットからの再
生信号を基準として生成された。この方式により問題な
く書き替えができることが確認された。
Next, rewriting was performed on the already-recorded track sector under the same condition as recording. At this time, the recording clock signal was generated with reference to the reproduction signal from the synchronization pit formed at the beginning of each sector. It was confirmed that rewriting can be done without problems by this method.

(発明の効果) 以上説明したように、本発明によれば、従来例と比較し
て次のような効果がある。
(Effects of the Invention) As described above, according to the present invention, the following effects are obtained as compared with the conventional example.

従来方式の「消去」に相当するモードがないので、
情報の書き替えをいわゆる「重ね書き」の形で実行でき
る。
Since there is no mode equivalent to the conventional "erase",
Information can be rewritten in a so-called “overwrite” form.

クロック信号はディスク各セクタが持つ同期用ピッ
トと同期をとっているので、ディスクの回転速度ジッタ
が記録モードに与える影響はない。
Since the clock signal is synchronized with the synchronization pit of each sector of the disc, the rotational speed jitter of the disc does not affect the recording mode.

記録時のレーザパワー(P)、外部磁界(H
(H)は独立に可変できるので、本発明の実施例に限
らず、種々の磁性薄膜を用いた光磁気ディスクに本発明
が適用できる。
Laser power (P W ) and external magnetic field (H W ) during recording
Since (H E) can be varied independently, not limited to the embodiment of the present invention, the present invention can be applied to the magneto-optical disk using a variety of magnetic thin film.

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

第1図は本発明にかかる光磁気記録方法の記録時の各部
の動作モードならびに記録状態を示す模式図、第2図は
本発明にかかる光磁気記録方法の書き替え時の各部の動
作モードならびに記録状態を示す模式図である。また、
第3図は本発明にかかるクロック信号生成方法を示した
模式図である。第4図は本発明の適用された光磁気記録
装置の構成図である。第5図、第6図は従来の光磁気記
録方法に基づく光磁気記録装置の構成図、第7図は従来
の光磁気記録方法の動作モードを示した図である。 図中、1……同期用ピット、2……検出器、3……PLL
回路、4……光磁気ディスク、6……光磁気ヘッド、7
……空心コイル、9……クロック信号発生回路、10……
レーザパルス電流源、11……外部磁界発生用電流源、13
……コイル電流極性切替手段、14……永久磁石 であ
る。
FIG. 1 is a schematic diagram showing the operation mode and recording state of each part during recording in the magneto-optical recording method according to the present invention, and FIG. 2 is the operation mode of each part during rewriting in the magneto-optical recording method according to the present invention and It is a schematic diagram which shows a recording state. Also,
FIG. 3 is a schematic diagram showing a clock signal generating method according to the present invention. FIG. 4 is a block diagram of a magneto-optical recording device to which the present invention is applied. 5 and 6 are configuration diagrams of a magneto-optical recording apparatus based on the conventional magneto-optical recording method, and FIG. 7 is a diagram showing operation modes of the conventional magneto-optical recording method. In the figure, 1 ... synchronization pit, 2 ... detector, 3 ... PLL
Circuit, 4 ... Magneto-optical disk, 6 ... Magneto-optical head, 7
…… Air core coil, 9 …… Clock signal generation circuit, 10 ……
Laser pulse current source, 11 ... Current source for external magnetic field generation, 13
...... Coil current polarity switching means, 14 ...... Permanent magnet.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】垂直磁気異方性を有する磁性薄膜を記録媒
体とし、レーザ光照射と印加磁界のスイッチングによっ
て情報の記録をおこない、クロック信号に同期した記録
レーザ光パルスを前記記録媒体に照射すると同時に、印
加磁界を前記クロック信号に同期させ、記録2値信号に
基づいてスイッチングし、前記記録2値信号に対応した
磁化反転ビットを前記記録媒体に形成する光磁気記録方
法であって、前記記録媒体の各トラック中のセクタにあ
らかじめ形成された同期用ビットからの再生信号によっ
て前記クロック信号を得ることを特徴とする光磁気記録
方法。
1. A magnetic thin film having perpendicular magnetic anisotropy is used as a recording medium, information is recorded by laser light irradiation and switching of an applied magnetic field, and a recording laser light pulse synchronized with a clock signal is irradiated to the recording medium. At the same time, a magneto-optical recording method of synchronizing an applied magnetic field with the clock signal and switching based on a recording binary signal to form a magnetization reversal bit corresponding to the recording binary signal on the recording medium, A magneto-optical recording method, wherein the clock signal is obtained by a reproduction signal from a synchronization bit previously formed in a sector in each track of the medium.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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DE3732875A1 (en) * 1987-09-30 1989-04-20 Thomson Brandt Gmbh OPTICAL RECORD CARRIER
JP2650927B2 (en) * 1987-11-11 1997-09-10 株式会社日立製作所 Magneto-optical recording method
JP2669532B2 (en) * 1988-05-20 1997-10-29 株式会社日立製作所 Optical disk drive
JP2960433B2 (en) * 1989-04-14 1999-10-06 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 Optical disk recording apparatus and recording method
NL8902728A (en) * 1989-11-06 1991-06-03 Philips Nv METHOD AND APPARATUS FOR REGISTERING AND READING A MAGNETO-OPTICAL REGISTRATION CARRIER.
JP2666771B2 (en) * 1995-05-19 1997-10-22 株式会社日立製作所 Magneto-optical recording method
JP5955746B2 (en) 2012-06-29 2016-07-20 株式会社村上開明堂 Outer mirror

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL8000121A (en) * 1980-01-09 1981-08-03 Philips Nv DISC-SHAPED, OPTICALLY READABLE RECORD CARRIER AS A STORAGE MEDIUM FOR DATA INFORMATION, DEVICE FOR MANUFACTURING SUCH RECORD CARRIER, DEVICE FOR RECORDING DATA INFORMATION RECORDER AND RECORD.
JPS57181429A (en) * 1981-05-01 1982-11-08 Toshiba Corp Optical disc device
JPS58146007A (en) * 1982-02-24 1983-08-31 Shiro Okamura Photomagnetic recording system
JPS59113506A (en) * 1982-12-21 1984-06-30 Nec Corp System and device for photomagnetic recording, reproducing, and erasing
JPS59215008A (en) * 1983-05-20 1984-12-04 Canon Inc Optical magnetic disc device

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Publication number Publication date
JPS61190742A (en) 1986-08-25

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