JPS61190740A - Photomagnetic recording system - Google Patents

Photomagnetic recording system

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JPS61190740A
JPS61190740A JP3074885A JP3074885A JPS61190740A JP S61190740 A JPS61190740 A JP S61190740A JP 3074885 A JP3074885 A JP 3074885A JP 3074885 A JP3074885 A JP 3074885A JP S61190740 A JPS61190740 A JP S61190740A
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magneto
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binary signal
pulse width
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Mitsuya Okada
満哉 岡田
Sotaro Edokoro
繪所 壯太郎
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NEC Corp
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Abstract

PURPOSE:To eliminate unerased areas when record information is rewritten by having larger laser pulse width in a 0-record mode then that is a 1-record mode. CONSTITUTION:Laser light given from a photomagnetic head 1 is irradiated on a photomagnetic disk 2. Both a semiconductor laser and a clock signal for drive of external magnetic field are produced by a clock signal generating circuit 3. Thus produced clock signals are supplied to a current source 4 for generation of external magnetic field and to a laser pulse current source 5. The external magnetic field generating current is modulated by the clock signal and a record binary signal and supplied to an air core coil 6. The pulse width of the laser pulse current is modulated by the clock signal and the record binary signal. Here the pulse width corresponding to a record binary signal '0' is set larger than that corresponding to a record binary signal '1'. Thus the temperature rising area is increased for a disk track and the magnetized reverse bits are erased without leaving just a part of said reverse bit. This attains the 0-recording.

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
記録方式に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to a magneto-optical recording method that performs magneto-optical recording using laser light.

(従来技術とその問題点) 光記録方式、特に光デイスクメモリ方式は、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MnB
1 p MnCuB1 * MnTiBしMnAlGe
などの結晶性磁性薄膜あるいはTb t Gd #Dy
 p Hoなどの希土類金属とFe p Co jNi
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ィスクメモリは、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) Optical recording systems, especially optical disk memory systems, have recently become popular as a type of large-capacity file memory because they enable high-density, large-capacity recording, as well as non-contact and high-speed access. It is attracting attention. Among them, MnB is used as a recording medium.
1p MnCuB1*MnTiB and MnAlGe
Crystalline magnetic thin films such as Tb t Gd #Dy
Rare earth metals such as p Ho and Fe p Co jNi
Magneto-optical disk memory, which uses amorphous magnetic thin films created in combination with transition metals such as There is.

従来、公知の光磁気記録方式においては、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
Conventionally, in the well-known magneto-optical recording method, information recording and
The following operations are performed for reproduction and erasing, 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シ、記録
媒体に照射し、媒体温度を上昇させる。キー−9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
ビーム照射によっで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
する前記手段によシ記録2値信号Ill rOJ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。
For recording, heat generated by laser light is used. A laser beam is focused on a minute spot of 1 to 2 μmφ and irradiated onto the recording medium to raise the temperature of the medium. When performing key-9 temperature recording, the recording medium is raised above the Curie temperature, and reversal magnetic domains are formed by an externally applied magnetic field or a demagnetizing field of the recording medium. When performing compensated temperature recording, the compensation temperature of the recording medium is set at around room temperature, the temperature is raised to a certain temperature by laser beam irradiation, and the reversal magnetic domain is reversed by an externally applied magnetic field using the decrease in the coercive force of the medium. The recording binary signal IllrOJ can be recorded in a form corresponding to the presence or absence of reversed magnetic domains in the recording medium by the above-mentioned forming means.

再生は磁気光学効果(Kerr効果あるいはFarad
ay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 based on the magneto-optical effect (Kerr effect or Farad effect).
ay effect). That is, information is read from a recording medium by utilizing the fact that the plane of polarization of reflected light or transmitted light from the medium rotates in response to the presence or absence of reversed magnetic domains in the recording medium. A recording medium is irradiated with laser light at a lower power level than during recording, and a signal is reproduced from the reflected or 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。外部磁界印加によシ記録媒
体の磁化状態は記録前の初期状態に戻る。
When erasing recorded information, an external magnetic field is applied with a polarity opposite to that during recording, and a laser 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 its initial state before recording.

前記従来の光磁気記録方式において、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, a two-step operation is performed: first, the previously recorded information is erased according to the erase operation, and then new recorded information is recorded according to the recording operation. Let's do it. At this time, since the direction of the external magnetic field applied to the recording medium is opposite during erasing and recording, means must be provided to switch the direction of the externally applied magnetic field during erasing and recording.

たとえば、コイルによって外部磁界を印加する場合、第
4図に示すように、光磁気ディスク2に対して記録、消
去を行なうには光磁気ヘッド1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6に流す電流の向き
をコイル電流極性切替手段12によって切シ替える方式
が知られている。
For example, when applying an external magnetic field using a coil, recording and erasing is performed on the magneto-optical disk 2 in synchronization with the recording and erasing operations of the laser beam from the magneto-optical head 1, as shown in FIG. A method is known in which the direction of the current flowing through the coil 6 is switched by a coil current polarity switching means 12.

また、第5図に示すように永久磁石13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式が知
られている(特開昭57−24046゜特開昭57−2
4047 )。前記両方式及び装置においては第6図(
a) p (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。
Furthermore, as shown in FIG. 5, when applying an external magnetic field using a permanent magnet 13, a method using a magnet drive mechanism is known (Japanese Unexamined Patent Publication No. 57-24046, Japanese Unexamined Patent Publication No. 57-2
4047). Figure 6 (
a) p As shown in the operation mode diagram of (b), the direction of application of the external magnetic field is reversed.

いずれの方式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・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 essential, and there is a drawback that a two-step operation of erasing and recording is unavoidable 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式の欠点を解
決し、外部磁界の印加方向を切シ替えることなく、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 make it possible to rewrite recorded information with a simple device configuration without changing the direction of application of an external magnetic field. The objective is to provide a new magneto-optical recording.

(発明の構成) 本発明によれば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
方式において、前記記録2値信号の「1」に対して磁化
反転ビットを形成し、前記記録2値信号のrOJの記録
時に前記記録レーザ光パルス幅に前記記録2値信号の「
1」記録時のレーザ光パルス幅よりも長くしたことを特
徴とする光磁気記録方式が得られる。
(Structure of the Invention) According to the present invention, a magnetic thin film having perpendicular magnetic anisotropy is used as a recording medium, information is recorded by laser beam irradiation and switching of an applied magnetic field, and recording laser beam pulses synchronized with a clock signal are applied to the recording medium. At the same time as irradiating the recording medium,
In a magneto-optical recording method in which an applied magnetic field is synchronized with the clock signal, switching is performed based on a recording binary signal, and a magnetization inversion bit corresponding to the recording binary signal is formed on the recording medium. A magnetization reversal bit is formed for "1", and when recording rOJ of the recording binary signal, the recording laser beam pulse width is set to "1" of the recording binary signal.
1'' A magneto-optical recording method is obtained which is characterized by having a pulse width longer than the laser beam pulse width during recording.

(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、従来技技の問題
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 solves the problems of the prior art by adopting the above-mentioned configuration. An example of the present invention will be described below with reference to the drawings.

第1図は本発明の光磁気記録方式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レ
ーザパワー(pw)t−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(d) Ic
おいてパルス変調されたレーザパワー(FW)は、2値
信号の「1」に対応する磁化反転ピットを形成する時に
はパルス幅がtp、となるように、また2値信号の「0
」に対応して磁化反転ビットを形成しない時にはパルス
幅がtpoとなるように設定される。ここでt pl<
 t p、となるようにパルス幅が選ばれる。
FIG. 1 is a diagram showing the recording operation mode of the magneto-optical recording system of the present invention. It is assumed that the tracks of a recording medium for recording information, that is, a magneto-optical disk, are already magnetized in one direction as shown in FIG. 1(a). When recording the recording information (recorded binary signal) shown in FIG. 1(b) on a magneto-optical disk track, the recording information (recorded binary signal) shown in FIG. 1(b) is recorded in synchronization with the clock signal shown in FIG. Pulse-modulated laser power (pw) t- is applied to the magneto-optical disk track, and at the same time an external magnetic field synchronized with the clock signal and modulated by the recording binary signal is applied to the magneto-optical disk track as shown in Fig. 1(e). supply to. Figure 1(d) Ic
The pulse-modulated laser power (FW) is set such that the pulse width is tp when forming a magnetization reversal pit corresponding to "1" of the binary signal, and
'', the pulse width is set to tpo when no magnetization reversal bit is formed. Here t pl<
The pulse width is chosen so that t p.

第1図(e)において外部磁界H,は磁化反転ビットを
形成するのに十分な外部磁界、HE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。
In Fig. 1(e), the external magnetic field H, is sufficient to form a magnetization reversal bit, and HE is an external magnetic field sufficient to initialize the magnetization state of the magneto-optical disk track with or without a magnetization reversal bit. It is an external magnetic field.

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(r)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。
When the recording operations shown in FIGS. 1(b) to (e) are executed,
The disk track has records 2 as shown in Figure 1(r).
A magnetization reversal bit having a shape corresponding to the value signal is formed.

次に本発明の光磁気記録方式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(+1)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(、)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。ここで第2図(c) K示したクロック信号は既記
録ビットと同期がとられている。
Next, a rewriting operation mode using the magneto-optical recording method of the present invention will be explained. It is assumed that magnetization reversal bits have already been formed in the tracks of the magneto-optical disk as shown in FIG. 2 (+1). When recording new recording information (recorded binary signal) shown in FIG. 2(b) on this track, as shown in FIG.
The pulse-modulated laser power (pw) as shown in FIG. 2(d) is irradiated onto the magneto-optical disk track in synchronization with the clock signal shown in c), and at the same time the clock signal as shown in FIG. An external magnetic field synchronized with the recording binary signal and modulated by the recording binary signal is supplied to the magneto-optical disk track. Here, the clock signal shown in FIG. 2(c) K is synchronized with the recorded bits.

第2図においても、第1図(d)と同様、パルス変調さ
れたレーザパワー(pw)は、2値信号の「1」に対応
する磁化反転ビットを形成する時にはパルス幅がtp、
となるように、また2値信号の「0」に対応して磁化反
転ビットを形成しない時にはパルス幅がtp、(>tp
□)となるように設定される。
In FIG. 2, as in FIG. 1(d), the pulse-modulated laser power (pw) has a pulse width of tp,
When the magnetization reversal bit is not formed in response to "0" of the binary signal, the pulse width is tp, (>tp
□).

また外部磁界HWは磁化反転ビットを形成するのに十分
な外部磁界、HE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(PW)は既記録ビット上に照射され、もしそのタ
イミングで10”信号を記録する場合には外部磁界HB
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HWが印加され
るので、磁化反転ビットが形成される。
Further, the external magnetic field HW is an external magnetic field sufficient to form a magnetization reversal bit, and HE is an external magnetic field sufficient to initialize the magnetization state of a magneto-optical disk track regardless of the presence or absence of a magnetization reversal bit. Therefore, the pulse-modulated laser power (PW) is irradiated onto the recorded bit, and if a 10" signal is to be recorded at that timing, the external magnetic field HB
is applied, so no magnetization reversal bit is formed and “
When recording a 1'' signal, an external magnetic field HW is applied, so a magnetization reversal bit is formed.

記録及び書き替え時のレーザのパルス幅は第1図(d)
と第2図(d)に示したように、2値信号の「0」に対
応する時のパルス幅tp、のほうが2値信号の「l」に
対応する時のパルス幅tp よりも長くな! るように設定される。ここでパルス幅tP0がtplよ
シも長く設定されるのは、次の理由による。2値信号の
rOJ記録記録上、そのタイミングでレーザが照射して
いる光磁気ディスクトラックの磁化状態にかかわらず、
そのレーザ照射領域の磁化状態を初期着磁方向に揃えな
ければならないが、レーザ照射領域に磁化反転ビットが
形成されていた場合、レーザパルス幅を「1」記録時の
レーザパルス幅よりも長くシ、それによシディスクトラ
ックの昇温領域を広くすれば磁化反転ビットの一本発明
が適用された光磁気記録装置の構成例は第3図のとお9
である。光磁気ヘッド1は光源となる半導体レーザ、ビ
ームスプリ、り、アクチーエータ付き集光レンズ、レー
ザビーム整形用レンズ及びプリズム、信号検出用フォト
ダイオードから構成されている。光磁気ヘッド1からの
レーザ光は光磁気ディスク2に照射される。半導体レー
ザ及び外部磁界駆動用のクロック信号は再生信号あるい
は光磁気ディスクの各トラックにある同期用ピットから
の再生信号によ)クロック信号発生回路3において生成
される。
The laser pulse width during recording and rewriting is shown in Figure 1(d).
As shown in FIG. 2(d), the pulse width tp corresponding to "0" of the binary signal is longer than the pulse width tp corresponding to "l" of the binary signal. ! is set to The reason why the pulse width tP0 is set longer than tpl is as follows. In rOJ recording of binary signals, regardless of the magnetization state of the magneto-optical disk track irradiated by the laser at that timing,
The magnetization state of the laser irradiation area must be aligned with the initial magnetization direction, but if a magnetization reversal bit is formed in the laser irradiation area, the laser pulse width must be set longer than the laser pulse width when recording "1". Therefore, if the temperature rising region of the disk track is widened, a magnetization reversal bit can be obtained.An example of the configuration of a magneto-optical recording device to which the present invention is applied is shown in FIG. 9.
It is. The magneto-optical head 1 is composed of a semiconductor laser serving as a light source, a beam splitter, a condensing lens with an actuator, a laser beam shaping lens and prism, and a signal detection photodiode. Laser light from the magneto-optical head 1 is irradiated onto the magneto-optical disk 2 . A clock signal for driving a semiconductor laser and an external magnetic field is generated in a clock signal generation circuit 3 (based on a reproduction signal or a reproduction signal from a synchronization pit in each track of a magneto-optical disk).

生成されたクロック信号は外部磁界発生用電流源4とレ
ーザパルス電流源5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6に供給される。
The generated clock signal is supplied to an external magnetic field generation current source 4 and a laser pulse current source 5. The external magnetic field generating current is modulated by the clock signal and the recording binary signal, and is supplied to the air-core coil 6.

レーザパルス電流はクロック信号と記録2値信号により
てパルス幅変調され、記録2値信号の「0」に対応して
パルス幅が長くなる。レーザパルス電流は半導体レーザ
に供給される。また、フォーカスエラー信号とトラッキ
ングエラー信号は光磁気ヘッド1内のエラー検出用フォ
トダイオードによって得られ、それぞれフォーカスエラ
ーサーボアンプ7とトラッキングエラーサーボアンプ8
によってサーボ信号が生成され、光磁気ヘッド1の集光
レンズを駆動するアクチーエータに供給される。
The laser pulse current is pulse width modulated by the clock signal and the recording binary signal, and the pulse width becomes longer corresponding to "0" of the recording binary signal. Laser pulse current is supplied to the semiconductor laser. Further, a focus error signal and a tracking error signal are obtained by an error detection photodiode in the magneto-optical head 1, and a focus error servo amplifier 7 and a tracking error servo amplifier 8, respectively.
A servo signal is generated and supplied to an actuator that drives the condensing lens of the magneto-optical head 1.

再生信号は光磁気ヘッド1内の信号再生用フォトダイオ
ードによって検出され、再生アンプ9をとおして取シ出
される。
The reproduced signal is detected by a signal reproducing photodiode in the magneto-optical head 1 and output through a reproducing amplifier 9.

光磁気ディスク2の後方に置かれた電磁石1゜は補助磁
界発生用である。11はモーターである。
An electromagnet 1° placed behind the magneto-optical disk 2 is used to generate an auxiliary magnetic field. 11 is a motor.

(実施例) 第1図及び第2図に示した光磁気記録方式に準じて光磁
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の樹樹脂基板上にスパッ
タ法によF) TbFe膜を800 K厚に形成したデ
ィスクを用いた。基板にはあらかじめ幅0.8μm1 
ピッチ2.5μm1深さ700Xの溝が形成されている
プリグループ基板を用いた。
(Example) Information was recorded and rewritten on a magneto-optical disk according to the magneto-optical recording method shown in FIGS. 1 and 2. As a magneto-optical disk, a disk was used in which a TbFe film was formed to a thickness of 800 K by sputtering on a resin substrate of 120 mm diameter. The substrate has a width of 0.8 μm1 in advance.
A pre-group substrate was used in which grooves with a pitch of 2.5 μm and a depth of 700× were formed.

TbFe膜上には保護膜として8i02を1200X形
成した。
8i02 was formed at 1200X as a protective film on the TbFe film.

光磁気記録装置として第3図に示した構成のものを用い
た。半導体レーザとしてλ=830”mのものを用い、
集光レンズのN、A、は0.55とした。
A magneto-optical recording device having the configuration shown in FIG. 3 was used. Using a semiconductor laser with λ=830”m,
N and A of the condenser lens were set to 0.55.

まず、光磁気ディスクを10 m/ sec、の線速度
で回転させ、各トラックセクタの同期用ピットからの再
生信号を用いてI MHzのクロック信号を生成した0
次に記録レーザパルスパワーをB mW 。
First, a magneto-optical disk was rotated at a linear velocity of 10 m/sec, and a clock signal of I MHz was generated using the reproduction signal from the synchronization pit of each track sector.
Next, the recording laser pulse power was set to B mW.

「1」記録時のパルス幅を100 n5ec、、rOJ
記録時のパルス幅を200 n5ec、に設定し、まだ
、外部磁界のHWとHEをそれぞれ磁化反転方向に20
0s1初期着磁方向に2700eとなるように設定して
2値信号を記録した。この条件での記録は良好であp、
1mWの再生レーザ光によって十分な再生信号が得られ
た。
The pulse width when recording "1" is 100 n5ec, rOJ
The pulse width during recording was set to 200 n5ec, and the external magnetic fields HW and HE were each set to 200 n5ec in the direction of magnetization reversal.
A binary signal was recorded by setting the initial magnetization direction to 0s1 and 2700e. The recording under these conditions is good,
A sufficient reproduction signal was obtained with a reproduction laser beam of 1 mW.

つづいて、既記録トラックに対して記録と同条件で書き
替えをおこなった。このときクロック信号は各トラック
セクタの同期用ビットの再生信号から生成された。この
方式により書き替えができることが確認された。
Subsequently, the previously recorded track was rewritten under the same conditions as the recording. At this time, the clock signal was generated from the reproduction signal of the synchronization bit of each track sector. It has been confirmed that rewriting can be done using 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 explained above, the present invention has the following effects compared to 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 "erase" in the conventional method,
Information can be rewritten in the form of so-called "overwriting."

■ クロック信号は既記録2値信号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」 「
書き替えモード」に与える影響はない。
■ Since the clock signal is synchronized with the recorded binary signal, the rotational speed jitter of the disc is
There is no effect on "Rewrite mode".

■ rOJ記録時のレーザパルス幅が「1」記録時のレ
ーザパルス幅よりも長いので、書き替え時に消え残シが
生じない。また、多少のクロック信号の同期ずれがあっ
ても書き替え特性に影響しない。
(2) Since the laser pulse width during rOJ recording is longer than the laser pulse width during "1" recording, no residual marks are left during rewriting. In addition, even if there is a slight synchronization difference in the clock signal, the rewriting characteristics are not affected.

■ 記録時のレーザパワー(FW) 、レーザパルス幅
(tpo、 tp、 ) 、外部磁界(Hw)(HE)
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 (FW) during recording, laser pulse width (tpo, tp, ), external magnetic field (Hw) (HE)
can be varied independently, so the present invention is applicable not only to the embodiments of the present invention but also to magneto-optical disks using various magnetic thin films.

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

第1図は本発明に係る光磁気記録方式の記録時の各部の
動作モードならびに記録状態を示す模式図、第2図は本
発明に係る光磁気記録方式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
図は本発明の適用された光磁気記録装置の構成図である
。第4図、第5図は従来の光磁気記録方式に基づく光磁
気記録装置の構成図、第6図は従来の光磁気記録方式の
動作モードを示した図である。 図中、1・・・光磁気ヘッド、2・・・光磁気ディスク
、3・・・クロック信号発生回路、4・・・外部磁界発
生用電流源、5・・・レーザパルス電流源、6・・・空
心コイル、7・・・フォーカスエラーサーボアンプ、8
−・トラッキングエラーサーボアンプ、9・・・再生ア
ンプ、10・・・電磁石、11・・・モーター、12・
・・コイル電流極性切替手段、13・・・永久磁石 で
ある。 又゛  、・′ ・(−2− 享  1  口 (0)トラック、f)石范化4に震凱 (b) 3乙針、に@ 0110100fO (c)  クロ・ツク(S(「 (e)  り’)#X、1j!&W (f))う、、フめ詠化杖慈 亭  2  図 (a)トラ、ツクの9&代4犬更1 (b)  1乙録、1(i→唯乏 (c)  フロラクイ5そ (e)  タト郷石歳ツシ
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 a schematic diagram showing the operation mode and recording state of each part during rewriting in the magneto-optical recording method according to the invention. FIG. 3 is a schematic diagram showing a recording state. Also, the third
The figure is a configuration diagram of a magneto-optical recording device to which the present invention is applied. 4 and 5 are block diagrams of a magneto-optical recording device based on a conventional magneto-optical recording method, and FIG. 6 is a diagram showing the operation mode of the conventional magneto-optical recording method. In the figure, 1... magneto-optical head, 2... magneto-optical disk, 3... clock signal generation circuit, 4... current source for generating external magnetic field, 5... laser pulse current source, 6... ...Air core coil, 7...Focus error servo amplifier, 8
-.Tracking error servo amplifier, 9.. Reproduction amplifier, 10.. Electromagnet, 11.. Motor, 12.
...Coil current polarity switching means, 13...Permanent magnet. Also ゛ ,・' ・(-2-Kyo 1 mouth (0) track, f) Sekifanka 4 ni Shikai (b) 3 Otsu needle, ni @ 0110100fO (c) Kuro Tsuku (S (`` (e) ri')# Paucity (c) Flora Kui 5 So (e) Tatogo Ishitoshi Tsushi

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 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式であって、
前記記録2値信号の「1」に対して磁化反転ビットを形
成し、前記記録2値信号の「0」の記録時に前記記録レ
ーザ光パルス幅を前記記録2値信号の「1」記録時のレ
ーザ光パルス幅よりも長くすることを特徴とする光磁気
記録方式。
A magnetic thin film having perpendicular magnetic anisotropy is used as a recording medium, and information is recorded by laser beam irradiation and switching of applied magnetic field.A recording laser beam pulse synchronized with a clock signal is irradiated onto the recording medium, and the applied magnetic field is simultaneously applied. A magneto-optical recording method that performs switching based on a recording binary signal in synchronization with the clock signal to form a magnetization reversal bit corresponding to the recording binary signal on the recording medium,
A magnetization reversal bit is formed for "1" of the recording binary signal, and the recording laser beam pulse width is changed when recording "0" of the recording binary signal to "1" of the recording binary signal. A magneto-optical recording method characterized by making the pulse width longer than the laser beam pulse width.
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