JPS6284454A - Photomagnetic recording and reproducing device - Google Patents

Photomagnetic recording and reproducing device

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Publication number
JPS6284454A
JPS6284454A JP22581085A JP22581085A JPS6284454A JP S6284454 A JPS6284454 A JP S6284454A JP 22581085 A JP22581085 A JP 22581085A JP 22581085 A JP22581085 A JP 22581085A JP S6284454 A JPS6284454 A JP S6284454A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
recording
field coil
disk
optical
light
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP22581085A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Saburo Funada
船田 三郎
Yoshiro Shirota
代田 吉朗
Seiji Yoshikawa
省二 吉川
Katsunobu Doi
土井 勝宣
Kazutake Sugawara
一健 菅原
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.)
Olympus Corp
Original Assignee
Olympus Optical Co 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 Olympus Optical Co Ltd filed Critical Olympus Optical Co Ltd
Priority to JP22581085A priority Critical patent/JPS6284454A/en
Publication of JPS6284454A publication Critical patent/JPS6284454A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Recording Or Reproducing By Magnetic Means (AREA)

Abstract

PURPOSE:To securely impress a magnetic flux with intensity necessary for irradiating a light beam on a part by providing a control means holding a field coil installed opposite to an optical pickup at a certain distance from a recording medium. CONSTITUTION:An optical magnetic recording and reproducing device 1 disposes the optical pickup 4 opposite to the side of a substrate 3a for an optical magnetic disk 3 as a disk-like recording medium, which is rotated and driven by a spindle motor, and fits said pickup 4 on the carriage 5 of a movable stand. The field coil 6 as a magnetic field impressing means is installed by facing an optical magnetic disk 3 at the opposite side of the pickup 4 over the disk 3, and is held at a distance D from the disk 3 by a distance detecting device part 7. Thus the field coil 6 can be approached and set by facing a recording film 3b to which a light beam is irradiated, and a small field coil 3 can generate a sufficient magnetic flux.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は界磁コイルを設け、且つその界磁]イルを記録
媒体に近接する距離に保持する制御手段を設けた光磁気
記録再生装置に関する。
Detailed Description of the Invention [Field of Industrial Application] The present invention relates to a magneto-optical recording and reproducing device that is provided with a field coil and a control means for maintaining the field coil at a distance close to a recording medium. .

[従来の技術] 近年、情報に関連する産業の進展が目ざましく、扱われ
る情報量も飛躍的に増大する傾向にある。
[Background Art] In recent years, the progress of information-related industries has been remarkable, and the amount of information being handled has also tended to increase dramatically.

そのため、従来の磁気ヘッドを用いて情報を記録したり
、再生したりするヘッドの代りに、光を用いた光学式ピ
ックアップによって、高密痕に記録したり、高速度で再
生したりすることのできる光学式の(情報)記録再生装
置が注目される状況にある。
Therefore, instead of using conventional magnetic heads to record and read information, optical pickups that use light can be used to record in high-density marks and play back at high speeds. Optical (information) recording and reproducing devices are attracting attention.

上記光学式の記録再生装置において、光磁気現象を利用
することによって、書き換え可能で記録あるいは再生す
ることのできる光磁気方式の記録再生装置(以下光磁気
記録再生装置と記す。)が注目される状況にある。
Among the above-mentioned optical recording and reproducing devices, a magneto-optical recording and reproducing device (hereinafter referred to as a magneto-optical recording and reproducing device), which is capable of rewritable recording and reproduction by utilizing magneto-optical phenomena, is attracting attention. situation.

上記光磁気記録再生装置では記録モード及び消去モード
時に、磁界を印加することが必要とされ、このため永久
磁石とか界磁コイルが用いられる。
In the magneto-optical recording and reproducing apparatus described above, it is necessary to apply a magnetic field during recording mode and erasing mode, and for this purpose, permanent magnets or field coils are used.

上記永久磁石を用いた場合には、記録モードと消去モー
ドとで必要とされる磁界の向きが逆のため、永久磁石を
移動又は回動する手段が必要とされる。
When the above permanent magnet is used, a means for moving or rotating the permanent magnet is required because the direction of the magnetic field required in the recording mode and erasing mode is opposite.

このため、界磁コイルを用い、記録モード及び消去モー
ドに応じて流す電流の向きを変化させる磁界印加手段が
有効な方法となる。
Therefore, an effective method is to use a magnetic field applying means that uses a field coil and changes the direction of the current flowing depending on the recording mode and erasing mode.

上記界磁コイルを用いた場合、記録媒体からの距離が離
れると、磁界強度が急激に減少するため、記録媒体に十
分な磁界を印加できなくなる虞れが生じる。
When using the above-mentioned field coil, as the distance from the recording medium increases, the magnetic field strength rapidly decreases, so there is a possibility that a sufficient magnetic field cannot be applied to the recording medium.

このため、例えば実開昭59−125728号公報に開
示されているように対物レンズが設けられた側に、対物
レンズ(のアクチュエータ)のハウジング等に取付けた
界磁コイルを設け、且つ対物レンズのフォーカス制御手
段によって界磁コイルを記録媒体面から一定距離に保持
するようにして、記録媒体に印加される磁界を一定に保
持するようにしたものがある。
For this reason, for example, as disclosed in Japanese Utility Model Application Publication No. 59-125728, a field coil attached to the housing of the objective lens (an actuator of the objective lens) is provided on the side where the objective lens is provided. Some devices are designed to keep the field coil at a constant distance from the surface of the recording medium using a focus control means, thereby keeping the magnetic field applied to the recording medium constant.

[発明が解決すべき問題点〕 ところで、光磁気記録媒体は基板、記録膜、保護カバー
からなり、この場合光ビームが照射される側は、ゴミ、
はこり、傷等の影響を少なくするために(記録媒体全体
の厚さからすると)厚い基板側から入射されるため、対
物レンズが設【ノられた光ビーム入射側に界磁コイルを
配置づると、記録面に印加される磁界強度が弱くなり、
大きな界磁コイルが必要となる。
[Problems to be solved by the invention] By the way, a magneto-optical recording medium consists of a substrate, a recording film, and a protective cover.
In order to reduce the effects of burrs, scratches, etc., the field coil is placed on the side where the light beam is incident, where the objective lens is installed, since the light enters from the thick substrate side (relative to the thickness of the entire recording medium). , the magnetic field strength applied to the recording surface becomes weaker,
A large field coil is required.

又、対物レンズと共に駆動されるため、対物レンズのフ
ォーカス及びトラッキングのための対物レンズアクチュ
エータとか、その他の光学系を設けた光学式ピックアッ
プの重けが増し、高速度でアクセスすることが難しくな
る。
In addition, since it is driven together with the objective lens, the weight of the optical pickup equipped with an objective lens actuator for focusing and tracking the objective lens and other optical systems increases, making it difficult to access at high speed.

又、対物レンズは、記録媒体に近接した位置に対向配置
されるため、対物レンズを通って集光されたビームが照
射される部分に界磁コイルを近接設定することは対物レ
ンズ部分が邪魔になり、物理的に非常に難しくなる。こ
のため、界磁コイルは光ビームが照射される位置から離
れた場所になり、界磁コイルによって必要とされる磁界
を得るためにはかなりの電流を流すことが必要となり、
省電力化することが難しくなる。又、発熱の際の熱膨張
で光学式ピックアップの光学系に悪影響を及ばずことに
なる。ざらに、上記界磁コイルによる磁界が、対物レン
ズアクチュエータのトラッキングコイルとかフォーカス
コイルに不都合な悪影響を及ぼす虞れが生じる。
Furthermore, since the objective lens is placed close to and facing the recording medium, it is difficult to place the field coil close to the area where the beam focused through the objective lens is irradiated, as the objective lens area may get in the way. It becomes physically very difficult. For this reason, the field coil is located far from the location where the light beam is irradiated, and it is necessary to conduct a considerable amount of current to obtain the magnetic field required by the field coil.
It becomes difficult to save power. Furthermore, thermal expansion during heat generation does not adversely affect the optical system of the optical pickup. In addition, there is a possibility that the magnetic field generated by the field coil may have an adverse effect on the tracking coil or focus coil of the objective lens actuator.

本発明は上述した点にかんがみてなされたもので、界磁
コイルを光ビームが照射される部分の記録媒体面に近接
した距離に保持できるようにした光磁気記録再生装置を
提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above-mentioned points, and an object of the present invention is to provide a magneto-optical recording/reproducing device in which a field coil can be maintained at a distance close to the surface of a recording medium that is irradiated with a light beam. shall be.

[問題点を解決するための手段及び作用]本発明では記
録媒体に関し、記録あるいは消去に用いる対物レンズと
反対側に界磁コイルを設Cノると共に、その界磁コイル
を記録媒体面から−・定距離に保持するための距離制御
手段を設けることにより、界磁コイルを記録媒体に近接
した一定距離に保持できるようにしている。
[Means and effects for solving the problems] In the present invention, a field coil is provided on the side opposite to the objective lens used for recording or erasing, and the field coil is arranged on the side opposite to the objective lens used for recording or erasing. - By providing a distance control means for maintaining the field coil at a constant distance, the field coil can be maintained at a constant distance close to the recording medium.

[実施例コ 以下、図面を参照して本発明を具体的に説明する。[Example code] Hereinafter, the present invention will be specifically explained with reference to the drawings.

第1図及び第2図は本発明の第1実施例に係り、第1図
は第1実施例の構成を示し、第2図は消去及び記録がさ
れる様子をするために界磁コイル周辺部を示す。
1 and 2 relate to a first embodiment of the present invention, FIG. 1 shows the configuration of the first embodiment, and FIG. 2 shows the area around the field coil to show how erasing and recording are performed. Show part.

第1図に示すように第1実施例の光磁気記録再生装置1
は図示しないスピンドルモータによって、回転駆動され
る円盤状記録媒体としての光磁気ディスク3の基板3a
側に対向して、光学式ピックアップ4が配設され、この
(光学式)ピックアップ4は可動台としてのキャリッジ
5に取付けである。
As shown in FIG. 1, a magneto-optical recording and reproducing apparatus 1 of the first embodiment
is a substrate 3a of a magneto-optical disk 3 as a disk-shaped recording medium that is rotationally driven by a spindle motor (not shown).
Opposed to the side, an optical pickup 4 is arranged, which (optical) pickup 4 is mounted on a carriage 5 as a movable base.

又、上記ディスク3におけるピックアップ4と反対側に
は、磁界印加手段としての界磁コイル6が該ディスク4
に対向して設けてあり、この界磁コイル6は距離検出装
置部7によって、ディスク3からの距離りが一定に保持
されるようにしである。
Further, on the opposite side of the disk 3 from the pickup 4, a field coil 6 as a magnetic field applying means is installed on the side of the disk 3 opposite to the pickup 4.
The field coil 6 is arranged so as to be kept at a constant distance from the disk 3 by a distance detecting device section 7.

上記光学式ピックアップ4内には光源としてレーザダイ
オード11が収納され、このレーデダイオード11の光
ビームはコリメータレンズ12によって平行な光ビーム
にされて波形整形・偏光プリズム13に入射され、円形
の光ビームにされると共に例えばP偏光に偏光された後
ビームスプリツタ14に入射される。このビームスプリ
ッタ14を通過した光ビームはレンズアクチュエータ1
5で微小堅可動制御可能な対物レンズ16で集光されて
光磁気ディスク3の基板38面を通り、記録膜3bに照
射される。
A laser diode 11 is housed as a light source in the optical pickup 4, and the light beam of this laser diode 11 is made into a parallel light beam by a collimator lens 12, and is incident on a waveform shaping/polarizing prism 13, which converts the light beam into a circular light beam. The light is made into a beam and is polarized into, for example, P-polarized light, and then enters the beam splitter 14 . The light beam passing through this beam splitter 14 is transmitted to the lens actuator 1.
At step 5, the light is focused by an objective lens 16 that can be controlled to move minutely, passes through the surface of the substrate 38 of the magneto-optical disk 3, and is irradiated onto the recording film 3b.

上記光磁気ディスク3で反射された光は、対物レンズ1
6に効率良く取り込まれて略平行光束にされ、前記ビー
ムスプリッタ14で一部が反射されで、対向配置された
ビームスプリッタ17に入用される。このビームスプリ
ッタ17に入射された光は分岐され、例えば透過光は検
光子18を経てフJ t−ディテクタとしてのフォトダ
イオード19で受光される。このフォトダイオード19
で受光された光は光電変換され、(プリ)アンプ20を
経て再生信号SRとして出力される。
The light reflected by the magneto-optical disk 3 is transmitted to the objective lens 1
The light beam is efficiently taken into the beam splitter 6 and converted into a substantially parallel beam, and a portion of the beam is reflected by the beam splitter 14 and input into the beam splitter 17 disposed opposite to it. The light incident on the beam splitter 17 is split, and, for example, transmitted light passes through an analyzer 18 and is received by a photodiode 19 as a photodetector. This photodiode 19
The light received is photoelectrically converted and outputted as a reproduction signal SR via a (pre)amplifier 20.

一方、上記ビームスプリッタ17で反則された光は、シ
リンドリカルレンズ21を経て4分割フォトディテクタ
22で受光される。この4分割フォトディテクタ22は
、一対の対角方向のフォトディテクタの出力を(各対角
に沿うフォトディテクタ素子についてはそれぞれ加算し
て1対の信号出力を得る。)差動アンプ23に入力して
非点収差法によるフォーカスエラー信号S[を得ている
On the other hand, the light reflected by the beam splitter 17 passes through a cylindrical lens 21 and is received by a four-part photodetector 22. This 4-division photodetector 22 inputs the outputs of a pair of diagonal photodetectors (the photodetector elements along each diagonal are added together to obtain a pair of signal outputs) to a differential amplifier 23, A focus error signal S[ is obtained using the aberration method.

又、トラックに平行な方向(紙面に平行な方向)で2分
割された(紙面に平行な方向に沿って隣接するフォトダ
イオードの出力はそれぞれ加算する)1対の信号出力も
差動アンプ24を通すことによって、トラッキングエラ
ー信号STを得ている。
In addition, a pair of signal outputs divided into two in the direction parallel to the track (parallel to the plane of the paper) (the outputs of adjacent photodiodes are added together in the direction parallel to the plane of the paper) are also connected to the differential amplifier 24. By passing the signal, a tracking error signal ST is obtained.

上記フォーカスエラー信号SF、トラッキングエラー信
号STはぞれぞれ位相補償回路、駆動回路をそれぞれ経
てレンズアクチュエータ15を形成するフォーカスコイ
ル25、トラッキングコイル26に印加され、記録膜3
b面に照射される光ビームをスポット状のフォーカス状
態に保持するフォーカス状態に保持したり、光ビームが
照射されているトラックからずれないトラッキング状態
に保持できるように1ノである。
The focus error signal SF and tracking error signal ST are applied to the focus coil 25 and tracking coil 26 forming the lens actuator 15 through a phase compensation circuit and a drive circuit, respectively, and are applied to the recording film 3.
1 so that the light beam irradiated onto the b-plane can be maintained in a focused state in a spot-like focus state and in a tracking state in which the light beam does not deviate from the track on which it is irradiated.

尚、ピックアップ4はキャリッジ5を駆動するボイスコ
イルモータ等のキャリッジ移動手段によって、ディスク
3の半径方向(第1図では紙面垂直方向)に移動できる
ようにしである。
The pickup 4 can be moved in the radial direction of the disk 3 (in the direction perpendicular to the plane of the paper in FIG. 1) by a carriage moving means such as a voice coil motor that drives the carriage 5.

尚、第1図における対物レンズ16でディスク3にスポ
ット状に照射される部分の紙面垂直方向に図示しないス
ピンドルモータが設けてあり、ディスク3はそのセンタ
ーホール位置で回転自在にクランプされるようにしであ
る。
A spindle motor (not shown) is provided in the direction perpendicular to the plane of the paper in the area where the objective lens 16 in FIG. It is.

一方、上記ピックアップ4と反対側の光磁気ディスク3
面に対向して配設された距離検出制御装置部7は、ハウ
ジング内にレーザダイオード31を収納して、このレー
ザダイオード31の光束はコリメータレンズ32で平行
光束にされて、ビームスプリッタ33に大剣される。こ
のビームスプリッタ33で反射された光は、(距離制御
用)レンズアクチュエータ34によって距離制御可能な
集光レンズ35で集光されてディス・り3の上面、つま
り保護カバー面3Cに照射される。このディスク3面で
反射された光の一部は、レンズ35、ビームスプリッタ
34を通り、臨界角プリズム36に入射され、大部分の
光が反射されて、2分割フォトディテクタ37で受光さ
れる。この2分割フォトディテクタ37の出力は差動ア
ンプ38でその差動出力としてのフォーカスエラー信号
3FORが得られる。この信号S FORは位相補償回
路39、アクヂュエータ駆動回路40を経てレンズアク
チュエータ34を形成し、一定距離に保持するためのド
ライブコイル41に印加され、集光レンズ35をフォー
カス状態の距離となる位置にフォーカス制御すると共に
、このフォーカス制御により集光レンズ35(の可動鏡
筒)に取付けられた界磁コイル6(の先端)をディスク
3面から一定距離りに保持するようにしである。
On the other hand, the magneto-optical disk 3 on the opposite side from the pickup 4
The distance detection control unit 7 disposed facing the surface houses a laser diode 31 in a housing, and the light beam of the laser diode 31 is collimated by a collimator lens 32 and sent to a beam splitter 33. be killed by a sword The light reflected by the beam splitter 33 is focused by a condensing lens 35 whose distance can be controlled by a lens actuator (for distance control) and is irradiated onto the upper surface of the disc 3, that is, the protective cover surface 3C. A part of the light reflected by the surface of the disk 3 passes through the lens 35 and the beam splitter 34 and is incident on the critical angle prism 36, and most of the light is reflected and received by the two-split photodetector 37. The output of this two-split photodetector 37 is sent to a differential amplifier 38, and a focus error signal 3FOR is obtained as a differential output thereof. This signal S FOR forms the lens actuator 34 through a phase compensation circuit 39 and an actuator drive circuit 40, and is applied to a drive coil 41 for maintaining a constant distance, thereby moving the condensing lens 35 to a position where the distance is in the focused state. Focus control is performed, and by this focus control, (the tip of) the field coil 6 attached to (the movable lens barrel of) the condenser lens 35 is held at a constant distance from the surface of the disk 3.

尚、界磁コイル6は、ディスク3に対向する側にギャッ
プを設けたヨーク42に磁界発生用コイル43を巻装し
て形成され、界磁コイル駆動回路44から流される(向
きを含めた)電流によって、記録あるいは消去モードに
おいて必要とされる磁界を発生できるようにしである。
The field coil 6 is formed by winding a magnetic field generating coil 43 around a yoke 42 with a gap on the side facing the disk 3, and is supplied with a magnetic field generating coil 43 (including the direction) from a field coil drive circuit 44. The current allows the generation of the magnetic field required in recording or erasing mode.

このように構成された第1実施例の動作を以下に説明す
る。
The operation of the first embodiment configured in this way will be described below.

例えば消去モードにおいては、ピックアップ4における
レーザダイオード11の発光強痕はライト発光時と同様
に、リード発光時よりも大ぎく設定される。又、この場
合、界磁コイル駆動回路43から供給される電流の向き
が、記録モードと逆に設定される。
For example, in the erase mode, the intensity of the light emitted by the laser diode 11 in the pickup 4 is set to be stronger than in the read light emission, as in the write light emission. Furthermore, in this case, the direction of the current supplied from the field coil drive circuit 43 is set to be opposite to the recording mode.

しかして、レーザダイオード11の光ビームはコリメー
タレンズ12、波形整形・偏光プリズム13、ビームス
プリッタ14、対物レンズ16を経てディスク3の記録
膜3bに集光して照射される。この場合界磁コイル駆動
回路44によって、界磁コイル6の先端から例えば第2
図の符号Aで示すように下向きの磁界が、ディスク3に
印加されているので光ビームの照射部分が殆んど瞬時に
高温のキューり点付近に昇温され、光ビームが通りすぎ
て冷却される際にその記録膜3b部分は第2図の円内の
拡大図に示すように前記磁界の向き方向に磁化される。
The light beam from the laser diode 11 passes through the collimator lens 12, the waveform shaping/polarizing prism 13, the beam splitter 14, and the objective lens 16, and then is focused and irradiated onto the recording film 3b of the disk 3. In this case, the field coil drive circuit 44 causes, for example, a second
As shown by symbol A in the figure, a downward magnetic field is applied to the disk 3, so the temperature of the area irradiated by the light beam is almost instantaneously raised to near the high temperature cue point, and the light beam passes through and cools down. At this time, the recording film 3b portion is magnetized in the direction of the magnetic field, as shown in the enlarged view of the circle in FIG.

この場合、照射された光の戻り光が対物レンズ16で取
り込まれ、フォーカスエラー信号SF及びトラッキング
エラー信号STに分離抽出され、レンズアクチュエータ
15によって、フォーカス状態及びトラッキング状態に
保持される。
In this case, the return light of the irradiated light is taken in by the objective lens 16, separated and extracted into a focus error signal SF and a tracking error signal ST, and held by the lens actuator 15 in a focus state and a tracking state.

これと共に、上記ピックアップ4と反対側に設けた距離
検出制御装置部7は、レーザダイオード31の光をコリ
メータレンズ32、ビームスプリッタ33、集光レンズ
35を経て、ディスク3面に集光照射する。しかして、
そのディスク3での反射光を再び集光レンズ35、ビー
ムスプリッタ33を経て、さらに臨界角プリズム36で
反射された光を2分割フォトディテクタ37で受光し、
その差動出力としてのフォーカスエラー信号5FORを
得て、この信号を位相補償回路39、アクヂュエータ駆
動回路40を通してドライブコイル41に印加すること
により、集光レンズ35がディスク3に集光照射する光
ビームがフォーカス状態に保持され、これによってたと
えディスク面に反り等があっても集光レンズ35と共に
、可動される界磁コイル6の先端は、ディスク3から一
部距@Dに保持される。
At the same time, the distance detection control unit 7 provided on the opposite side of the pickup 4 condenses and irradiates the light from the laser diode 31 onto the surface of the disk 3 through a collimator lens 32, a beam splitter 33, and a condensing lens 35. However,
The light reflected by the disk 3 passes through the condenser lens 35 and the beam splitter 33 again, and the light reflected by the critical angle prism 36 is received by the two-split photodetector 37.
By obtaining the focus error signal 5FOR as the differential output and applying this signal to the drive coil 41 through the phase compensation circuit 39 and the actuator drive circuit 40, the condensing lens 35 condenses a light beam to be irradiated onto the disk 3. is held in focus, and as a result, even if the disk surface is warped, the tip of the field coil 6, which is moved together with the condenser lens 35, is held at a partial distance @D from the disk 3.

上記消去モードでは記録膜3bの磁化は一方向に揃えら
れる。
In the erase mode, the magnetization of the recording film 3b is aligned in one direction.

一方、記録モード(ライトモード)では、記録情報に応
じて、レーザダイオード11の発光強麿が制御される。
On the other hand, in the recording mode (light mode), the intensity of light emission of the laser diode 11 is controlled according to recording information.

又、この場合は界磁コイル駆動回路44の出力電流の向
きは、消去モードと逆にされる。この場合にも界磁コイ
ル6はディスク3面から一定距離りに保持される。又、
再生モードでは、界磁コイル6には電流が供給されない
状態に保持される。しかして、レーザダイオード11で
ディスク3の記録膜3b面に照射された光を検光子18
を通すことによって、磁化の方向によって、互いに反対
方向に微小角度回転した光のうち、一方の偏光波を通し
て、その光をフォトダイオード19で受光し、アンプ2
0で増幅する(さらに2値化回路等を通す)ことによっ
て、記録情報を再生できる。
Further, in this case, the direction of the output current of the field coil drive circuit 44 is reversed to that in the erase mode. In this case as well, the field coil 6 is held at a constant distance from the disk 3 surface. or,
In the reproduction mode, the field coil 6 is maintained in a state where no current is supplied to it. The light irradiated onto the surface of the recording film 3b of the disc 3 by the laser diode 11 is detected by the analyzer 18.
The light is rotated by a small angle in opposite directions depending on the direction of magnetization, and one of the polarized waves is received by the photodiode 19, and the light is sent to the amplifier 2.
Recorded information can be reproduced by amplifying it with 0 (further passing it through a binarization circuit, etc.).

上記第1実施例によれば、対物レンズ16と反対側に界
磁コイル6を設けると共に、その界磁コイル6をディス
ク3面から一定距離に保持する距離制御手段を設けであ
るので、光ビームが照射される記録膜3bに対向して界
磁コイル6を近接設定できることになる。このため、小
さな界磁コイル3で十分な磁界を発生することができる
。又、消費電力も少くて済み、発熱量も小さくできる。
According to the first embodiment, the field coil 6 is provided on the side opposite to the objective lens 16, and distance control means for maintaining the field coil 6 at a constant distance from the disk 3 surface is provided, so that the light beam The field coil 6 can be set close to the recording film 3b to which it is irradiated. Therefore, a sufficient magnetic field can be generated with a small field coil 3. In addition, power consumption can be reduced, and the amount of heat generated can also be reduced.

第3図は本発明の第2実施例を示す。FIG. 3 shows a second embodiment of the invention.

この第2実施例の光磁気記録再生装置51ではピックア
ップ52としで記録用レーデダイオード53と消去用レ
ーザダイオード54とを設けて、消去モードに設定して
消去を行った後に記録モードで記録を行うことなく、リ
アルタイムで記録を行えるようにしている。
The magneto-optical recording/reproducing device 51 of the second embodiment is provided with a pickup 52, a recording radar diode 53, and an erasing laser diode 54, and after erasing is performed in the erasing mode, recording is performed in the recording mode. It allows you to record in real time without having to do anything.

即ち、ピッアクツブ52は、記録再生用レーザダイオー
ド53の光は、コリメータレンズ54で平行光束にされ
、偏光子55で適宜方向の偏光波にされ、ミラー56で
反射されて全反射プリズム57に入射される。このプリ
ズム57で全反射され、第1実施例と同様にディスク3
の記録膜3bにおけるアクセスされたトラックに照射さ
れる。
That is, in the ear cube 52, the light from the recording and reproducing laser diode 53 is made into a parallel beam by the collimator lens 54, made into a polarized light wave in an appropriate direction by the polarizer 55, reflected by the mirror 56, and incident on the total reflection prism 57. Ru. It is totally reflected by this prism 57, and as in the first embodiment, it is reflected on the disk 3.
The accessed track on the recording film 3b is irradiated with light.

上記記録用レーザダイオード53に隣接して設けられた
消去用レーザダイオード58の光ビームはコリメータレ
ンズ59で平行光束にされ、ミラー(又は全反射プリズ
ム)61で反射され、さらに上記ミラー56を透過して
全反射プリズム57に入射される。この全反射プリズム
57で反射された光ビームも対物レンズ16を経てディ
スク3の記録膜3bに照射される。
A light beam from an erasing laser diode 58 provided adjacent to the recording laser diode 53 is collimated by a collimator lens 59, reflected by a mirror (or total reflection prism) 61, and further transmitted through the mirror 56. and enters the total reflection prism 57. The light beam reflected by the total reflection prism 57 also passes through the objective lens 16 and is irradiated onto the recording film 3b of the disk 3.

上記ディスク3の記録膜3bに照射される記録用及び消
去用光ビームの位置は、アクセスされたトラック上で、
そのトラック上の各位置は、界磁コイル6の互いに異る
各磁極に対向する位置となるように(両レーザダイオー
ド53.58の隣接孔−1あるいは界磁コイル6の形状
等を)設定して、(記録モード時に)界磁コイル6には
一方向の電流が流され、その際消去用光ビームが照射さ
れている部分と、記録用光ビームが照射されている部分
は互いに逆方向の磁界を印加できるようにしである。し
かして、上記ディスク3は消去用ビームが照射された部
分が(ディスク3の回転ににす)その直後に記録用ビー
ムで照射できるようにしである。つまり、第3図又は第
4図では矢印C方向にディスク3は移動されることにな
る。
The recording and erasing light beams irradiated onto the recording film 3b of the disk 3 are positioned on the accessed track.
Each position on the track is set (adjacent holes 1 of both laser diodes 53 and 58 or the shape of the field coil 6, etc.) so that it is a position facing each different magnetic pole of the field coil 6. A current is passed through the field coil 6 in one direction (during the recording mode), and the part irradiated with the erasing light beam and the part irradiated with the recording light beam run in opposite directions. This allows a magnetic field to be applied. Thus, the disk 3 is configured so that the portion irradiated with the erasing beam can be irradiated with the recording beam immediately thereafter (during rotation of the disk 3). That is, in FIG. 3 or 4, the disk 3 is moved in the direction of arrow C.

このように構成された第2実施例においては、消去モー
ドに設定することなく、記録モードに設定した状態にお
いて、消去用レーザダイオード58を発光させ、一方、
記録用レーザダイオード53を記録信号で強度を変調し
て発光させてディスク3に照射するようにする。
In the second embodiment configured as described above, the erasing laser diode 58 is caused to emit light while the erasing mode is not set but the recording mode is set.
The recording laser diode 53 is caused to emit light by modulating the intensity with the recording signal and irradiates the disk 3 with it.

このようにすると、先ず消去用又は記録用レーザダイオ
ード53又は58でアクセスされたトラックにおける光
ビームが照射された部分が、例えば第4図に示すように
界磁コイル6の先端の一方の磁極でその磁界方向に磁化
された後、他方の磁極に近接する位置を通ることになる
ので、この磁極に近接する状態の時ライト発光パワーに
設定すれば前記一方の磁極による場合と反対方向に磁化
できることになる。つまりアクセスされたトラックの任
意データ部分を、先ず一方の1i極で例えば110 I
Iに消去し、その直後他方の磁極を通る際、1101+
を記録する場合にはリードパワー、1″を記録する場合
にはライトパワーに設定すれば反転された磁化の“1″
を記録できる。従って、(記録されるべきデータをわず
かに遅延させることにより)記録情報をリアルタイムで
記録できることになる。
In this way, first, the portion of the track accessed by the erasing or recording laser diode 53 or 58 that is irradiated with the light beam is located at one of the magnetic poles at the tip of the field coil 6, as shown in FIG. After being magnetized in the direction of the magnetic field, it will pass through a position close to the other magnetic pole, so if you set the light emission power when you are close to this magnetic pole, you can be magnetized in the opposite direction to that of the one magnetic pole. become. In other words, an arbitrary data portion of the accessed track is first transferred to one of the 1i poles using, for example, 110 I
When erasing to I and passing through the other magnetic pole immediately after, 1101+
If you set the read power to record 1" and the write power to record 1", the inverted magnetization "1"
can be recorded. Therefore, recording information can be recorded in real time (by slightly delaying the data to be recorded).

尚、第1図又は第3図に示す各実施例において、界磁コ
イル6は、紙面に垂直方向の長さが、全記録トラックを
覆うように長く設置Jられている場合には、トラックと
直交する方向に移動する必要がない。一方、短く設けら
れている場合には移動する必要がある。この場合にはピ
ックアップ4又は52を移動する;1ヤリツジ5と同様
又は同一のものを設け、ピックアップ4又は52と連動
して移動(粗動)させれば良い。
In each of the embodiments shown in FIG. 1 or FIG. 3, if the field coil 6 is installed long enough to cover all the recording tracks in the direction perpendicular to the plane of the paper, the length of the field coil 6 is long enough to cover all recording tracks. There is no need to move in orthogonal directions. On the other hand, if it is short, it will need to be moved. In this case, the pickup 4 or 52 may be moved; a gear similar to or the same as the spear 5 may be provided and moved (coarse movement) in conjunction with the pickup 4 or 52.

上記各実施例では界磁コイル6の距1it(又は位置)
を制御したが、界磁コイル6への駆動電流(h))を制
御して行うようにもぐきる。
In each of the above embodiments, the distance of the field coil 6 is 1 it (or the position)
However, we are trying to control the drive current (h) to the field coil 6.

又、界磁コイル6を集光レンズ35の移動を制御するレ
ンズアクヂュ■−夕34のドライブコイル41で兼用し
て移動させるようにしているが、上記ドライブコイルは
集光レンズ35の移動用に用いて、さらに界磁コイル6
の駆動機構を設けるようにしても良い。
Also, the field coil 6 is moved by a drive coil 41 of the lens actuator 34 that controls the movement of the condenser lens 35; Then, the field coil 6
A driving mechanism may be provided.

尚、上記各実施例では界磁印加手段として、界磁コイル
6を用い、且つその界磁コイル6の距離を制御している
が、例えば第1実施例の場合には永久磁石を用い、且つ
その永久磁石(その形状は、例えば第1図に示すヨーク
形状のもの)の磁極をトラック方向に移動して記録又は
消去に応じて異る磁極を近接設定できるようにしても良
い。
In each of the above embodiments, a field coil 6 is used as the field applying means, and the distance of the field coil 6 is controlled. For example, in the case of the first embodiment, a permanent magnet is used and The magnetic poles of the permanent magnet (for example, the yoke shape shown in FIG. 1) may be moved in the track direction so that different magnetic poles can be set close to each other depending on recording or erasing.

尚、本発明は円盤状の光磁気記録媒体に限らず、カード
状の光磁気記録媒体に対しても適用できる。
Note that the present invention is applicable not only to disc-shaped magneto-optical recording media but also to card-shaped magneto-optical recording media.

[発明の効果1 以上述べたように本発明によれば、光学式ピックアップ
と反対側に設けた界磁コイルを記録媒体から一定距離に
保持するための制御手段を設けであるので、光ビームが
照射される部分に対向して記録媒体面に近接設定できる
ことになり、光ビームが照射される部分に必要とされる
強度の磁界を確実に印加できる。従って、記録あるいは
消去を確実に行うことができる。
[Effect of the invention 1] As described above, according to the present invention, since the control means for maintaining the field coil provided on the opposite side of the optical pickup at a constant distance from the recording medium is provided, the light beam is This means that it can be set close to the surface of the recording medium opposite to the portion to be irradiated, and a magnetic field of the required strength can be reliably applied to the portion to be irradiated with the light beam. Therefore, recording or erasing can be performed reliably.

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

第1図及び第2図は本発明の第1実施例に係り、第1図
は第1実施例を示す構成図、第2図は消去する様子を示
す説明図、第3図は本発明の第2実施例を示す構成図、
第4図は第2実施例における一方の磁極に対向する位置
で消去が行われた後、他方の磁極に対向する位置で記録
が行われることを示す説明図である。 1・・・光磁気記録再生装置 3・・・光磁気ディスク 4・・・光学式ピックアップ
5・・・キャリッジ   6・・・界磁コイル7・・・
距離検出制御装置部
1 and 2 relate to the first embodiment of the present invention, FIG. 1 is a configuration diagram showing the first embodiment, FIG. 2 is an explanatory diagram showing how to erase, and FIG. A configuration diagram showing a second embodiment,
FIG. 4 is an explanatory diagram showing that after erasing is performed at a position facing one magnetic pole in the second embodiment, recording is performed at a position facing the other magnetic pole. 1... Magneto-optical recording/reproducing device 3... Magneto-optical disk 4... Optical pickup 5... Carriage 6... Field coil 7...
Distance detection control unit

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 光磁気特性を有する記録媒体に光学式ピックアップを対
向配置し、光ビームを照射して情報の記録、再生、消去
の少なくともいずれかを行う光磁気記録再生装置におい
て、前記記録媒体に磁界を印加する磁界印加手段を、前
記記録媒体に関して光学式ピックアップと反対側に対向
配置すると共に、前記記録媒体からの距離検出手段を設
け、この距離検出手段の出力で前記磁界印加手段の記録
媒体からの距離を制御することを特徴とする光磁気記録
再生装置。
In a magneto-optical recording/reproducing device that records, reproduces, and/or erases information by irradiating a light beam with an optical pickup arranged to face a recording medium having magneto-optical characteristics, a magnetic field is applied to the recording medium. The magnetic field applying means is disposed facing the optical pickup on the opposite side with respect to the recording medium, and a distance detecting means from the recording medium is provided, and the distance of the magnetic field applying means from the recording medium is determined by the output of the distance detecting means. A magneto-optical recording and reproducing device characterized by controlling.
JP22581085A 1985-10-09 1985-10-09 Photomagnetic recording and reproducing device Pending JPS6284454A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63157824U (en) * 1987-04-03 1988-10-17

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JPS63157824U (en) * 1987-04-03 1988-10-17

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