CN100431024C - 磁光记录系统 - Google Patents

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Abstract

用于磁光记录装置的致动器(6)包括致动器底座(20);可活动地与所述致动器底座连接的平台(30);由所述平台(30)支撑的至少一个致动器线圈(31);所述平台(30)支撑的至少一个写入线圈(43)。一个公共导线(22a;22b)将致动器线圈驱动信号以及写入线圈驱动信号从所述致动器底座(20)传导到所述平台(30)。

Description

磁光记录系统
本发明主要涉及一种磁光记录系统,其适于利用磁光效应将信息写入存储媒质。本发明更具体地涉及用于该系统中的磁光头。
磁光记录系统通常是公知的。例如,参照EP-0.432.312-A1。通常,存储媒质的形状是圆盘,使其转动以便磁光头能跟随该圆盘表面上的圆形或螺旋形轨道。通过适当磁化圆盘材料的一部分来改变该圆盘材料部分的至少一种光学属性(诸如偏振、反射率等),从而将信息写入这部分圆盘材料。为此,该磁光头包括可控磁化装置,用于将受控磁场施加到圆盘上的区域。
磁光盘通常包括难以在较低温度下磁化、但较容易在高温下磁化的材料。此外,希望获得高信息密度,即希望能够选择性地磁化尺寸很小的圆盘部分。使用具有很小焦点的激光束,通过光学限定磁化的圆盘部分来获得该效应,所述激光束具有足够高的强度来将圆盘材料加热到需要的温度。为此,该磁光头还包括可控光学装置,用于将受控激光束导向该圆盘的一部分。
在操作期间,光束应该保持聚焦在该圆盘上,且焦点应当保持与轨道对准或者应当能够相对于新轨道定位。为此,该磁光头还包括承载可控磁化装置和可控光学装置的至少一些部件的可活动平台。为了保持该可活动平台的质量(重量)尽可能低,可活动平台通常只承载光学装置的物镜以及磁化装置的线圈。
通过多个弹簧丝相对于驱动器底座支持该平台,这些弹簧丝允许该平台沿径向以及沿聚焦方向(即,沿光轴)运动。为了相对于致动器底座移动该平台,该磁光头还包括焦点驱动器和径向致动器,这两个致动器可以集成为一个组合焦点/径向致动器,并且它们在下文中统一简称为“致动器”。该致动器包括至少一个固定到可活动平台上的致动器部件以及至少一个固定到致动器底座上的致动器部件。例如,可活动平台可以包括与固定到致动器底座上的一个或多个磁体协作的一个或多个致动器线圈。或者,可活动平台可以包括与固定到致动器底座上的一个或多个致动器线圈协作的一个或多个磁体。
为了保持可活动平台的质量(重量)尽可能低,线圈驱动器,即为磁化装置的线圈产生驱动信号的设备位于平台外部,例如固定到所述致动器底座或者设备框架上。因此,所要解决的问题是将线圈驱动信号从线圈驱动器传送到线圈。这就需要导电导线横跨致动器底座和致动器平台之间的间隙。
可以使用独立的布线,但是这是不理想的,因为该布线可能影响致动器的精确度和响应速度。此外,这种布线将增加线圈电路的电阻、电容和电感,这将降低线圈的最大谐振频率并因此将影响线圈的频率响应。
因此,通常希望使横跨致动器底座和致动器平台之间间隙的机械连接(导线、布线)的数量尽可能少。因此,本发明的目的是提供一种方法,用于将高频写入线圈驱动信号从线圈驱动器传送到写入线圈,而不为此使用专用的布线。
根据本发明的一个重要方面,弹簧丝中的至少一个是导电的并且用作传送写入线圈驱动信号的物理导线。因而根据本发明,所述弹簧丝除了具有机械功能外,还具有(高频)电功能。
如果可活动平台包括一个或多个致动器线圈,则弹簧丝也可以传送激励致动器线圈的电流。因为通常希望保持弹簧丝的数量尽可能少,所以通常不希望有专用于传送致动器线圈激励电流的独立的弹簧丝和专用于传送写入线圈驱动信号的独立的弹簧丝。在这些情况下,通常希望弹簧钢丝的数量对应于激励致动器线圈所必需的最小数量,这意味着,在某种磁光头设计中,所有弹簧丝已经用来传送致动器驱动信号。
因此,根据本发明的一个优选方面,弹簧丝中的至少一个用作传送致动器驱动信号和写入线圈驱动信号的公共物理导线。
下面结合附图的说明进一步解释了本发明的这些和其它方面、特征和优点。附图中相同的附图标记表示相同的或相似的部件,其中:
图1示意性示出了磁光记录装置;
图2是透视图,示意性说明了具有致动器的透镜和线圈组件;
图3示意性示出了用于磁光记录装置的透镜和线圈组件的横截面图;
图4A-F示意性示出了安装和馈给线圈的几种可能性;以及
图5示意性示出了滤波器的实施例。
图1示意性示出了磁光记录装置1,其能够将信息写入圆盘形存储媒质2。该装置1包括用于接收并旋转盘2的旋转装置3。装置1进一步包括磁光头10,该磁光头10包括用于将受控磁场7施加到盘2的区域上的可控磁化装置4,以及用于将受控激光束8导向盘2上的一部分的可控光学装置5。装置1进一步包括致动器6,用于沿平行于激光束8的光轴的方向以及沿盘2的径向移动该磁光头10。装置1进一步包括控制单元9,用于控制旋转装置3、磁化装置4、光学装置5和致动器6。由于磁光记录装置是通常公知的,因此此处没有必要对其设计和操作作出更详细的描述。
在图2中,更详细地示意性示出了致动器6。该致动器6包括致动器底座20和可相对于底座20移动的平台30。致动器底座20拟安装在致动器滑架等(为了简单起见未示出)上。平台30承载了光头10的透镜和线圈组件40,这将参照图3进行更详细的解释。
图3示意性示出了透镜和线圈组件40的实施例的一部分的横截面图,所述组件将要安装在磁光记录装置1的磁光头10的可活动平台30上或者集成在该平台30中。物镜41安装在透镜夹持器42中。写入线圈43由支架44支撑,其与物镜41对准,并且位于透镜面对盘2的侧面。
回到图2,通过多个弹簧丝22相对于致动器底座20支持平台30,这些弹簧丝22允许平台30沿垂直于所述弹簧丝的中心轴的方向移动。在图2中,只示出了两个弹簧22a和22b。
光头10进一步包括用于驱动写入线圈43的驱动器,为了简单起见未示出该写入线圈驱动器。例如,所述写入线圈驱动器可以固定到所述致动器底座上。
根据本发明的原理,所述弹簧丝中的至少两个22a和22b是导电的并且将写入线圈驱动信号从致动器底座20传送到平台30。
为了相对于致动器底座20移动平台30,该致动器6包括致动器磁体21以及聚焦致动器线圈31a和跟踪致动器线圈31b,将它们统一称为致动器线圈31,并与所述磁体21协作。
致动器6进一步包括用于激励致动器线圈31的致动器线圈驱动器,为了简单起见未示出该致动器线圈驱动器。例如,所述致动器线圈驱动器可以固定到所述致动器底座。
在根据本发明的致动器的一个可能实施例中,平台30承载致动器磁体21,而致动器底座20承载致动器线圈31。图4A的电路图示意性示出了该实施例。在图4A中,所示的写入线圈43与磁体21一起安装在平台30上。示出了两个导电弹簧丝22a和22b,它们与写入线圈43串联电连接,并将平台30机械连接到致动器底座20。其它任何可能的弹簧丝未在图4A中示出。
在图2所示的实施例中,致动器底座20承载致动器磁体21,而平台30承载致动器线圈31。在这种情况下,致动器线圈驱动信号需要传送到致动器线圈31。根据本发明的原理,导电弹簧丝优选也用作致动器线圈驱动信号的电流路径。
如果弹簧丝22的数量足够,则可能将不同的弹簧丝用于致动器线圈驱动信号和写入线圈驱动信号。图4B的电路图示意性示出了该实施例。在图4B中,所示的写入线圈43与致动器线圈31a和31b一起安装在平台30上。示出了6个导电弹簧丝22a-f,从而机械地将平台30连接到致动器底座20。第一对弹簧丝22a-b与写入线圈43串联电连接。第二对弹簧丝22c-d与聚焦致动器线圈32a串联电连接。第三对弹簧钢丝22e-f与跟踪致动器线圈31b串联电连接。
然而在实际的实施例中,只出现4个弹簧丝。因此,根据本发明的一个优选实施例,弹簧丝中的至少一个用作传送致动器驱动信号和写入线圈驱动信号的公共物理导线。
图4C的电路图示意性示出了第一实施例,该实施例包括4个导电弹簧丝22a-d,从而机械地将平台30连接到致动器底座20。第一和第二弹簧丝22a-b的组与写入线圈43串联电连接。聚焦致动器线圈31a的一端连接到独立的第三弹簧丝22c,且另一端连接到所述第一弹簧丝22a。跟踪致动器线圈31b的一端连接到独立的第四弹簧丝22d,且另一端连接到所述第一弹簧丝22a。因此所述弹簧丝22a充当写入线圈驱动信号以及聚焦致动器驱动信号和跟踪致动器驱动信号的公共导线。通常,该公共导线22a将连接到块(mass)。
图4D的电路图示意性示出了第二实施例,该实施例包括4个导电的弹簧丝22a-d,从而机械地将平台30连接到致动器底座20。第一和第二弹簧丝22a-b的组与写入线圈43串联电连接。聚焦致动器线圈31a的一端连接到独立的第三弹簧丝22c,且另一端连接到所述第一弹簧丝22a。跟踪致动器线圈31b的一端连接到独立的第四弹簧丝22d,且另一端连接到所述第二弹簧丝22b。因此,所述第一弹簧丝22a充当写入线圈驱动信号以及聚焦致动器驱动信号的公共导线,而所述第二弹簧丝22b充当写入线圈驱动信号以及跟踪致动器驱动信号的公共导线。
现在,只有所述公共导线中的一个(例如导线22a)可以连接到块。因此,可能在跟踪致动器线圈31b和写入线圈43之间出现串扰的问题。通常,考虑到跟踪致动器线圈31b具有较高的电感,写入线圈43的高频信号难以通过跟踪致动器线圈31b。另一方面,写入线圈43的电感较低,以便跟踪致动器线圈31b的低频信号可以流过该写入线圈43,该写入线圈43可能被所产生的大电流强度加热并且甚至可能损坏。为了防止此现象的发生,可以将小滤波电容器与写入线圈43串联连接,该电容器连接在写入线圈43和跟踪致动器线圈31b的节点之间,这将在后面更详细地解释。
在上述实施例中,每个致动器线圈具有一个专门仅传导对应的致动器驱动信号的弹簧丝。然而,也可以使一个致动器线圈连接到传导写入线圈驱动信号的两个弹簧钢丝上。图4E的电路图示意性示出了第三实施例,该实施例包括4个导电弹簧丝22a-d,从而机械地将平台30与致动器底座20连接。第一和第二弹簧丝22a-b的组与写入线圈43串联电连接。聚焦致动器线圈31a与写入线圈43并联,并且也连接到所述第一和第二弹簧丝22a-b。跟踪致动器线圈31b的一端连接到独立的第三弹簧丝22c,且另一端连接到独立的第四弹簧丝22d。因此,所述第一弹簧丝22a充当写入线圈驱动信号以及聚焦致动器驱动信号的公共导线;第二弹簧钢丝22b也相同。
如上面参照图4D所示的实施例提到的,为了防止低频聚焦致动器驱动信号流过电感较低的写入线圈43,可以在写入线圈43和聚焦致动器线圈31a的节点之间,将小滤波电容器与写入线圈43串联连接,这将在后面详细解释。
图4F的电路图示意性示出了第三实施例,该实施例包括4个导电弹簧丝22a-d,从而机械地将平台30连接到致动器底座20。第一和第二弹簧丝22a-b的组与写入线圈43串联电连接。聚焦致动器线圈31a与写入线圈43并联,并且也连接到所述第一和第二弹簧丝22a-b。跟踪致动器线圈31b的一端连接到独立的第三弹簧丝22c,且另一端连接到所述第二弹簧丝22b。因此,所述第一弹簧丝22a充当写入线圈驱动信号以及聚焦致动器驱动信号的公共导线,而所述第二弹簧丝22b充当写入线圈驱动信号以及聚焦致动器驱动信号和跟踪致动器驱动信号的公共导线。由于在此实施例中,第四弹簧丝22d不用于传导任何所述的电信号,因此其可以实现为非导电的,或者如果希望,可以完全将其省略,从而产生只包括三个弹簧丝的实施例。
如上参照图4D所示的实施例提到的,为了防止低频聚焦和跟踪致动器驱动信号流过电感较低的写入线圈43,可以在写入线圈43和跟踪致动器线圈31b与聚焦致动器线圈31a的节点之间,将小滤波电容器与写入线圈43串联连接,这将在后面详细解释。
上面讨论的电路结构均适于将写入和驱动信号传送到安装在移动平台上的线圈。关于具有4个弹簧丝的实施例,图4C中描述的实施例的固有优点在于简单且没有与串扰相关的潜在问题,这是因为只有一个弹簧丝用作所有线圈的公共导线,其因此可以连接到诸如块的硬基准电压。在将连接到写入线圈43的两根导线都用作公共导线的实施例中,图4E所示的实施例是最简单的一种,且较容易防止串扰,这将在下文中解释。然而,需要重申的是上面讨论的所有电路结构适于将写入和驱动信号传送到安装在移动平台上的线圈,且实际上设计者可以特别根据弹簧丝的电阻、可能的寄生电容、致动器的电流要求、驱动器和线圈之间的距离以及甚至可能仅仅是设计者的偏好,来选择任意的电路结构。
在很多情况下,上面讨论的电路结构足以适当地将写入和驱动信号传送给指定的接收者。在这方面,注意写入线圈驱动信号具有较高的频率(在MHz范围),而致动器线圈驱动信号的频率较低(在kHz范围)。致动器线圈的高电感通常将有效地阻挡频率较高的写入线圈驱动信号,和/或该致动器简单地不机械地响应频率较高的写入线圈驱动信号。另一方面,该写入线圈的较低电感可能不足以可靠地阻挡频率较低的致动器驱动信号。因此,可能发现,提供额外的滤波器以用于实现所述信号之间更好的分离是希望的或者甚至是必要的。这在图2中示出,其中平台30承载滤波器50。输入线51将所述弹簧丝连接到滤波器50的输入端;在图2中,仅示出了两个弹簧丝22a、22b以及对应的输入线51a、51b。第一输出线52将滤波器50的第一输出端连接到致动器线圈31;在图2中,只示出了两个这样的第一输出线52a、52b。第二输出线53a、53b将滤波器50的第二输出端连接到写入线圈43。
在一个简单的实施例中,实际的滤波器50只包括一个部件,即与写入线圈43串联连接的电容器。图5示意性示出了滤波器50的该实施例,其用于图4E所示的致动器实施例的情况。由于在此情况下,跟踪致动器线圈31b与聚焦致动器线圈31a和写入线圈43完全分开,所以在图5中省略了跟踪致动器线圈31b。
滤波器50的输入端54具有分别连接到所述输入线51a、51b(见图2)的输入端54a、54b。滤波器50的第一输出端55具有(通过所述第一输出线52a、52b-图2)连接到聚焦致动器线圈31a的几个端的第一输出端55a、55b。滤波器50的第二输出端56具有(通过所述第二输出线53a、53b-图2)连接到写入线圈43的几个端的第二输出端56a、56b。
在图5中,简化的替代电路表示了写入线圈43的一个具体实施例,其包括耦合在所述两个输出端56a、56b之间的并联排列的电容43C和串联排列的电阻43R和电感43L。此外,简化的替代电路表示了聚焦致动器线圈31a的一个具体实施例,其包括耦合在所述两个第一输出端55a、55b之间的并联排列的电容31C、电阻31R以及电感31L。
第一输出端55a、55b分别连接到输入端54a、54b。
滤波器50进一步包括滤波电容器59,其串联连接在第一输入端54a和第二输出端中的第一个56a之间。第二输出端中的另一个56b连接到第二输入端54b。第二输入端54b可以连接到块,如图所示。
在一个具体的实施例中,写入线圈43可以由以下参数表示:
43L:18nH
43R:2.5Ω
43C:0.32pF
此外,聚焦致动器线圈31a可以由以下参数表示:
31L:52μH
31R:8.5kΩ
31C:31pF
对于该具体的实施例,滤波器50设计为具有10nF的滤波电容器59。
滤波器50的操作将由下面对频率特征的描述阐明。
在很低的频率下,电容器31C和59可以认为是不导电的,且考虑到电感31L的阻抗远低于电阻31R和电容31C的阻抗的情况,所有电流流过致动器线圈31a的电感31L。
如果频率增加,电感31L的阻抗将增加,而电容器31C和59的阻抗将降低。在某种第一转变频率fT1下,电感31L的阻抗将变得近似等于滤波电容器59的阻抗。该第一转变频率fT1由下面的公式(1)确定:
fT1=(2π√(L31L·C59))-1                (1)
使用该例中给出的元件值,该第一转变频率fT1将近似为220kHz。
如果频率进一步增加,致动器线圈31a的电感31L的阻抗将进一步升高,而电容器31C和59的阻抗将进一步减小。因此,流过致动器线圈31a的电流将减小,且该电流将主要流过滤波电容器59以及流过写入线圈电感43L。在某种第二转变频率fT2下,致动器线圈31a的电感31L的升高阻抗将变得近似等于致动器线圈31a的电容31C的阻抗。使用此例中给出的元件值,该第二转变频率fT2将近似为4MHz。
在更高的频率下,电流将开始也流过致动器线圈31a的电容31C,但是比流过滤波电容器59的电流小。
当写入线圈电感器43L的阻抗变得近似等于致动器线圈31a的电容31C的阻抗时,出现第三转变频率fT3。使用此例中给出的元件值,该第三转变频率fT3将近似为210MHz。
因此,应当清楚滤波器50能够充分地将写入线圈驱动信号(通常在大约100MHz、200mA的量级)与致动器线圈驱动信号(通常在大约1kHz、100-300mA的量级)分开而不将致动器线圈驱动信号干扰到可察觉的程度。
通常,滤波电容器59的电容值是设计参数,考虑到致动器线圈的电感、根据能够从上面公式(1)简单推导出的下面公式(2),可以基于上面的公式(1)来选择滤波电容器59的电容值:
C59=(4·π2·fT1 2·L31L)-1              (2)
由于致动器驱动信号达到10kHz,fT1可以在例如40-250kHz的范围内选择。在致动器线圈电感为52μH的情况下,C59可以在8-300nF的范围内选择。
注意滤波电容器59的电容值对第三转变频率fT3的位置基本无影响。该第三转变频率fT3由写入线圈电感器43L的电感和致动器线圈31a的电容31C根据类似于公式(1)的公式决定。第三转变频率fT3优选尽可能高,这可以理解成希望致动器线圈31a的寄生电容31C尽可能小。
如前已经提到的,图4C中所示的第一实施例与图4D-F中示出的其它实施例相比优点在于所述第一实施例不需要任何额外的滤波元件。
对于本领域的技术人员应当清楚,本发明不限于上面讨论的示例性实施例,在由所附权利要求定义的本发明的范围内的各种修改和变化是可能的。
例如,在图3的示意图中,只示出了一个物镜41。然而,本发明可应用于高NA(数值孔径)透镜组件的情况,其包括两个或更多透镜部件,如本身已示出的。
此外,在图3的示意图中,所示的线圈43在透镜41和圆盘2之间;然而,本发明也可以应用于线圈43安装在透镜41的相对侧的情况,或者在多透镜组件的情况下,安装在两个透镜部件之间。
如果5个弹簧丝可用作电导线,则可以如图4C那样连接写入线圈43和一个致动器线圈31(使用三根弹簧钢丝),且可以如图4B那样单独连接另外的致动器线圈31(使用两根弹簧丝)。

Claims (20)

1.一种用于磁光记录装置(1)的致动器(6),包括:
致动器底座(20);
平台(30);
由所述平台(30)支撑的至少一个写入线圈(43);
多个弹簧丝(22),可活动地将所述平台(30)连接到所述致动器底座(20);
其中所述弹簧丝(22)中的至少一个是导电的且与所述写入线圈(43)串联连接,以便有效地充当写入线圈驱动信号的导线。
2.根据权利要求1的致动器,进一步包括至少一个由所述平台(30)支撑的致动器线圈(31a;31b);
其中所述弹簧丝(22)的至少一根是导电的且与所述致动器线圈(31a;31b)串联连接,以便有效地充当致动器线圈驱动信号的导线。
3.根据权利要求2的致动器,其中所述弹簧丝(22)的至少一根有效地充当写入线圈驱动信号以及致动器线圈驱动信号的公共导线。
4.根据权利要求3的致动器,其中
第一导电弹簧丝(22a)耦合到所述写入线圈(43)的第一端、聚焦致动器线圈(31a)的第一端以及跟踪致动器线圈(31b)的第一端;
第二导电弹簧丝(22b)耦合到所述写入线圈(43)的第二端;
第三导电弹簧丝(22c)耦合到所述聚焦致动器线圈(31a)的第二端;
第四导电弹簧丝(22d)耦合到所述跟踪致动器线圈(31b)的第二端。
5.根据权利要求3的致动器,其中:
第一导电弹簧丝(22a)耦合到所述写入线圈(43)的第一端以及耦合到第一致动器线圈(31a)的第一端;
第二导电弹簧丝(22b)耦合到所述写入线圈(43)的第二端以及耦合到第二致动器线圈(31b)的第一端;
第三导电弹簧丝(22c)耦合到所述第一致动器线圈(31a)的第二端;
第四导电弹簧丝(22d)耦合到所述第二致动器线圈(31b)的第二端。
6.根据权利要求3的致动器,其中:
第一导电弹簧丝(22a)耦合到所述写入线圈(43)的第一端并耦合到第一致动器线圈(31a)的第一端;
第二导电弹簧丝(22b)耦合到所述写入线圈(43)的第二端并耦合到所述第一致动器线圈(31a)的第二端。
7.根据权利要求6的致动器,其中:
第三导电弹簧丝(22c)耦合到第二致动器线圈(31b)的第一端;
第四导电弹簧丝(22d)耦合到所述第二致动器线圈(31b)的第二端。
8.根据权利要求6的致动器,其中:
所述第二导电弹簧丝(22b)也耦合到第二致动器线圈(31b)的第一端;
第三导电弹簧丝(22c)耦合到所述第二致动器线圈(31b)的第二端。
9.根据权利要求3-8中任一项的致动器,进一步包括安装在所述平台(30)上的滤波器(50),该滤波器包括:
耦合到所述至少一个公共导线(22a;22b)的输入端(54);
至少一个第一输出端(55),其耦合到所述至少一个致动器线圈(31a);
至少一个第二输出端(56),其耦合到所述至少一个写入线圈(43);
其中所述滤波器适于将相对较低频率的信号传递到所述第一输出端(55),且适于将相对较高频率的信号传递到所述第二输出端(56)。
10.根据权利要求9的致动器,其中所述相对较低频率的信号大约为10kHz的量级且其中相对较高频率的信号大约为100MHz的量级。
11.根据权利要求9的致动器,其中所述滤波器包括串联连接在第一输入端(54a)与第二输出端(56)中的第一端(56a)之间的滤波电容器(59),且其中第一输出端(55)的第一端(55a)连接到所述第一输入端(54a)。
12.根据权利要求11的致动器,其中第一转变频率(fT1)由所述滤波电容器(59)和所述致动器线圈(31)的电感值(31L)的并联组合定义;
其中第二转变频率(fT2)由所述致动器线圈(31)的电感值(31L)和所述致动器线圈(31)的寄生电容(31C)的并联组合定义;
其中所述第二转变频率(fT2)高于所述第一转变频率(fT1)。
13.根据权利要求12的致动器,其中所述第一转变频率(fT1)高于1kHz,且其中所述第二转变频率(fT2)低于100MHz。
14.根据权利要求13的致动器,其中所述第一转变频率(fT1)高于10kHz,且其中所述第二转变频率(fT2)低于10MHz。
15.根据权利要求14的致动器,其中所述第一转变频率(fT1)高于40kHz,且其中所述第二转变频率(fT2)低于5MHz。
16.根据权利要求15的致动器,其中所述第一转变频率(fT1)在40kHz-300kHz的范围内,且其中所述第二转变频率(fT2)在1MHz-4MHz的范围内。
17.根据权利要求11的致动器,
其中所述致动器线圈(31)的电阻值(31R)在大约8.5kΩ的量级;
其中所述致动器线圈(31)的寄生电容值(31C)在大约31pF的量级;
且其中所述滤波电容器(59)的电容值在8-300nF的范围内。
18.根据权利要求17的致动器,其中所述滤波电容器(59)的电容值在大约10nF的量级。
19.根据权利要求17的致动器,
其中所述致动器线圈(31)的电感值在大约50μH的量级;
且其中所述至少一个写入线圈(43)的容性阻抗在大约0.32pF的量级,并联的感性阻抗在大约18nH的量级,串联的电阻阻抗在大约2.5Ω的量级。
20.磁光记录装置(1),包括:
接收装置(3),用于接收和旋转磁光可记录盘(2);
可控光学装置(5),用于将受控激光束(8)导向该盘(2)的一部分;
可控磁化装置(4),用于将受控磁场(7)施加到该盘(2)的区域;
以及根据前述权利要求中任一项的致动器(6)。
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