JP2000311399A - 光磁気記録媒体および光磁気記録再生装置 - Google Patents
光磁気記録媒体および光磁気記録再生装置Info
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Abstract
精度よく最適な再生パワーでデータ記録領域の再生を行
う。 【解決手段】 記録層と再生層とを有する磁気的超解像
の光磁気記録媒体に、光ビームの再生パワーを制御する
ための、光ビームを再生層に照射することにより照射範
囲内に発生した検出口の径よりも長い記録マークを、半
径方向において隣接トラック間で互いに異なる位置に記
録する。
Description
磁気記録媒体および光磁気記録再生装置に関するもので
ある。
とを備えた光磁気ディスクに、再生層側から光ビームを
照射して、照射領域内で所定の温度以上に温度が上昇し
た部分(以下、検出口またはアパーチャという)の再生
層のみが、対応する記録層の磁性が転写されて面内磁化
から垂直磁化に移行することにより、光ビームのスポッ
ト径よりも小さい記録マークの再生を可能とする磁気的
超解像方式が知られている。
る駆動電流を一定に保っていても、再生時の環境温度の
変化に応じて光ビームの最適な再生パワーが変動してし
まうことがある。
パーチャが大きくなり過ぎて、隣接するトラックからの
再生信号の出力が増大し、再生されるデータに含まれる
雑音信号の割合が多くなって、読み取りエラーの発生す
る確率が高くなる。また、再生パワーが弱くなり過ぎる
と、記録マークよりもアパーチャが小さくなるととも
に、読み取ろうとしているトラックからの再生信号の出
力も小さくなって、やはり読み取りエラーの発生確率が
高くなる。
は、光磁気ディスク上の2種類の異なる長さの記録マー
クを再生し、それらの再生信号の比が所定値に近づくよ
うに再生パワーを制御することによって、再生パワーを
常に最適値に保持し、読み取りエラーの発生確率を減少
させることが開示されている。
装置の概略構成図を示し、図13に、図12の光磁気デ
ィスク30の模式的構造図を示す。
と、図13において、セクタ300は、セクタの位置を
示すアドレス領域301と、再生パワー制御用の記録マ
ークとして短マークの繰り返しパターンと長マークの繰
り返しパターンが記録された再生パワー制御用領域30
2と、デジタルデータを記録するデータ記録領域303
とからなっている。
りも長いマークのことであり、短マークとは検出口の径
よりも短いマークのことである。
2において、半導体レーザ2からの出射光は、光磁気デ
ィスク30上のセクタ300のアドレス領域301に到
達すると、セクタアドレスを認識する。続いて出射光が
再生パワー制御用領域302に照射されると、その領域
に記録された短マーク及び長マークの繰り返しパターン
からの反射光がフォトダイオード3によって再生信号に
変換される。再生信号は振幅比検出回路4に入力され、
検出された振幅比と目標振幅比が差動増幅器5によって
比較され、その差が小さくなる方向にフィードバックが
かかるように、レーザパワー制御回路6が半導体レーザ
2の駆動電流を制御する。
られるようにレーザ光の駆動電流が制御された後、出射
光はデータ記録領域303に照射され、読み出された再
生信号が再生データ処理回路7に入力されて、エラーレ
ートの低い再生情報データが出力される。
と、同様の処理が繰り返されて、新たに最適な再生パワ
ーに設定し直される。
クの記録領域をセクタ毎に分散して設けて、セクタ毎に
再生パワー制御のための再生信号量を検出することによ
り、短い時間間隔で再生パワー制御が応答し、最適再生
パワーの短時間の変動に追従することが可能となる。
式の光磁気再生では、記録媒体に記録された磁気と光ビ
ームによる温度上昇に基づいて信号を読み出すという性
質上、外部からの磁界の影響を受けやすい。すなわち、
同じ長さの記録マークを同じ再生パワーで再生した信号
の振幅値が、そこにかかる外部磁界の強弱によって変化
する可能性がある。
クチュエータからの漏れ磁界等があるが、再生対象の記
録マークの周辺に記録された記録マークからの磁界の影
響も考えなくてはならない。
再生対象マークと周辺記録マークの大きさと極性の関係
によって決まるので、磁気的超解像方式の光磁気再生に
おいては、隣接トラックに記録される記録マークの種類
によって再生信号の振幅値が変化し得る。
ックに記録マークがない場合と、再生対象トラックの記
録マークと同じ長さの記録マークが両隣接トラックに記
録された場合とについて、それぞれ再生パワーの変化に
対する長短マーク(2Tパターンと8Tパターン)の振
幅値を実測した結果のグラフを示す。ここで、横軸が再
生パワーを表し、縦軸が振幅値(ピーク・トゥ・ピーク
値)を表している。
場合の振幅値は隣接の有無による影響をほとんど受けな
いが、長マーク同士を隣接させた場合は振幅値が大きく
減少していることが分かる。
る、再生パワーの変化に対する長短マークの振幅比(2
T振幅値/8T振幅値)を示す。これは図14の結果か
ら求めたものであり、横軸が再生パワーを示し、縦軸が
振幅比を示している。
場合に、隣接に記録マークが無い場合と比べて振幅比が
大きく変化していることが分かる。これは、長マーク同
士を隣接させると、光磁気ディスクの再生層にかかる外
部磁界が変化し、アパーチャ径が変化してしまうからで
ある。
状態で制御した場合に比べて、隣接有の状態で制御した
場合には、より大きな再生パワーに制御されてしまうこ
とになる。図15のグラフに基づけば、目標振幅比を
0.5とすると、隣接無だと2.4mWになるが、隣接
有では2.5mWになる。
号が最適な信号品質となるような振幅比を目標振幅比と
して決めた場合、隣接有の状態ではその目標振幅比にな
るように制御しても最適な再生パワーからずれたパワー
になってしまう危険性がある。
を目的としてなされたものであって、請求項1記載の発
明は、記録層と再生層とを有する磁気的超解像の光磁気
記録媒体であって、光ビームの再生パワーを制御するた
めの、光ビームを再生層に照射することにより照射範囲
内に発生した検出口の径よりも長い記録マークが、半径
方向において隣接トラック間で互いに異なる位置に記録
されていることを特徴とする光磁気記録媒体である。
ークがヘッダ領域に記録されていることを特徴とする請
求項1記載の光磁気記録媒体である。
ークがデータ記録領域のリシンクパターン内に記録され
ていることを特徴とする請求項1記載の光磁気記録媒体
である。
生層とを有する磁気的超解像の光磁気記録媒体に、光ビ
ームの再生パワーを制御するための、光ビームを再生層
に照射することにより照射範囲内に発生した検出口の径
よりも長い記録マークを、半径方向において隣接トラッ
ク間で互いに異なる位置に記録する記録手段を備えるこ
とを特徴とする光磁気記録再生装置である。
段は、隣接トラック間で異なる記録マークのパターンを
生成する手段と、前記光磁気記録媒体の特定領域が半径
方向において隣接トラック間で同じ位置になるように、
前記生成された記録マークのパターンを前記特定領域に
記録する手段とを有することを特徴とする請求項4記載
の光磁気記録再生装置である。
記録媒体のランドトラック、グルーブトラックともに記
録を行う光磁気記録再生装置であって、前記記録手段
は、ランドトラック用の記録マークのパターンと、グル
ーブトラック用の記録マークのパターンとを生成する手
段と、前記光磁気記録媒体の特定領域が半径方向におい
て隣接トラック間で同じ位置になるように、記録対象ト
ラックに応じた記録マークのパターンを前記特定領域に
記録する手段とを有することを特徴とする請求項4記載
の光磁気記録再生装置である。
域は、ヘッダ領域またはデータ記録領域のリシンクパタ
ーンのいずれかであることを特徴とする請求項5または
6記載の光磁気記録再生装置である。
詳細に説明する。 [実施例1]以下、図1乃至図6をもとに実施例1につ
いて説明する。
気ディスク記録再生装置の構成図であり、図2は図1の
光磁気ディスクの構造を示す模式図である。
説明する。この光磁気ディスクはランドトラックとグル
ーブトラックの両方にデータの記録を行うランドグルー
ブ記録方式のディスクである。
スクを構成する最小の記録単位であるセクタ100、1
01は、セクタがランド上にあるかグルーブ上にあるか
を示す情報を含む、セクタの位置を示すアドレス領域1
02、105と、再生クロックの位相を調整するための
単一マークの繰り返しパターンからなる再生位相設定用
パターンに加え、再生パワー制御用の記録マークとして
短マークの繰り返しパターンと長マークの繰り返しパタ
ーンが記録されたヘッダ領域103、106と、デジタ
ルデータを記録するデータ記録領域104、107とか
らなっている。
りも長いマークのことであり、短マークとは検出口の径
よりも短いマークのことである。
方向について揃った形態となっている。
装置について説明する。この光磁気ディスク記録再生装
置は、図1に示すように、従来装置同様に 半導体レー
ザ2、フォトダイオード3、振幅比検出回路4、差動増
幅器5、レーザパワー制御回路6、再生データ処理回路
7を備え、さらに、バッファメモリ8、ヘッダパターン
を生成するヘッダパターン生成回路9、バッファメモリ
8からの記録情報データとヘッダパターン生成回路9か
らのヘッダパターンとを切り替えて記録パターンを出力
する記録データ処理回路10、記録パターンに対応した
磁界を発生する磁気ヘッド11が設けられている。
発生するヘッダパターンを示す。図3(a)はランド用
ヘッダパターンであり、図3(b)はグルーブ用ヘッダ
パターンである。
を調整するための単一マークの繰り返しパターンからな
る再生位相設定用パターン111となっている。ランド
用パターンではこの後ろに短マークパターン112とし
て2Tマークの繰り返し、続いて長マークパターン11
3として8Tマークの繰り返しが付加されている。一
方、グルーブ用パターンでは再生位相設定用パターン1
11の後ろに長マークパターン113と短マークパター
ン112が逆の順序で付加されている。
ックがランドトラックであるかグルーブトラックである
かをセクタのアドレス情報から認識し、上記2種類のパ
ターンを切り替えて出力する。
装置の記録動作について詳細に説明する。
スク1上のセクタ100、101のアドレス領域10
2、105に到達して、認識したアドレス情報から記録
対象セクタであることが確認されると、レーザパワー制
御回路6が記録用の高パワーで半導体レーザ2を出射
し、セクタ100、101の記録が開始される。
0、101がランド上であるかグルーブ上であるかをア
ドレス情報から認識し、対応するヘッダパターンを出力
する。
2がセクタ100、101のヘッダ領域103、106
を照射している間は、ヘッダパターン生成回路9から入
力されたヘッダパターンに基づいて磁気ヘッド11を駆
動してヘッダパターンを記録する。光磁気ディスク1上
ではランドのセクタ100とグルーブのセクタ101と
の位置が半径方向で揃っているので、ランドのヘッダ領
域103に記録されたヘッダパターンとグルーブのヘッ
ダ領域106に記録されたヘッダパターンの位置は半径
方向で揃うことになる。一方、半導体レーザ2がデータ
記録領域104、107を照射している間は、バッファ
メモリ8から入力された記録情報データに基づいて磁気
ヘッド11を駆動してデータを記録する。
ランド上のセクタのヘッダ領域103、およびその両隣
接のグルーブ上のセクタのヘッダ領域106の状態を図
4に示す。図4(a)は両隣接のグルーブに何も記録さ
れていない状態を示し、図4(b)は両隣接のグルーブ
にセクタが記録された状態を示している。
ックに記録されている場合、短マークパターン112が
記録された部分の隣には長マークパターン113が、長
マークパターン113が記録された部分の隣には短マー
クパターン112が、それぞれ記録されている。
隣接有の場合のように記録されたそれぞれのセクタにつ
いて、再生パワーの変化に対する長短マーク(2Tパタ
ーンと8Tパターン)の振幅値を実測した結果を図5に
示す。ここで、横軸が再生パワーを表し、縦軸が振幅値
(ピーク・トゥ・ピーク値)を表している。
両隣接トラックの記録の有無による差はほとんど見られ
なくなっていることが分かる。これは、電磁気学の立場
から、単位面積当たりの磁極の反転回数が多い領域ほど
磁界が強くなるという現象に起因すると考えることがで
きる。
る、再生パワーの変化に対する長短マークの振幅比(2
T振幅値/8T振幅値)を示す。これは図5の結果から
求めたものである。横軸が再生パワーを示し、縦軸が振
幅比を示している。この結果から、隣接トラックの記録
の有無によって振幅比はほとんど変化していないことが
分かる。
来と同様の再生動作を行うと、ヘッダ領域から検出され
る振幅比が隣接トラックの記録の有無によって影響を受
けないため、常に精度よく最適な再生パワーでデータ領
域の再生を行うことができる。
径方向について揃った形態の光磁気ディスクを用いて説
明したが、ヘッダ領域の位置が半径方向について揃って
いればよい。 [実施例2]以下、図7乃至図11をもとに実施例2に
ついて説明する。
気ディスク記録再生装置の構成図であり、図8は図7の
光磁気ディスクの構造を示す模式図である。
説明する。この光磁気ディスクはランドトラックとグル
ーブトラックの両方にデータの記録を行うランドグルー
ブ記録方式のディスクである。
スクを構成する最小の記録単位であるセクタ200、2
01は、セクタがランド上にあるかグルーブ上にあるか
を示す情報を含む、セクタの位置を示すアドレス領域2
02、205と、ヘッダ領域203、206と、デジタ
ルデータを記録するデータ記録領域204、207とか
らなっており、セクタ200、201の位置は半径方向
について揃った形態となっている。
録領域204、207は、複数に区切られた情報データ
209、211、213、215とその間に挿入された
リシンク(SY0L208、SY1L210、…,SY
0G212、SY1G214、…)から構成される。
れるものであり、再生中に発生したビットシフトがセク
タ全体に伝播するのを防ぐために、適当な長さの情報デ
ータ毎に挿入されている。各リシンクはそれぞれが固有
のパターンとなっている。
装置について説明する。この光磁気ディスク記録再生装
置は、図7に示すように、従来装置同様に 半導体レー
ザ2、フォトダイオード3、振幅比検出回路4、差動増
幅器5、レーザパワー制御回路6、再生データ処理回路
7を備え、さらに、バッファメモリ8、リシンクパター
ンを生成するリシンクパターン生成回路12、バッファ
メモリ8からの記録情報データとリシンクパターン生成
回路12からのリシンクパターンを切り替えて記録パタ
ーンを出力する記録データ処理回路13、記録パターン
に対応した磁界を発生する磁気ヘッド11が付加されて
いる。
2が発生するリシンクパターンの数例を示す。図9
(a)はランド用リシンクパターン(SY0L208、
SY1L210、SYnL216)であり、図9(b)
はグルーブ用リシンクパターン(SY0G212、SY
1G214、SYnG217)である。
クパターンとして6Tが1周期分(12ビット)含まれ
ており、その他に個々のリシンクパターンを固有にする
ために、主に2T〜4Tの短いマークからなる区別可能
な固有パターン(PATnL、PATnG)が含まれ、
合わせて24ビットで構成されている。リシンクパター
ン内での長マークパターンの位置は、ランドでは3ビッ
ト目から14ビット目まで、グルーブでは11ビット目
から22ビット目までとなっている。
トラックがランドトラックであるかグルーブトラックで
あるかをセクタのアドレス情報から認識し、上記2種類
のパターンを切り替えて出力する。なお、再生パワー制
御に必要な長マークは、アパーチャ径より大きいマーク
であればよいので、ここでは長マークとして8Tではな
く6Tを用いている。
制御用の長マークパターンが含まれているため、図10
に示されるヘッダ領域203は、再生クロックの位相を
調整するための再生位相設定用パターンと再生パワー制
御用の短(2T)マークパターンのみの構成となる。よ
ってヘッダ領域が短くなり、ディスクの利用効率が改善
されている。
装置の記録動作について詳細に説明する。
スク20上のセクタ200、201のアドレス領域20
2、205に到達して、認識したアドレス情報から記録
対象セクタであることが確認されると、レーザパワー制
御回路6が記録用の高パワーで半導体レーザ2を出射
し、セクタ200、201の記録が開始される。
00、201がランド上であるかグルーブ上であるかを
アドレス情報から認識し、対応するリシンクパターンを
出力する。
2がセクタ200、201のヘッダ領域203、206
を照射している間は、磁気ヘッド11を駆動して図10
に示されるようなヘッダパターンを記録し、一方、半導
体レーザ2がデータ記録領域204、207を照射して
いる間は、バッファメモリ8から入力された記録情報デ
ータを一定長毎に区切って、その間にリシンクパターン
生成回路12から入力されたリシンクパターンを挿入し
ながら情報データを記録する。光磁気ディスク20上で
はランドのセクタ200とグルーブのセクタ201の位
置が半径方向に揃っており、かつリシンクパターンはデ
ータ記録領域に一定間隔で挿入されていくので、ランド
のデータ記録領域204に記録されたリシンクパターン
208、210、・・・と、グルーブのデータ記録領域
207に記録されたリシンクパターン212、214、
・・・の位置はそれぞれ半径方向で揃うようになる。
ランド及びその両隣接のグルーブ上のセクタのデータ記
録領域204、207中のリシンクの状態を図11に示
す。図11(a)は両隣接のグルーブトラックに何も記
録されていない状態示し、図11(b)は両隣接のグル
ーブトラックにセクタが記録された状態を示している。
に記録されている場合、長マークパターンが記録された
部分の隣には必ず短いマークが記録されている。従来例
および実施例1にて挙げた、再生パワーの変化に対する
長短マークの振幅値の実測結果から、短マークは隣接ト
ラックの記録の有無によってほとんど影響を受けないこ
と、長マークは隣接に長マークが記録された時に大きく
影響を受けるが、隣接に短マークが記録された時にはあ
まり影響を受けないこと、が分かっているので、本実施
例においても短マーク、長マーク共に、隣接記録の有無
による振幅値の変化はほとんどなく、よって振幅比もほ
とんど変化しない。
動作について詳細に説明する。
光は、光磁気ディスク20上のセクタ200のアドレス
領域202に到達すると、セクタアドレスを認識する。
続いて出射光がヘッダ領域203に照射されると、この
領域に記録された短マーク(2T)パターンからの反射
光がフォトダイオード3によって再生信号に変換され、
振幅比検出回路4に入力されて短マークの振幅値が検出
される。
照射されて読み出された再生信号のうち、リシンクパタ
ーンからの再生信号については振幅比検出回路4に入力
されると同時に再生データ処理回路7にも入力される。
振幅比検出回路4は、各リシンクパターンの再生信号か
ら長マークの振幅値を抽出すると、各振幅値を蓄積して
いき、セクタ内の各リシンクから抽出した全ての長マー
クの振幅値を平均化して、セクタ全体での長マークの振
幅値として検出する。そして、先にヘッダ領域203か
ら検出した短マークの振幅値と合わせて、これらの比を
計算して検出振幅比を出力する。ここで求められる検出
振幅比は、セクタ200に隣接するグルーブトラックに
記録データがあってもなくても、ほとんど変化しないこ
とは上記にて説明した通りである。この検出振幅比が差
動増幅器5によって目標振幅比と比較され、その差が小
さくなる方向にフィードバックがかかるように、レーザ
パワー制御回路6が半導体レーザ2の駆動電流を制御す
る。
たリシンクパターンの再生信号によって再同期をかけな
がら、リシンクパターンと交互に入力される情報データ
からの再生信号の再生処理を行って、エラーレートの低
い再生情報データとして出力し、バッファメモリ8に記
憶していく。
ックの記録の有無によって影響を受けないため、常に精
度よく最適な再生パワーでデータ領域の再生を行うこと
ができる。
径方向について揃った形態の光ディスクを用いて説明し
たが、本発明の趣旨はリシンクが半径方向について揃っ
ていればよいので、セクタの位置がリシンク挿入間隔の
単位で半径方向についてずれた形態であってもよい。
記録するフォーマットの例を用いて説明したが、これに
限らず、リシンク長を長くして短マークも含めてしまう
方法なども考えられる。本発明の趣旨は、長マーク同士
が隣接し合わないようにすることであるため、短マーク
の記録方法については、なんら限定するものではない。
は、再生パワーの制御を行うのに、短マークと長マーク
の2種類のマーク長のパターンを用いる場合で説明した
が、本発明の要旨は長マーク同士が隣接し合わないよう
にすることであるため、マークの種類の数はいくつであ
っても構わない。つまり、本発明は長マークのみを用い
て再生パワーを制御する場合においても効果があること
は言うまでもない。
領域またはデータ記録領域のリシンクパターンに記録し
たが、これに限定されるものではない。
は、記録層と再生層とを有する磁気的超解像の光磁気記
録媒体であって、光ビームの再生パワーを制御するため
の、光ビームを再生層に照射することにより照射範囲内
に発生した検出口の径よりも長い記録マークが、半径方
向において隣接トラック間で互いに異なる位置に記録さ
れているので、隣接トラックの影響を受けることなく、
常に精度よく最適な再生パワーでデータ記録領域の再生
を行うことが可能となる。
マークがヘッダ領域に記録されているので、請求項1同
様に、隣接トラックの影響を受けることなく、常に精度
よく最適な再生パワーでデータ記録領域の再生を行うこ
とが可能となる。
マークが情報データ領域のリシンクパターン内に記録さ
れているので、請求項1同様に、隣接トラックの影響を
受けることなく、常に精度よく最適な再生パワーでデー
タ記録領域の再生を行うことが可能となる。また、リシ
ンクパターンに記録マークを含めるので、記録媒体の利
用効率の改善が可能となる。
再生層とを有する磁気的超解像の光磁気記録媒体に、光
ビームの再生パワーを制御するための、光ビームを再生
層に照射することにより照射範囲内に発生した検出口の
径よりも長い記録マークを、半径方向において隣接トラ
ック間で互いに異なる位置に記録する記録手段を備える
ので、隣接トラックの影響を受けることなく、常に精度
よく最適な再生パワーでデータ記録領域の再生を行うこ
とが可能となる。
手段は、隣接トラック間で異なる記録マークのパターン
を生成する手段と、前記光磁気記録媒体の特定領域が半
径方向において隣接トラック間で同じ位置になるよう
に、前記生成された記録マークのパターンを前記特定領
域に記録する手段とを有するので、半径方向で互いに隣
接し合うトラックの記録マークの位置が必ず異なるよう
になり、簡単な構成で、常に精度よく最適な再生パワー
でデータ記録領域の再生を行うことが可能となる。
気記録媒体のランドトラック、グルーブトラックともに
記録を行う光磁気記録再生装置であって、前記記録手段
は、ランドトラック用の記録マークのパターンと、グル
ーブトラック用の記録マークのパターンとを生成する手
段と、前記光磁気記録媒体の特定領域が半径方向におい
て隣接トラック間で同じ位置になるように、記録対象ト
ラックに応じた記録マークのパターンを前記特定領域に
記録する手段とを有するので、半径方向で互いに隣接し
合うトラックの記録マークの位置が必ず異なるようにな
り、簡単な構成で、常に精度よく最適な再生パワーでデ
ータ記録領域の再生を行うことが可能となる。
領域は、ヘッダ領域またはデータ記録領域のリシンクパ
ターンのいずれかであるので、請求項4同様に、隣接ト
ラックの影響を受けることなく、常に精度よく最適な再
生パワーでデータ記録領域の再生を行うことが可能とな
る。また、リシンクパターンに記録マークを含める場合
は、記録媒体の利用効率の改善が可能となる。
記録再生装置の構成図である。
る。
の測定結果のグラフを示す図である。
の測定結果のグラフを示す図である。
記録再生装置の構成図である。
る。
である。
置の構成図である。
ある。
クの振幅値の測定結果のグラフを示す図である。
クの振幅比の測定結果のグラフを示す図である。
Claims (7)
- 【請求項1】 記録層と再生層とを有する磁気的超解像
の光磁気記録媒体であって、 光ビームの再生パワーを制御するための、光ビームを再
生層に照射することにより照射範囲内に発生した検出口
の径よりも長い記録マークが、半径方向において隣接ト
ラック間で互いに異なる位置に記録されていることを特
徴とする光磁気記録媒体。 - 【請求項2】 前記記録マークがヘッダ領域に記録され
ていることを特徴とする請求項1記載の光磁気記録媒
体。 - 【請求項3】 前記記録マークがデータ記録領域のリシ
ンクパターン内に記録されていることを特徴とする請求
項1記載の光磁気記録媒体。 - 【請求項4】 記録層と再生層とを有する磁気的超解像
の光磁気記録媒体に、光ビームの再生パワーを制御する
ための、光ビームを再生層に照射することにより照射範
囲内に発生した検出口の径よりも長い記録マークを、半
径方向において隣接トラック間で互いに異なる位置に記
録する記録手段を備えることを特徴とする光磁気記録再
生装置。 - 【請求項5】 前記記録手段は、 隣接トラック間で異なる記録マークのパターンを生成す
る手段と、 前記光磁気記録媒体の特定領域が半径方向において隣接
トラック間で同じ位置になるように、前記生成された記
録マークのパターンを前記特定領域に記録する手段とを
有することを特徴とする請求項4記載の光磁気記録再生
装置。 - 【請求項6】 前記光磁気記録媒体のランドトラック、
グルーブトラックともに記録を行う光磁気記録再生装置
であって、 前記記録手段は、 ランドトラック用の記録マークのパターンと、グルーブ
トラック用の記録マークのパターンとを生成する手段
と、 前記光磁気記録媒体の特定領域が半径方向において隣接
トラック間で同じ位置になるように、記録対象トラック
に応じた記録マークのパターンを前記特定領域に記録す
る手段とを有することを特徴とする請求項4記載の光磁
気記録再生装置。 - 【請求項7】 前記特定領域は、ヘッダ領域またはデー
タ記録領域のリシンクパターンのいずれかであることを
特徴とする請求項5または6記載の光磁気記録再生装
置。
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