JP2861188B2 - 光磁気記録再生装置 - Google Patents

光磁気記録再生装置

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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、磁気カー効果やファラデー効果等の磁気光
学効果を利用して光磁気記録媒体において情報信号を記
録及び/又は再生する光磁気記録再生装置に関するもの
である。
〔発明の概要〕
本発明の光磁気記録装置は、第1の対物レンズを備え
ている第1の光学系と、第1の対物レンズの開口数(N
A)と異なる開口数(NA)を有する第2の対物レンズ及
びこの第2の対物レンズに近接して設けられている磁気
ヘッドを備えている第2の光学系とを具備し、第1の光
磁気記録媒体について記録を行う際には上記第1の光学
系及び上記磁気ヘッドにより行いまた再生の際には上記
第1の光学系により行い、第2の光磁気記録媒体につい
て記録又は再生を行う際には上記磁気ヘッドを備えてい
る上記第2の光学系により行うように構成することによ
って、上記第1の光磁気記録媒体と上記第2の光磁気記
録媒体との記録密度が異なる場合に、いずれの光磁気記
録媒体が装着されてもその記録及び/又は再生が可能な
ようにしたものである。
〔従来の技術〕
光磁気記録媒体への記録方式としては、光変調方式と
磁界変調方式が知られている。磁界変調方式によるとオ
ーバーライト(重ね書き)が可能である。
磁界変調方式を用いる従来の光磁気記録再生装置の概
略を第5図に示す。
この第5図において光磁気記録再生装置は、光磁気記
録媒体50を装着した際に、光磁気記録媒体50の下面側に
レーザ装置58及び対物レンズ59等から成る光学系を設
け、また、光磁気記録媒体50の上面側に磁気系である磁
界発生装置60を設けて構成されている。上記対物レンズ
59の開口数(以下「NA」と称する)は0.5〜0.53程度に
設定されている。
磁界変調方式においては、磁界を高速で反転制御する
必要があるため充分な励磁電流が得られず、発生磁界強
度に限度があるため、上記磁界発生装置60は、光磁気記
録媒体内の記録磁性層53の近くに配設される。
一方、上記光磁気記録媒体50は、例えばポリカーボネ
イト等の透明基体51の一側面に、誘電体層52、例えば希
土類−遷移金属合金非晶質薄膜等の磁気光学効果の大き
な記録磁性層53、誘電体層54、反射層55、保護カバー56
を順に積層して成っている。上記透明基体51の厚さは通
常1.2mmに設定されている。
次に簡単な動作説明をする。
先ず、図示省略した回転ディスクに光磁気記録媒体50
を載置し回転駆動し、光磁気記録媒体50内の記録磁性層
53に磁界発生装置60からの磁界を印加する。この印加さ
れる磁界は高速反転制御されており、この磁界の印加さ
れた記録磁性層53に、レーザ装置58から照射されるレー
ザビームを対物レンズ59を介して集束することにより、
このレーザビームを集束した領域の記録磁性層53を磁化
させることができ、リアルタイムに情報信号をオーバー
ライトすることができる。
〔発明が解決しようとする課題〕
ところで、光磁気記録媒体においてより高密度に情報
を記録し記録容量をより大きくするため、レーザビーム
をより小さく記録磁性層に集束することが考えられる。
そのために光学系の対物レンズのNAをより大きくしなけ
ればならないが、そうすると次のような問題が生じてし
まう。
光学系における対物レンズは、通常次式で表わされる
球面収差W40の補正が行なわれている。
W40=t/8・((N2−1)/N3)・NA4 (1) (t:光磁気記録媒体の透明基体の厚さ;N:光磁気記録媒
体の透明基体の屈折率) NAを大きくした対物レンズも上記式(1)によって補
正されるが、その補正値は、Nが一定であってもNA及び
tが変わるから、従来の上記対物レンズの補正値と異な
る。したがって、NAをより大きくして上記補正の成され
た対物レンズを備えている光学系では、従来の上記光磁
気記録媒体の記録及び/又は再生はできない。
なお、NAが大きくなると対物レンズの厚みも増すか
ら、対物レンズと光磁気記録媒体の表面との距離(ワー
キングディスタンス)が短かくなってしまう。このため
NAの増大に伴って、上記tを従来の厚さ(例えば1.2m
m)よりも小さくする必要のある場合がある。
上述の理由から、より高密度な記録を行うためにNAを
より大きくした対物レンズを備えている光学系から構成
される光磁気記録再生装置は、従来の光磁気記録媒体に
よる記録及び/又は再生に対応できなく両者の互換性が
ないので、実際の使用のうえで極めて不便なことがあ
る。
本発明の目的は、複数の光磁気記録媒体においてその
記録密度が互いに異なる場合に、いずれの光磁気記録媒
体が記録再生装置に装着されてもその記録及び/又は再
生を行うことが可能であるような光磁気記録再生装置を
提供することである。
〔課題を解決するための手段〕
上記目的を達成するために本発明の光磁気記録装置
は、第1の光磁気記録媒体における記録及び/又は再生
のために、第1の対物レンズを備えている第1の光学系
と、第2の光磁気記録媒体における記録及び/又は再生
のために、上記第1の対物レンズと対向するように配置
されているとともに上記第1の対物レンズの開口数(N
A)と異なる開口数(NA)を有する第2の対物レンズを
備えている第2の光学系とを具備し、上記第2の光学系
はさらに上記第2の対物レンズに近接して設けられてい
る磁気ヘッドを備えており、上記第1又は第2の光磁気
記録媒体のいずれかについて記録又は再生を行う際にこ
の光磁気記録媒体が上記第1の光学系と上記第2の光学
系との間に配されるように構成されている。
〔作用〕
第1の対物レンズのNAと第2の対物レンズのNAとが互
いに異なることに対応して第1の光磁気記録媒体におけ
る記録密度と第2の光磁気記録媒体における記録密度と
は互いに異なるが、第1の光磁気記録媒体については第
1の光学系によって、第2の光磁気記録媒体については
第2の光学系によって、それぞれの記録及び/又は再生
が可能である。そして、第2の対物レンズに近接して磁
気ヘッドを設けることによって、第1及び第2の光磁気
記録媒体についての記録の際に磁気ヘッドを共通に用い
ることができる。
したがって、第1の光学系と第2の光学系との間に第
1又は第2の光磁気記録媒体が配されるから、第1又は
第2の光磁気記録媒体のいずれについてもその記録及び
/又は再生が可能となる。
〔実施例〕
以下、本発明による実施例を第1図〜第3図を参照し
ながら説明する。
第1図及び第2図は本実施例の光磁気記録再生装置の
概略的な断面図である。
第1図及び第2図に示す光磁気記録再生装置は、第1
の光学系1、第1の光学系1を駆動するための図示省略
した第1の駆動系、磁気系を構成する磁気ヘッド19の設
けられている第2の光学系21、第2の光学系21を駆動す
るための図示省略した第2の駆動系、回転軸37aを有し
かつディスク状の光磁気記録媒体を回転させるためのス
ピンドルモータ37を夫々具備している。このように、本
実施例の光磁気記録再生装置では、光学系、磁気系及び
駆動系から成る2つの光磁気ピックアップ装置を光磁気
記録媒体を介して第1図及び第2図の上下に夫々備えて
いる。
なお、本実施例の光磁気記録再生装置は、磁界変調方
式によりオーバーライト(重ね書き)できるように構成
されている。
第1の光学系1は、レーザビームを集束するための第
1の対物レンズ2、偏光ビームスプリッタ3、コリメー
タレンズ4、シリンドリカルレンズ5、レーザダイオー
ド11及び光検出器12を夫々備えている。
上記第1の光学系1は、第2図に示すように厚さt1
1.2mmに設定されている透明基体41aとMO(Magnto-Optic
al)層41bと保護カバー41cとから成る第1の光磁気記録
媒体41について、その記録及び/又は再生に対応できる
ように構成されている。
上記第1の対物レンズでは、NAが0.50〜0.53程度に設
定されているとともに上述の式(1)によって球面収差
補正がなされている。
第2の光学系21は、レーザビームを集束するために、
上記第1の対物レンズ2と対向するように配置されてい
る第2の対物レンズ22、偏光ビームスプリッタ23、コリ
メータレンズ24、シリンドリカルレンズ25、レーザダイ
オード31及び光検出器32を夫々備えている。
上記第2の光学系21にはさらに、第1図及び第2図に
示すように上記第2の対物レンズ22と接しかつこの対物
レンズ22とこの光磁気記録再生装置に装着される光磁気
記録媒体との間に磁気ヘッド19がこの媒体に接近して設
けられている。
磁気ヘッド19は、上記第1の光磁気記録媒体41に対し
ては保護カバー41c側に、後述の第2の光磁気記録媒体4
2に対してはより厚さの薄い透明基体42a側に夫々位置す
ることになる。これによって、磁気ヘッド19がいずれの
光磁気記録媒体においても、MO層41b、42bにより接近す
るから、磁界効率のうえで好ましい。
上記第2の光学系21は、第1図に示す厚さt2が1.2mm
以下に設定されている透明基体42aとMO層42bと保護カバ
ー42cとから成る第2の光磁気記録媒体42について、そ
の記録及び/又は再生に対応できるように構成されてい
る。
上記第2の対物レンズ22では、そのNAが第1の対物レ
ンズ2のNAよりも大きく例えば0.55〜0.7程度に設定さ
れているとともに上述の式(1)によって球面収差補正
が成されている。したがって、第2の光学系21及び第2
の光磁気記録媒体42によると、より高密度な記録及び/
又は再生を行うことができる。
第3図は上記磁気ヘッド19をより詳細に示す平面図で
ある。
この磁気ヘッド19は、第3図に示すように、例えば石
英等のような光透過性を有する光学ガラス18の表面18a
に、高周波信号の電流を流して磁界を発生させるための
導体17aが、渦巻き状のコイルパターン17として形成さ
れている。この光学ガラス18のコイルパターン17が形成
されていない裏面18bにおいて、上記コイルパターン17
の中心と、第2の対物レンズ22の中心が一致するように
位置合わせされて接着固定されている。
なお、上記光学ガラス18に石英を用いたのは一例であ
り、光透過性のものであれば何でもよく、また、上記コ
イルパターン17において、例えばプリントコイル、薄膜
コイル等を用いたりすることができる。また、上記光学
ガラス18に、反射を防ぐためにレーザビームの通過する
孔部を設けてもよい。
また、第1及び第2の光磁気記録媒体41、42における
MO層41b、42bは、例えば第5図で示すような誘電体層、
記録磁性層、反射層から構成される層であってよく、ま
た光磁気記録の可能な他の構成による層でもよい。
次に動作説明をする。
最初に、第1の光磁気記録媒体41に記録する場合につ
いて説明する。第2図に示すように、光磁気記録媒体41
は、その透明基体41aが第1の光学系1側に面するよう
に装着され、スピンドルモータ37で回転される。そし
て、第1の光学系1が図示省略した第1の駆動系によっ
て第2図中矢印Fで示す第1の対物レンズ2の光軸方向
であるフォーカス方向に駆動変位される。また、第2図
中矢印Tで示す対物レンズ2の光軸に直行する方向であ
るトラッキング方向に駆動変位される。さらに、第2の
光学系21における磁気ヘッド19が図示省略した第2の駆
動系によって、上記F方向及び上記T方向に第1の光学
系1の上記駆動に同期して駆動変位される。
同時に、磁気ヘッド19の導体17aで形成されるコイン
パターン17に、記録しようとする信号を増幅した高周波
の電流信号を供給することにより磁界が発生する。この
磁界は記録信号に応じて高速反転制御されており、第1
の光磁気記録媒体41のMO層41bに保護カバー41c側から印
加される。そして、このMO層41bの磁界の印加された領
域に、レーザダイオード11から照射されるレーザビーム
をコリメータレンズ4、偏光ビームスプリッタ3及び第
1の対物レンズ2を介して集束し、MO層41bの温度をキ
ュリー点以上に上昇させることにより情報信号の記録を
行うことができる。
第2図における第1の光磁気記録媒体41においては、
第1の光学系1の第1の対物レンズ2のNAに対応した記
録密度で情報信号が記録される。
なお、記録された情報信号を再生する場合は、レーザ
ビームがレーザダイオード11から記録時よりも低出力強
度で照射され、MO層41bに集束される。そして、MO層41b
から反射される光が対物レンズ2を通り偏光ビームスプ
リッタ3で向きを変えてシリンドリカルレンズ5を介し
て光検出器12に導びかれる。この光はMO層41bにおける
磁気光学効果によりその強度が変化しているが、光検出
器12においてその変化を読み取ることにより、再生が行
なわれる。
次に、第2の光磁気記録媒体42に記録する場合につい
て説明する。第1図に示すように、光磁気記録媒体42は
その透明基体42aが第2の光学系21側に面するように装
着され、スピンドルモータ37で回転される。そして、第
2の光学系21が図示省略した第2の駆動系によって、上
述のF方向及びT方向に上記第1の光学系1の場合と同
様に駆動変位される。このとき、磁気ヘッド19は第2の
対物レンズ22と一体になっているから、磁気ヘッド19も
第2の光学系21と連動して駆動変位される。なお、この
場合、第1の光学系1及び第1の駆動系は作動しない。
同時に、磁気ヘッド19から、上記第1の光学系1の場
合と同様に磁界がMO層42bに印加されるが、この場合、
磁界は透明基体42a側から印加される。そして、このMO
層42bの磁界の印加された領域に、レーザダイオード31
からのレーザビームをコリメータレンズ24、偏光ビーム
スプリッタ23、第2の対物レンズ22及び光透過性を有す
る光学ガラス18を介して集束し、MO層42bの温度をキュ
リー点以上に上昇させることにより情報信号の記録を行
うことができる。
以上のように、第1図における第2の光磁気記録媒体
42においては、第2の光学系21の第2の対物レンズ22の
NAが第1の対物レンズ2のNAよりも大きく設定されてい
ることによってレーザービームがより絞られてMO層42b
に集束されるから、このNAに対応したより高い記録密度
で情報信号が記録される。
また、記録された情報信号の再生は、上述の第1の光
学系と同じように、MO層42bから反射して磁気光学効果
により強度変化した光が、光学ガラス18、第2の対物レ
ンズ22、偏光ビームスプリッタ23及びシリンドリカルレ
ンズ25を介して光検出器32に導かれることにより行なわ
れる。
以上説明したように、磁気ヘッド19は両媒体41及び42
における記録に共通して用いられるから、光磁気ピック
アップをより簡単に構成できる。また、磁気ヘッド19は
対物レンズ22とともに上記F方向及びT方向に一体に駆
動されるから、対物レンズ22のF方向(フォーカス方
向)の駆動変位によりMO層41b、42bに印加される磁界を
常に一定とすることができて好ましい。
また、第1の光学系1による記録の場合、磁気ヘッド
19の設けられている第2の光学系21も同期して駆動さ
れ、また第2の光学系による記録及び/又は再生の場
合、第1の光学系は駆動されない。
本実施例による光磁気記録再生装置によれば、記録及
び/又は再生の行われる光磁気記録媒体が、第1の光磁
気記録媒体41あるいはこの媒体41よりも高記録密度で記
録及び/又は再生の行なわれる第2の光磁気記録媒体42
のいずれであっても、その記録及び/又は再生が可能で
ある。
次に光磁気記録再生装置の変形例を第4図に示す。
この変形例においては、第4図に示すように、第1の
光学系1と磁気ヘッド19の設けられている第2の光学系
21とがコ字状体38に一体に設けられている。このコ字状
体38には、上記F方向に駆動するためのフォーカスコイ
ル39及び上記T方向に駆動するためのトラッキングコイ
ル40が設けられている。そして、これらのコイル39、40
及び図示省略したマグネットによって、第1及び第2の
光学系1、21に共通な駆動系が構成されている。
上記のように駆動系を共通とすることによって、第1
の光学系と第2の光学系21とを一体に駆動することがで
きて駆動系の構成が簡単となる。
なお、上述の実施例及び変形例において、磁気ヘッド
19は磁界変調方式に対応するものであるが、これは例え
ば光変調方式に対応するものであってもよい。
〔発明の効果〕
本発明の光磁気記録再生装置によれば、NAの互いに異
なる対物レンズを夫々備えている第1の光学系と第2の
光学系とを具備することによって、第1及び第2の光磁
気記録媒体においてその記録密度が互いに異なる場合
に、いずれの光磁気記録媒体が装着されても、その記録
及び/又は再生が可能である。したがって、第1の光磁
気記録媒体と第2の光磁気記録媒体との互換性が得られ
て使用上極めて便利である。
【図面の簡単な説明】
第1図〜第4図は本発明による実施例及び変形例の光磁
気記録再生装置を示すものであって、第1図は第1の光
磁気記録媒体について記録又は再生を行う光磁気記録再
生装置の概略的な構成を示す断面図、第2図は第1図と
同じ光磁気記録再生装置を示し、第2の光磁気記録媒体
について記録又は再生を行う場合を示す断面図、第3図
は第1図及び第2図に示す光磁気記録再生装置において
用いることのできるコイルパターンの形成された磁気ヘ
ッドの正面図、第4図は光磁気記録再生装置の変形例を
示す要部側面図である。 第5図は従来の光磁気記録再生装置の断面図である。 なお図面に用いられた符号において、 1……第1の光学系 2……第1の対物レンズ 19……磁気ヘッド 21……第2の光学系 22……第2の対物レンズ 41……第1の光磁気記録媒体 42……第2の光磁気記録媒体 である。

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】第1の光磁気記録媒体における記録及び/
    又は再生のために、第1の対物レンズを備えている第1
    の光学系と、 第2の光磁気記録媒体における記録及び/又は再生のた
    めに、上記第1の対物レンズと対向するように配置され
    ているとともに上記第1の対物レンズの開口数(NA)と
    異なる開口数(NA)を有する第2の対物レンズを備えて
    いる第2の光学系とを具備し、 上記第2の光学系はさらに上記第2の対物レンズに近接
    して設けられている磁気ヘッドを備えており、上記第1
    又は第2の光磁気記録媒体のいずれかについて記録又は
    再生を行う際にこの光磁気記録媒体が上記第1の光学系
    と上記第2の光学系との間に配されるように構成されて
    いることを特徴とする光磁気記録再生装置。
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