JP4342884B2 - スキュー角度に対して最適な配置を有する磁気ヘッド及びディスクx−y試験装置 - Google Patents

スキュー角度に対して最適な配置を有する磁気ヘッド及びディスクx−y試験装置 Download PDF

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Description

本発明は磁気記録装置、特に、磁気ヘッド及び磁気ディスクのテスターに関する。
磁気ヘッド・ディスクテスターはSN比やパルス幅等の、磁気ヘッドまたは磁気ディスクの特性を試験するために使用される装置である。磁気ヘッド・ディスクテスターは2つの主要な組立品、すなわち、ディスクに対するヘッド組立品の動作を操作する電気−機械組立品、並びに、測定、計算及び測定データの分析を実施する電子機器組立品から成る。
磁気ヘッド・ディスクテスターの電気−機械組立品は上述のような磁気ヘッドや磁気ディスクの特性を測定するために、実際のハードディスク装置の磁気ヘッドの磁気ディスクに対する動き、特に、磁気ヘッドのスキュー角度(すなわち、磁気ヘッドの縦軸とトラックの接線との間の角度)を正確にシミュレート(または、模倣)する必要がある。
従来技術の多くは、スピンドル(または、回転軸)に回転可能な状態で取り付けられた磁気ディスクに対する磁気ヘッドの適当な位置付けを達成するために線形動作(または、直線的な動作)を利用している。例えば、特許文献1に開示されている磁気ヘッド・ディスクテスターは一方向(X軸)のみの動作を利用している。この磁気ヘッド・ディスクテスターは、予め磁気ヘッドのアームの角度を調整しておくことにより、内側のトラック及び外側のトラックの両方でスキュー角度を最適な値に近い値にすることができるが、他のトラックにおけるスキュー角度は最適な値にならない。
磁気ヘッド・ディスクテスターの分野では、この他に、Agilent Technologiesの「E5013A spin stand」等のような、線形X−Y動作を利用する位置付け構造を備えた装置が知られている。この構造は直交するX軸及びY軸上に独立した2つのスライダーを利用する。しかしながら、従来のX−Y位置付け構造はヘッド動作構造の制御に対する負担が非常に大きいという欠点を有する。例えば、後で説明するように、従来のX−Y位置付け構造はディスク表面上のヘッドの移動に対して複雑な幾何学的経路を必要とする。特に、特定の応用例においては、磁気ヘッドや磁気ヘッドの支持アームが磁気ディスクのスピンドル(または、回転軸)のハブに衝突する可能性があり、それらを防止するための容易な手段または構造が存在しないという欠点がある。
以下に、磁気媒体に対するヘッドの位置を特徴付けるために使用されるパラメーターについて説明する(図1参照)。
・トラックの半径Rは磁気ヘッドのライト/リード部材と磁気ディスクの中心との間の距離を示す。
・スキュー角度αは同心円のトラックを有する磁気媒体上のヘッドの位置における、ヘッドの縦軸とトラックの接線方向との間の角度を示す。
典型的なX−Yヘッドマニピュレーター(または、ヘッドX−Yヘッド操舵装置)はヘッド座標(X,Y)の選択によって動作するように構成されている。したがって、ヘッドの位置付けのために、任意のR及びαを達成するためのX及びY座標を計算する必要がある。
図1は、各トラックに対するスキュー角度が回転式ローダーアームを備えたハードディスク装置のスキュー角度と等しくなるように構成されたテスターにおける、外側のトラック(半径R1)から内側のトラック(半径R2)までの、典型的なヘッドの軌跡を示している。
図2は磁気ヘッドの縦軸が常にY軸と平行に保たれる、従来技術の2ヘッド(上部及び下部)テスターの典型的なX−Y位置付け構成を示している。図2の構成において、上部及び下部の2つのヘッドはディスクの同一表面上で試験されるように構成されている。(注、下部ヘッドが試験される場合、ディスクの回転は反転される。)
上部ヘッドを例にとると、ヘッドの座標(X,Y)とトラック半径R及びスキュー角度αとの間の関係は以下の式で表される。
Figure 0004342884
ここで、X0及びY0はディスクの中心の座標である。また、ここで、ディスクは反時計方向に回転するものとし、スキュー角度αはヘッドの縦軸からトラックの接線方向に向かって反時計方向に測定されるものとする。
ヘッドまたはヘッド支持アームがハブに衝突することを避けるために、ヘッドの動きに対して水平方向(または、X軸方向)の制限(X>X0+S)が設定されていてもよい。ここで、Sはヘッドのライト/リード部材とディスクの中心との間の最小距離である。
典型的な例(R1=1.91cm(R1=0.75"), R2=4.45cm(R2=1.75"),α=20°)の場合、ハードディスク装置をシミュレート(または、模倣)するための軌跡のX方向の移動の範囲は2.39cm(0.94")であり、Y方向の移動の範囲は2.18cm(0.86")である。
米国特許第4902971号明細書
図2に示されているように、従来の磁気ヘッド・ディスクテスターにおいて、ヘッドを上部のヘッド試験領域から下部のヘッド試験領域に移動させるためには、ヘッドがスピンドルのハブを迂回するように、(図2で「適正軌跡」として示されている)複雑な軌跡が使用されなければならない。ソフトウェアにエラーが存在すると、(図2で「衝突軌跡」として示されている)間違った軌跡が選択され、ヘッド及びヘッド支持アームがハブに衝突してしまう可能性がある。
上述のヘッドの動きの幾何構成は機械的な観点から見たときに以下の欠点を有する。
・制御ソフトウェアの単純なエラーがヘッド及びヘッドローダーアームのスピンドルハブへの衝突を引き起こす可能性があり、それに対する容易な保護方法が存在しない。
・垂直方向(Y軸方向)の動きが比較的大きく、ヘッドがディスクの全面に渡って移動するためにヘッドローダーアームが長くなければならない。
したがって、本発明の目的は上記の欠点を克服した、製造が容易で、信頼性の高く、かつ、応用範囲の広い磁気ヘッド・ディスクテスターを提供することである。すなわち、本発明の目的は磁気ヘッド組立品がテスターのハブに衝突する可能性が無い、または、衝突の回避が比較的容易なテスター組立品を提供することである。本発明のもう1つの目的は、ヘッドのY方向の移動量が少なく、それによって、ヘッドローダーアームを比較的短くすることを可能にするとともに、小型で安価なY方向駆動装置の使用を可能にしたテスター組立品を提供することである。本発明の他の特徴及び長所は図面及び以下の説明からより明らかになるだろう。
本発明の上述の目的はX−Y移動プラットホーム(または、X−Yベース)上に取り付けられた磁気ヘッドとX軸との間の角度が90°に等しくならず、磁気ヘッドを磁気媒体上で移動させるために、X軸方向の動きが主に使用され、アンロード位置への移動を含めたヘッドの移動中にヘッドがハブに衝突しないようにY方向の動きを制限するように前記角度を選択することによって達成される。換言すると、本発明の磁気ヘッドはX軸(または、Y軸)に対して角度φのオフセットを有するように配置され、それによって、ハードディスク装置のスキュー角度をシミュレートするために磁気ヘッドを磁気ディスク上で移動するときに、磁気ヘッドのY方向の移動が、磁気ヘッドがスピンドルのハブに衝突しない程度に小さくなるようにすることで上述の目的を達成する。
ヘッドローダーアームは磁気ディスク上の異なった表面上で動作する上部ヘッド及び下部ヘッドの両方を支持してもよい。あるいは、例えば、試験の自動化を促進するために、上部ヘッド及び下部ヘッドの両方を同時に支持し、ディスクの同一表面上でそれらを試験するためにV型のヘッドローダーアームが使用されてもよい。このようなヘッドローダーアームの場合、下部ヘッドはY軸を対称軸にして上部ヘッドに対して対称になるように取り付けられ、上部ヘッドと同一の移動用構造によって磁気媒体上を移動させられてもよい。この構成は上部ヘッドと同様に、下部ヘッドがハブに衝突することを防止する。
本発明はディスク表面上のヘッドの単純な経路を達成し、ヘッドが磁気ディスクから離れたアンロード位置に移動するときを含めたヘッドの移動中に、ヘッドがハブに衝突する可能性をなくす。本発明はさらに、ヘッドのY方向の移動量を減少させ、ヘッドローダーアームを比較的短くすることを可能にするとともに、Y方向の移動のためのY方向駆動装置の製造を容易かつ安価にする。
図3には、本発明の好まれる実施例としてのテスター300が示されている。テスター300は頑丈なベースとして機能する(例えば、花崗岩等の)ベースプレート(X−Y座標システム)302を含む。ベースプレート302からは磁気ディスク支持及びスピンドルが拡張しており、磁気ディスク305を回転可能な状態で支持している。ディスク305は内径トラックIDと外径トラックODとの間に同心円上の多数の磁気データトラックを有している。
図示された実施例において、X方向移動ステージ(Xステージ)306は、X駆動モーター(図示せず)への応答で、(Y方向移動ステージ310に対して)X方向に移動するために、空気ベアリングによってベースプレート302に結合している。Y方向移動ステージ(Yステージ)310はリニアローラーベアリング(linear roller bearing)によってXステージ306に結合している。Yステージ310(及びXステージ306)はY駆動モーター(図示せず)への応答でベースプレート302に対してY方向に移動するように構成されている。ここで、各ステージに対して他のベアリング方式が使用されてもよいことは当業者にとって明白であるだろう。
X移動ステージ306にはカートリッジ(または、キャリッジ)320が取り付けられている。磁気ヘッド支持として機能するヘッドジンバル組立品(HGA)はカートリッジ320の遠位の端からヘッドジンバル組立品の縦軸Aに沿って拡張している。ヘッドジンバル組立品の遠位の端には一体型のライト/リードヘッドを備えた磁気ヘッド組立品326が備えられている。
本発明に従うと、HGA(ヘッドジンバル組立品)の縦軸AはX軸に対して角度φ(または、Y軸に対して角度φ')だけオフセットを持つ(すなわち、HGAの縦軸AはX軸に対して角度φを有する(または、Y軸に対して角度φ'を有する))。好まれるものとして、角度φは45°±20°である。図示された実施例において、オフセット角度φは45°である。
図3において、線330及び332はヘッド組立品326に対する−20°と+20°のスキュー角度限界(skew angle limit)(それぞれ、点A'及びB'に対応)を示している。図3から明らかなように、本発明のこの構成は点A'から点B'までの(または、シミュレートしようとしているハードディスク装置に対するスキュー角度を有する外径トラック上の1つの点から内径トラック上の1つの点までの)磁気ヘッドの動作に対して必要なY方向の移動量が比較的小さい。したがって、この構成は、必要なY方向の移動量が小さく、小型で安価なY駆動組立品の使用を可能にするという点で従来技術より優れている。さらに、磁気ヘッド組立品のオフセット(角度φ)を適当に選択することにより、(ソフトウェアや電子機器に)故障が発生した場合でも、ヘッド及びヘッドローダーアームがスピンドルに衝突する可能性がなくなる程度に、Y方向の移動を小さくすることが可能である。
図3の実施例には、第2の(選択的な)カートリッジ(または、キャリッジ)320AがX移動ステージ306に取り付けられている。カートリッジ320Aは角度φが−45°である点を除いて、カートリッジ320と同等である。2つのカートリッジ(320及び320A)を備えた構成は、ディスクを交互に反対方向に回転させながら、ディスクの同一表面上での2つのヘッドを試験することを可能にする。
このように、本発明は磁気ヘッドの縦軸とX軸方向との間に付加的な角度φを導入する(図4参照)。図4の実施例において、ディスクが反時計方向に回転すると仮定すると、ヘッドの座標とトラックの半径及びスキュー角度との間の関係は以下の式によって表される。
Figure 0004342884
ここで、角度φは0°から90°の間から選択される(ただし、90°は含まない)。φが90°の場合、ヘッドの縦軸はY軸と平行になり、図2の従来技術と同等となる。
ヘッドがハブに衝突することを防止するために、垂直方向の動きの範囲をY<Y0−Sに制限してもよい。典型的な例(R1=1.91cm(R1=0.75"), R2=4.45cm(R2=1.75"),φ=45°,α=20°)の場合、ハードディスク装置をシミュレートするための軌跡のX方向の移動の範囲は3.23cm(1.27")であり、Y方向の移動の範囲は0.36cm(0.14")である。
上述のY方向の制限により、ヘッドがどのようなX方向の動きをしてもヘッドはハブに衝突しない。必要なX軸及びY軸の範囲を制限するために、例えば、機械的な制限、または単純なソフトウェア等の、単純な保護構造を使用することができる。下部ヘッドはディスクの裏側の面で試験されてもよいし、あるいは、上部ヘッド及び下部ヘッドを同一表面上で試験するためにV型のヘッドローダーアームが使用されてもよい。(図5には両方のヘッドをディスクの表側の面で試験する実施例が示されている。)また、ヘッドローダーアームは磁気ディスクの上部ヘッド試験領域及び下部ヘッド試験領域の両方の領域に磁気ヘッドを設置することを可能にしてもよい。このような構成は、上部ヘッド試験領域を上部ヘッド及び下部ヘッドの両方のヘッドの試験に使用したり、下部ヘッド試験領域を上部ヘッド及び下部ヘッドの両方のヘッドの試験に使用したりすることを可能にする。
本発明に従ったヘッドの動きの幾何構成は機械的な観点から見て以下の長所を有する。・垂直方向の動きと水平方向の動きとの間にトレードオフ(または、移動距離の交換)を与えることができる。すなわち、角度φの値を変化させることによって、X方向の移動を大きくすることによってY方向の動きを少なくすることができる。このトレードオフは必要な全てのヘッドの軌跡を維持しながら、垂直方向の動きを制限して、ヘッドがハブに衝突することを防止するために最適なφの値を見つけ出すことを可能にする。また、X方向の動きの範囲はヘッドがアンロード位置に達するのに十分な程度に広げられてもよい。
・ディスクの反対方向の回転とともに上部ヘッドと同一な表面上で下部ヘッドの試験をするために、図5に示されているように、2つのヘッドを備えたV型のヘッドローダーアームを使用することができる。下部ヘッドは上部ヘッドと同一なX方向の動きによって試験領域を移動し、上部ヘッドと同一なY方向の動きに対する制限を使用することができる。
・好まれる形式において、ハードディスク装置のスキュー角度をシミュレートするために必要なY方向の動きの範囲を非常に小さくすることができる。この形式の場合、必要な軌跡を特許文献1に開示されているような水平線の動きに十分に近づけ、実質的に、X方向の動きだけを使用することもできる。
ここまで、図面に図示された特定の実施例への参照とともに本発明が説明されてきたが、付随する請求の範囲によって規定される本発明の意図及び範囲から外れることなく、本発明の形状や詳細部分に多様な変更や改良を加えることができることは当業者にとって明白であるだろう。
従来技術の磁気ヘッド・ディスクテスターの磁気ヘッドの典型的な軌跡を示している概略図である。 X−Y動作を利用する従来技術の磁気ヘッド・ディスクテスターのヘッドの軌跡及び試験領域を示している概略図である。 本発明に従った磁気ヘッド・ディスクX−Yテスターの概略図である。 本発明に従った磁気ヘッド・ディスクX−Yテスターのヘッドの典型的な軌跡を示している概略図である。 本発明に従った磁気ヘッド・ディスクX−Yテスターのヘッドの軌跡及び試験領域を示している概略図である。
符号の説明
300 磁気ヘッド・ディスクテスター
302 ベースプレート
305 磁気ディスク
306 X方向移動ステージ
310 Y方向移動ステージ
320 カートリッジ
326 磁気ヘッド組立品
α スキュー角度
φ オフセット角度
R1 外側のトラックの半径
R2 内側のトラックの半径
ID 内径トラック
OD 外径トラック

Claims (11)

  1. A.磁気ディスクを回転可能な状態で支持する支持組立品を備えたベース;
    B.磁気ライト/リード部材を備えた磁気ヘッドを支持するための磁気ヘッド支持を有し、前記ベースによって支持されている移動可能なキャリッジ;及び、
    C.2つの直交移動軸X軸及びY軸に沿って、前記磁気ヘッドを備えた前記キャリッジを前記磁気ディスクに対して移動させるための位置付け手段を備え、
    前記磁気ヘッドの縦軸と前記X軸が0°から90°の間(ただし、90°を除く)の、予め決められた角度を形成し、該角度が、磁気ヘッド及び(または)ヘッドローダーアームがハブに衝突することを防止するような角度である磁気ヘッド・ディスクテスター。
  2. 前記予め決められた角度が45°である、請求項1に記載の磁気ヘッド・ディスクテスター。
  3. 磁気ライト/リードヘッドと磁気ディスクを電気的に試験するために磁気ヘッドを磁気ディスクに対して移動させるための方法であって、前記磁気ヘッドがキャリッジから拡張する磁気ヘッド支持によって支持されており、前記磁気ヘッド支持が縦軸を有しており:
    前記磁気ディスクを静的なベースに対して回転可能な状態で支持すること;
    前記キャリッジが座標システム上で互いに直交したX及びY方向に沿って移動可能であり、前記磁気ヘッド支持の前記縦軸が前記X軸に対して予め決められた角度を形成するように前記磁気ヘッド支持及び前記磁気ヘッドが位置付けられるように、前記キャリッジを前記座標システムに設置すること;及び、
    前記ヘッドが前記ディスク上を移動できるように前記キャリッジを前記2つの方向に沿って駆動することを含み、
    前記予め決められた角度が、磁気ヘッド及び(または)ヘッドローダーアームがハブに衝突することを防止するような角度である、磁気ヘッドを磁気ディスクに対して移動させるための方法。
  4. 前記予め決められた角度が45°である、請求項3に記載の磁気ヘッドを磁気ディスクに対して移動させるための方法。
  5. X−Y移動プラットホームを備えた磁気ヘッド・ディスクテスターであって、前記ヘッドの縦軸とX軸との間の角度が90°ではなく、それによって、必要とされるスキュー角度に対するX方向の動きの範囲とY方向の動きの範囲との間にトレードオフを導入し、前記トレードオフが前記ヘッド及び(または)ヘッドローダーアームがスピンドルのハブに衝突することを防止するために、長いX方向の移動範囲と短いY方向の移動範囲を選択することを可能にし、前記ヘッドの縦軸とX軸との間の角度が、磁気ヘッド及び(または)ヘッドローダーアームがハブに衝突することを防止するような角度である磁気ヘッド・ディスクテスター。
  6. 前記ディスクの同一表面上で上部ヘッドと下部ヘッドを試験するために、V型のヘッドローダーアームが前記X−Y移動プラットホーム上に設置されている、請求項5に記載の磁気ヘッド・ディスクテスター。
  7. 前記上部ヘッド及び前記下部ヘッドのどちらもが前記スピンドルのハブに衝突しないように、前記X方向の移動範囲及び前記Y方向の移動範囲が選択されている、請求項5に記載の磁気ヘッド・ディスクテスター。
  8. 前記X方向の移動範囲及び前記Y方向の移動範囲が機械的な制限によって制限されている、請求項5に記載の磁気ヘッド・ディスクテスター。
  9. 前記ヘッドローダーアームが前記ヘッドを前記ディスクの両面に設置することを可能にし、それによって、上部のヘッド試験領域が前記上部ヘッド及び前記下部ヘッドの両方を試験するために使用することができ、下部のヘッド試験領域が前記上部ヘッド及び前記下部ヘッドの両方を試験するために使用することができる、請求項6に記載の磁気ヘッド・ディスクテスター。
  10. 必要なスキュー角度を達成するためにX方向の動きだけが使用されるように、前記ヘッドの前記縦軸と前記X軸との間の前記角度が選択される、請求項5に記載の磁気ヘッド・ディスクテスター。
  11. 前記ヘッド及び(または)前記ヘッドローダーアームが前記スピンドルのハブに衝突する可能性がない状態で、前記ヘッドが前記ディスクから離れたアンロード位置に達するために、前記X方向の動きの範囲が十分に広い、請求項5に記載の磁気ヘッド・ディスクテスター。
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