JPH01319149A - 記録キャリアに情報を記録する方法および磁気―光学記録装置 - Google Patents

記録キャリアに情報を記録する方法および磁気―光学記録装置

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JPH01319149A
JPH01319149A JP1114311A JP11431189A JPH01319149A JP H01319149 A JPH01319149 A JP H01319149A JP 1114311 A JP1114311 A JP 1114311A JP 11431189 A JP11431189 A JP 11431189A JP H01319149 A JPH01319149 A JP H01319149A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は磁気−光学記録層を有する記録キャリアに情報
を記録するに当たり、上記記録層を放射ビームにより走
査してこの記録層を局部的にかつ一時的に加熱して第1
および第2磁化方向を有する磁気ドメインのパターンを
前記記録層に形成し、前記記録層の加熱された部分を前
記記録層にほぼ直交配向されコイルにより発生する磁界
に曝し、このコイルを情報信号により変調された附勢電
流で附勢するようにした記録キャリアに情報を記録する
方法に関するものである。
又、本発明は磁気−光学材料の記録層を有する記録キャ
リアに情報を記録する磁気−光学記録装置であって、放
射ビームによって前記記録層を走査する光学系と、前記
記録層の走査部分に記録層にほぼ垂直に指向される磁界
を発生するコイルと、このコイルに情報信号により変調
される附勢電流を発生する附勢回路とを具える磁気−光
学記録装置に関するものである。
(従来の技術) この種方法および装置はヨーロッパ特許出願EP−A0
.230.325号明細書から既知である。この既知の
方法では、一定強度のレーザビームを光学系によって回
転ディスクに当て、磁気−光学ディスクに放射スポット
を結像し得るようにしている。放射スポットによって走
査される磁気−光学ディスクの部分はほぼキニ−り一温
度に加熱されるようになる。この加熱された部分は、軟
磁性材料のコアを有し、回転磁気−光学ディスクの他側
で前記光学系に対向して配列されたコイルによって磁化
する。
このコイルは情報信号によって変調された交流電流によ
り附勢され、交流電流の瞬時極性に依存する方向に磁化
し得るようにする。この場合の磁化は冷却後に保持され
るようになる。かようにして、情報信号を表わす磁区の
パターンを記録層に形成する。
この記録方法には磁気ドメインの前に形成したパターン
が二重に書込まれ得るようになる。充分な記録速度を得
るためには、小さくかつ低いインダクタンスのコイルを
用い、これを比較的大きな附勢電流で附勢し得るように
する。この場合に生じる問題はコイル、コイルのコアお
よび電子駆動回路の熱消費が大きくなることである。従
ってこの熱消費は、例えば、コイルから記録層までの距
離を増大するために、記録速度を増大する際および/ま
たは磁界強度を増大する際の制限要因となる。
本発明はコイルおよび/または電子駆動回路の熱消費を
低減し得るようにした上述した種類の記録キャリアに情
報を記録する方法を提供することを目的とする。
又、本発明はかかる方法を実施する磁気−光学記録装置
を提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段) 本発明方法は磁気−光学記録層を有する記録キャリアに
情報を記録するに当たり、上記記録層を放射ビームによ
り走査してこの記録層を局部的にかつ一時的に加熱して
第1および第2磁化方向を有する磁気ドメインのパター
ンを前記記録層に形成し、前記記録層の加熱された部分
を前記記録層にほぼ直交配向されコイルにより発生する
磁界に曝し、このコイルを情報信号により変調された附
勢電流で附勢するようにした記録キャリアに情報を記録
する方法において、前記放射ビームをパルス変調し、前
記コイルは第1および第2極性の附勢電流パルスで附勢
し、放射パルスおよび前記附勢電流パルス間の位相関係
を適宜定めて前記記録層の加熱部分を、前記附勢電流パ
ルスの発生中ほぼ冷却するようにしたことを特徴とする
又、本発明は磁気−光学材料の記録層を有する記録キャ
リアに情報を記録する磁気−光学記録装置であって、放
射ビームによって前記記録層を走査する光学系と、前記
記録層の走査部分に記録層にほぼ垂直に指向される磁界
を発生するコイルと、このコイルに情報信号により変調
される附勢電流を発生する附勢回路とを具える磁気−光
学記録装置において、前記放射ビームのパルス変調手段
を具え、前記附勢回路により第1および第2極性の附勢
電流パルスを発生し、更に、前記放射パルスおよび附勢
電流パルス間に所定の位相関係を保持する同期回路を具
えることを特徴とする。
本発明は、特に、放射エネルギーをパルスの形態で供給
する際、記録層を通る温度が放射パルス間の時間間隔中
にほぼ周囲温度まで減少し、従って放射パルスによって
加熱される部分が冷却する短時間中にのみ磁界を発生す
る必要があると云う認識を基としてなしたものである。
これがため、コイルを附勢する必要があるだけであり、
その結果熱消費を低減させることができる。
本発明記録キャリアに情報を記録する方法の他の利点は
記録層の加熱中形酸すべき磁気ドメインの境界領域の温
度傾度が極めて太き(なり、従って磁気ドメインの境界
が形成される精度が高くなる。次いで、磁気ドメインの
パターンを読出す際信号対雑音比が改善されるようにな
る。
放射エネルギーをパルス化して供給する場合の他の利点
は、レーザ負荷を減少し、これによりレーザの有効寿命
を長くすることができる。
放射エネルギーをパルス化して供給する場合の更に他の
利点は、記録層の熱負荷、従って、記録キャリアの劣化
比を強度が一定の放射ビームに比べ低減することができ
る。
本発明方法の好適な例では、前記放射パルスおよび前記
附勢電流パルスを互いに一部分オーバーラップして発生
させるようにする。
この例による利点は、磁界を常時放射パルスの終端部で
存在させ、この瞬時に記録層の温度を最大とし、従って
、書込み温度以上に加熱された部分の寸法をも最大とす
る。
本発明の他の例では、前記コイルは非磁性材料のコアを
有する型のものとする。この例において、同−強さの磁
界が発生する場合にはコイル巻回の抵抗損による熱消費
が磁性材料のコアを有するコイルの場合よりも大きくな
るが、これはコア材料に熱消費が起こらないと云う事実
によりオフセットすることができる。附勢電流の周波数
が増大すると、磁気コアを有するコイルの磁気材料の熱
消費がコイル巻回の熱消費よりも充分に早く増大するよ
うになる。実際上、特定の周波数以上では、磁気材料の
熱消費が著しく太き(なる。これがため、本発明方法の
最後に述べた例は磁気材料のコアが存在しないため、高
い記録速度に対し極めて好適である。
本発明磁気−光学記録装置の好適な例では、特定のピッ
ト比を有する2進情報信号を記録するために、前記同期
回路手段によって前記放射パルスおよび附勢電流パルス
の発生を、前記情報信号のピット比とを同期せしめ、前
記附勢電流の変調手段を適合せしめて前記情報信号の論
理値による極性の附勢電流パルスを生せしめるようにす
る。
本発明の他の好適な例では、FM変調信号を記録するた
めに、前記同期回路手段はFM変調された周期信号を発
生する発振器と、前記周期信号と同期して前記放射パル
スを発生する手段と、前記周期信号に同期して前記附勢
電流パルスを発生する手段とを具え、第1極性の多数の
附勢電流パルスが反対極性の同一数の附勢電流パルスと
常時交互となるようにする。
本発明の更に好適な例では、前記光学系は放射ビームを
集束する集束手段を具え、磁気−光学記録装置は前記集
束手段および前記記録層間に所定距離を保持する手段を
具えて記録層に前記放射ビームを集束し得るようにし、
前記コイルのコアは放射伝送型とすると共に前記集束手
段に機械的に結合し、前記コイルが前記放射ビームを前
記コイルのコアを経て前記記録層に投射されるように配
列する。この例は磁気材料のコイルコアがない場合に用
いるのが有利である。集束手段と磁石コイルとの間の機
械的な結合によって磁石コイルおよび記録層間の距離を
記録中一定に保持することができる。これは記録層の加
熱部分は磁化される条件を一定に極めて簡単に保持でき
、従って記録品質に有利である。
図面につき本発明を説明する。
第1図はディスク状記録キャリア1に情報を記録する本
発明磁気−光学記録装置の1例を示す。
この記録キャリアは、通常の型、例えば、“フィリップ
ステクニカルレビュー”第42巻、第2号、第38−4
7頁に記載されたような磁気−光学記録層2を設けた透
明基板3を具える。記録層2には保護被膜4を被覆する
0本発明磁気光学記録装置はターンテーブル5及びその
軸線を中心として前記記録キャリアlを回転する駆動モ
ータ6を具える0通常の光学ヘッド7の形態の光学系を
回転記録キャリア1に対向して配列する。この光学ヘッ
ド7は半導体レーザ8の形態の放射源を具え、放射ビー
ムを発生し得るようにする。この放射ビームはレンズ1
0及び11の系によって前記記録層2に小さな放射スポ
ットを形成し得るように集束する。記録キャリア1の他
側には光学レンズ7に対向してコイル12を配列し、こ
れによりその附勢時に磁界を発生させ、この磁界を放射
ビーム9により走査される記録層2の部分にほぼ垂直に
指向させるようにする。
通常の型のレーザ変調回路13によって半導体レーザ8
の制御パルスを発生させて、半導体レーザ8によって長
さが例えば80nsの放射パルスを発生させるようにす
る。附勢回路14によって第1及び第2極性の附勢電流
パルスを発生させ、これらパルスをコイル12に供給す
る。同期回路15によって情報信号v1から、レーザ変
調回路13及び附勢回路14に対する周波数が等しい制
御信号を取出し、これら制御信号間には一定の関係を持
たせて、附勢電流パルスが放射パルスに対し特定の遅延
時間で発生し得るようにする。この遅延時間を適宜選定
して放射パルス及び附勢電流パルスが部分的に互に重な
り合うようにする。か(して発生した放射パルス及び附
勢電流パルスを第2図に時間の関数として示す。図中、
放射パルスを20a+ −−−−+ 20g。
附勢電流パルスを21a+ −−−−、21gで夫々示
す。
レーザ変調回路13及び附勢回路14の制御信号を情報
信号V!から取出すと共に、これを以下に詳細に説明す
る。しかし、先ず最初書込み処理を第2及び3図につき
説明する。
第3図は放射パルス20a及び附勢電流パルス21aを
拡大して示す、第3図において波形30は放射パルス2
0aによって照射される記録N2の区域22a(第2図
参照)に対する温度変化を時間の関数として示す、供給
される放射エネルギーによって、区域22aの温度は書
込み温度13以上に急速に上昇する。この書込み温度以
上では記録層の磁化の方向が発生した磁界によって変化
し得るようになる。
この書込み温度↑、は記録層の材料のキエーリー温度付
近が一般に好適である。
放射パルス20の終端では、記録層2の熱伝達のため、
材料がほぼ周囲温度に急速に冷却されるようになる。
附勢電流パルス21aの遅延及び長さを適宜選定して、
記録層の冷却が附勢パルス21aの発生中に行われ、従
って区域22aが附勢電流パルス21の極性によって決
まる磁化方向に永久的に磁化されるようになる。記録層
の区域22aが完全に冷却された後、次の放射パルス2
0b中区域22bが書込み温度13以上に加熱されてコ
イル12が附勢電流パルス21bにより附勢され、区域
22bが磁化されるまで、附勢パルス21の終了により
磁界は発生しない。第2図に示す附勢電流パルス21の
パルス列では、この附勢電流パルス21の極性は付勢電
流パルス21aの極性とは逆となり、従って、区域22
bの磁化の方向も区域22aの磁化の方向とは逆となる
。区域22bは部分的に区域22aと重り合うため、区
域22aのオーバーラツプ部分の磁化の方向が逆となる
区域22bの磁化の後区域22c、 −−−−、22g
が放射パルス20c、 −−−−、20g及び附勢電流
パルス21c、−−−−。
21gによって磁化され、その結果第2図に示すように
磁気ドメイン23のパターンは磁化の第1の方向を有し
、磁気ドメイン24のパターンは磁化の第2の方向を有
するようになる。
磁気ドメイン23及び24の外側の磁化の方向は第2図
には示されない。実際上、これら磁気ドメインの外側の
記録層はこれら2つの方向の1方の方向に磁化されるよ
うになる。
前述した情報記録方法の利点は、区域20の極めて短い
冷却期間中のみコイル12を附勢する必要があり、これ
によりコイル巻回のオーム損による熱消費を制限し得る
点である。又、これによって附勢回路14の熱消費をも
制限することができる。
更に、この方法が、磁気材料のコアを有するコイルの場
合にも有利であるが、書込み速度が高い場合に磁気材料
のコアを有さないコイルを用いるのが好適である。磁気
材料のコアを省略する場合には同−強さの磁界に対し大
きな附勢電流を必要とするが、周波数が極めて高い場合
にはかように附勢電流を太き(すると、周波数の増大時
に生じる磁界の熱消費が極めて強(なるため有利である
実際上、磁気材料の熱消費は、周波数増大時のオーム損
の増大よりも一層周波数に依存するようになる。
第4及び5図は、かくして形成された磁気ドメインのパ
ターンを読取る際放射パルス20及び附勢電流パルス2
1のオーバーラツプの大きさが信号対雑音比に及ぼす影
響を示す。
第4図において、放射パルス20の終端を10で示し、
附勢電流パルスの始端をtiで示す。従って時間間隔t
x −toをTで示す。第5図は信号対雑音比を時間間
隔Tの関数として示す。これがため、パルス幅が50n
sの測定を行うことによって、放射パルスの終端部附勢
電流パルスの始端がほぼ12nsに位置する場合に信号
対雑音比が最適となることを示す。
第6図は、放射パルスの幅が80ns、走査速度が1.
2+a/s、及び放射パルスの周波数が4.32MHz
の場合における走査方向(x)の温度変化を示す。周波
数及び走査速度のこれら値は、ディジタル信号をCD標
準規格に従って記録する際の通常のピット速度及び走査
速度に相当する0図中曲線60.61.62゜63、6
4及び65は、放射パルスの開始時と、放射パルスの開
始後の20ns、 40ns、 60ns、 80ns
及び100nsの温度変化を示す。第6図から明らかな
ように、温度は、最大温度が放射パルスの終端(80n
s後)に到達するまで、放射パルスの発生中書込み温度
1.以上に上昇する。この後、温度は書込み温度T。
以下に急速に減少する。形成すべき磁気ドメインの境界
の位置は精度に対しては、磁気ドメインの位置の温度傾
度が高くなることが重要である。磁気ドメインの境界は
記録層の温度が書込み温度T。
と交差する個所に位置する。第6図において、これらの
位置を66及び67で示す。
図面から明らかなように、周囲温度の変動、即ち書込み
精度及び磁界の変動が形成される磁気ドメインの境界の
位置的精度に及ぼす影響は、境界領域の温度傾度が増大
するにつれて減少する。
又、温度傾度は、所望のエネルギーを短時間内に記録層
に供給する際に増大することは明らかである。これがた
め、パルス繰返し時間に対し長さが短い放射パルスを選
択するのが有利である。
又、第7図は、記録層を一定強度の放射ビームで走査す
る際の記録層の温度変動を示す。第6及び7図の温度変
動を比較した所から明らかなように、一定強度の放射ビ
ームで走査する際の温度傾度は、パルス化放射ビームで
走査する場合の温度傾度よりも充分に低い。
第8図は特定のピット比のディジタル情報信号v1、例
えば第9図に示すようなNRZ変調信号の記録処理を制
御するに好適な同期回路15の第1例を示す、第8図に
示す同期回路は情報信号Viのピット比に等しい周波数
のチャネルクロ・シフ信号Vclを受ける回路を具える
。この回路は、情報信号Vtの零交差毎にこの零交差と
クロック信号Vcl との位相差を決める通常の型の位
相検波器80を具える。
この位相検波器80によって検波された位相差を表わす
信号をループコイルタ82を経て電圧制御発振器81に
供給する。この発振器81によってチャネル−クロック
信号Vclの整数倍の周波数の周期信号を発生し、この
周期信号から計数器83による分周によってチャネル−
クロック信号Vclを取出す。
位相検波器80、ループコイルタ82、電圧制御発振器
81及び計数器83によって通常の型のフェーズロック
ループ回路を構成する。
計数器83の計数値をバス84を経て復号回路85に供
給し、この復号回路によって、3つの順次の計数値が到
来する際3つの論理“1”信号86a、 86b及び8
6cを発生する。これら論理信号86a及び86bを2
人力型へNDゲート87の両入力端子に供給する。
へNDゲート87の出力信号をレーザ変調回路13に供
給し、この変調回路はへNOゲート87の出力信号のパ
ルスに毎回応答してレーザ8のパルス状制御信号を発生
させるようにする。信号86b及び86cは2人力型A
NDゲート88に供給する。ANDゲート88の出力信
号は電子スイッチ89の制御信号として用いる。情報信
号Viをスイッチ89の第1入力端子に供給し、このス
イッチ89の第2入力端子を接地電位点に接続する。電
子スイッチ89は、ANDゲート88からの制御信号の
論理値に依存してスイッチ87の出力側をスイッチ89
の第1又は第2入力端に接続する。スイッチ89の出力
側の信号90は情報信号v1のピット比に等しい周波数
のパルス列を有し、これらパルスの極性は情報信号v五
の瞬時極性に依存する。信号90を附勢回路14に供給
する。この附勢回路14は、例えば、大出力電圧増幅器
91を具え、この増幅器によってその入力電圧に比例す
る電圧を発生させるようにする。この増幅器91の出力
端子を抵抗92を経てコイル12に接続し、この抵抗9
2により附勢電流を制限する。抵抗92の抵抗値及びコ
イル12のインダクタンス値を相互に適合させて、かく
形成したRL回路の時定数が附勢電流パルスのパルス幅
に対し小さ(なるようにする。
第9図は、情報信号Vi及びチャネルクロック信号Vc
lのほかに、第8図の回路により発生せしめた放射パル
ス20及び附勢電流パルス21並びに磁気ドメイン23
及び24の合成パターンを夫々示す。か(形成したパタ
ーンでは、高信号レベルの信号v1の位置を、ドメイン
24により示すと共に低信号レベルの信号V!の位置を
ドメイン23により示す。
第10図はPM変変信信号受けるに好適な同期回路15
の第2例を示す。この同期回路は周期パルスの形状の信
号Vcl’を発生する電圧制御発振器100を具え、そ
の周波数を入力信号Vcl’により変調する。これら信
号vi゛及びFM変調信号Vcl’ を第11図に示す
。この図面から明らかなように第11図は信号v五′に
対する3つの異なる信号レベルのみを示す。しかし、信
号V1の信号レベルは最小レベル及び最大レベル間の任
意の値とし得るものとする。レーザ変調回路13の制御
信号は遅延回路101によってPM変調信号Vcl’か
ら直接取出すと共にこの遅延回路101によって信号V
cl’を特定の時間だけ遅延し得るようにする。附勢回
路140制御信号もH変調信号から取出す、この目的の
ため、同期回路15に分周器102を設け、これにより
信号Vcl”からその周波数の約数の周波数(例えば1
74周波数)のNRZ信号103を取出すようにする。
これら信号Vl’ 、信号Vcl”及び分周器102の
出力信号103を第11図に示す。この出力信号103
を電子スイッチ104の第1入力端子に供給する。この
電子スイッチ104の第2入力端子を接地電位点に接続
する。
電子スイッチ104の制御信号を遅延回路105によっ
て信号Vcl′から直接取出す、遅延回路105及び遅
延回路101の遅延時間を適宜選定して、遅延回路10
5の出力側の1パルスの始端が遅延回路101の出力側
の関連するパルスの終端前に現われる程度に、遅延回路
105の出力信号を遅延回路101の出力信号に対し遅
延せしめるようにする。又、第11図には放射パルス2
0、附勢パルス21、第10図の回路により得られた磁
気ドメイン23及び24の関連するパターンをも示す。
第10及び11図に示す本発明の例は、順次の区域22
が互にオーバーラツプして放射パルス20及び附勢電流
パルスが発生する周波数を変化させることによって磁気
ドメインの長さを特定の制限内で変化し得る事実を有利
に利用する。従って2つの連続パルス間のスペースが小
さく、区域22が互にオーバーラツプする場合には連続
ドメインを常時得ることができる。
第12図は本発明記録装置の他の例を示す。図中、第1
図に示すものと同一部分には同一符号を付して示す。第
12図に示す記録装置は、レンズ11を有する通常の集
束制御系、半透鏡120、ルーフプリズム121、放射
感知検出器系122、減算回路123、制御回路124
及びアクチエエータ125を具える。
記録層2から反射されるビームは半透鏡120によって
ルーフプリズム121に通過する。このルーフプリズム
121によって放射ビームを放射感知検出器系122に
向けられる2つのサブビーム9a及び9bに分割する。
この一般に既知の方法によれば、これらサブビーム9a
及び9b間の強度差を集束エラーの目安とする。減算回
路123によって検出器122により供給される測定信
号から強度差を表わす信号を取出す。この信号を制御回
路124に供給し、この制御回路124によって前記ア
クチュエータ125が放射ビームをレンズ11の移動に
より記録層2上で合焦状態に保持する前記アクチエエー
タ125の制御信号を発生させるようにする。これはレ
ンズ11と記録層2との間の距離が一定に保持されるこ
とを意味する。
コイル12を、例えば、空気−コアコイルのような透明
なコアを有するコイルとする場合には、コイル12をレ
ンズ11の下側に固着することができ、か(して放射ビ
ーム9はコイル12の透明なコアを経て記録層に向けら
れるようになる。かかる構成によれば、コイル12及び
記録層間の距離を記録中一定に保持し、これはビームに
よって加熱された記録層2の区域を磁化する条件を常時
一定に保持し、これにより記録品質を向上せしめるよう
にする。
第13図は、コイルの熱消費を所定直径り及び記録キャ
リア1からの距離りに対し最小にし得るようにその形状
を選定したエアーコアコイル12の例を示す。
この最適なコイルの形状は次のようにして決めることが
できる。コイル12の第1巻回130の位置は上記距離
り及び直径りを選定することによって決める。次いで、
次の巻回の位置を適宜選定してこの巻回の熱消費とこの
巻回により記録キャリアlに誘起される磁界との比が最
小となるようにする0次の巻回の位置も同様にして決め
る。これら巻回の全部により生じる磁界が好適となるま
で、かかる巻回を追加し続けるようにする。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明磁気−光学記録装置の構成を示す側面図
、 第2.9および11図は本発明の種々の例に対する放射
ビームの強度、磁界を発生させるための附勢電流および
合成磁気ドメインパターンを示す説明図、 第3図は放射パルス、記録層の合成温度変化および附勢
電流パルスを時間の関数として示す説明図、 第4および5図は放射パルスおよび附勢パルス間の位相
差が信号対雑音比に及ぼす影響を示す説明図、 第6および7図は記録層がパルス化放射ビームおよび一
定強度のビームにより夫々加熱される際の記録層温度変
化を示す説明図、 第8および10図は磁気−光学記録装置に用いる種々の
同期回路を示す回路図、 第12図は本発明磁気−光学記録装置の他の例を示す側
面図、 第13図は磁気−光学記録装置に用いるコイルの例を示
す説明図である。 l ・・・ ディスク状記録キャリア 2 ・・・ 磁気−光学記録層 3 ・・・ 透明基板 4 ・・・ 保護被膜 5 ・・・ ターンテーブル 6 ・・・ 駆動モータ 7 ・・・ 光学ヘッド 8 ・・・ 半導体レーザ 9 ・・・ 放射ビーム 10.11  ・・・ レンズ系 12  ・・・ コイル 13  ・・・ レーザ変調回路 14  ・・・ 附勢回路 15  ・・・ 同期回路 Uつ −JP                     L
L、り LL−LL 0口 Cフ 一 ≧

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、磁気−光学記録層を有する記録キャリアに情報を記
    録するに当たり、上記記録層を放射ビームにより走査し
    てこの記録層を局部的にかつ一時的に加熱して第1およ
    び第2磁化方向を有する磁気ドメインのパターンを前記
    記録層に形成し、前記記録層の加熱された部分を前記記
    録層にほぼ直交配向されコイルにより発生する磁界に曝
    し、このコイルを情報信号により変調された附勢電流で
    附勢するようにした記録キャリアに情報を記録する方法
    において、前記放射ビームをパルス変調し、前記コイル
    は第1および第2極性の附勢電流パルスで附勢し、放射
    パルスおよび前記附勢電流パルス間の位相関係を適宜定
    めて前記記録層の加熱部分を、前記附勢電流パルスの発
    生中ほぼ冷却するようにしたことを特徴とする記録キャ
    リアに情報を記録する方法。 2、前記放射パルスおよび前記附勢電流パルスを互いに
    一部分オーバーラップして発生させるようにしたことを
    特徴とする請求項1に記載の記録キャリアに情報を記録
    する方法。3、前記コイルは非磁性材料のコアを有する
    型のものとすることを特徴とする請求項1又は2に記載
    の記録キャリアに情報を記録する方法。 4、附勢パルスの幅を附勢電流パルスの繰返し時間に対
    し小さくするようにしたことを特徴とする請求項1〜3
    の何れかの項に記載の記録キャリアに情報を記録する方
    法。 5、磁気−光学材料の記録層を有する記録キャリアに情
    報を記録する磁気−光学記録装置であって、放射ビーム
    によって前記記録層を走査する光学系と、前記記録層の
    走査部分に記録層にほぼ垂直に指向される磁界を発生す
    るコイルと、このコイルに情報信号により変調される附
    勢電流を発生する附勢回路とを具える磁気−光学記録装
    置において、前記放射ビームのパルス変調手段を具え、
    前記附勢回路により第1および第2極性の附勢電流パル
    スを発生し、更に、前記放射パルスおよび附勢電流パル
    ス間に所定の位相関係を保持する同期回路を具えること
    を特徴とする磁気−光学記録装置。 6、前記所定の位相関係を適宜定めて、附勢電流パルス
    により前記放射パルスを、前記附勢電流パルスおよび前
    記放射パルスが互いに部分的にオーバーラップさせる程
    度に遅延させるようにしたことを特徴とする請求項5に
    記載の磁気−光学記録装置。 7、特定のピット比を有する2進情報信号を記録するた
    めに、前記同期回路手段によって前記放射パルスおよび
    附勢電流パルスの発生を前記情報信号のピット比とを同
    期せしめ、前記附勢電流の変調手段を適合せしめて前記
    情報信号の論理値による極性の附勢電流パルスを生ぜし
    めるようにしたことを特徴とする請求項5または6に記
    載の磁気−光学記録装置。 8、周期信号を発生する発振器を具え、前記同期回路手
    段によって前記周期信号から前記放射パルスおよび前記
    附勢電流パルスの発生瞬時を取出し、前記同期回路手段
    には前記情報信号および前記周期信号間の固定位相関係
    を保持する手段を具えることを特徴とする請求項7に記
    載の磁気−光学記録装置。 9、前記周期手段および前記情報周期間の位相差を決め
    る位相補償手段と、前記情報信号および前記周期周期を
    前記情報信号に依存して同期する手段とを具えることを
    特徴とする請求項8に記載の磁気−光学記録装置。 10、FM変調信号を記録するために、前記同期回路手
    段はFM変調された周期信号を発生する発振器と、前記
    周期信号と同期して前記放射パルスを発生する手段と、
    前記周期信号に同期して前記附勢電流パルスを発生する
    手段とを具え、第1極性の多数の附勢電流パルスが反対
    極性の同一数の附勢電流パルスと常時交互となるように
    したことを特徴とする請求項5または6に記載の磁気−
    光学記録装置。 11、前記コイルを非磁性材料のコアを有する型のもの
    としたことを特徴とする請求項5〜9の何れかの項に記
    載の磁気−光学記録装置。 12、前記光学系は放射ビームを集束する集束手段を具
    え、磁気−光学記録装置は前記集束手段および前記記録
    層間に所定距離を保持する手段を具えて記録層に前記放
    射ビームを集束し得るようにし、前記コイルのコアは放
    射伝送型とすると共に前記集束手段に機械的に結合し、
    前記コイルが前記放射ビームを前記コイルのコアを経て
    前記記録層に投射されるように配列したことを特徴とす
    る請求項11に記載の磁気−光学記録装置。 13、前記附勢回路によって前記附勢電流パルスの繰返
    し時間よりも短い持続幅の附勢電流パルスを発生させる
    ようにしたことを特徴とする請求項5〜12の何れかの
    項に記載の磁気−光学記録装置。
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