JPH03194745A - 光磁気記録媒体 - Google Patents

光磁気記録媒体

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JPH03194745A
JPH03194745A JP33352389A JP33352389A JPH03194745A JP H03194745 A JPH03194745 A JP H03194745A JP 33352389 A JP33352389 A JP 33352389A JP 33352389 A JP33352389 A JP 33352389A JP H03194745 A JPH03194745 A JP H03194745A
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rotation angle
kerr rotation
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magneto
optical recording
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Hiroo Karube
軽部 博夫
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NEC Corp
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(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、光磁気記録媒体に関する。
(従来の技術) 光磁気記録は第2図に示すものが知られている。
これは、基板1上に垂直磁化膜6が形成され、その上を
保護膜5で覆う構成である。この垂直磁化膜6としては
、Tb−Fe−Co、 Gd−Fe−Co等の希土類−
遷移金属系の非晶質垂直磁化膜が使用されている。記録
再生時におけるC/N比は、反射率をR、カー回転角を
θにとすると、Vπ×θKに比例する。
しかしながら、Tb−Fe−Co等の希土類−遷移金属
系の非晶質垂直磁化膜はカー回転角が小さく、そのため
C/N比が十分とは言えない。従って、C/N比を大き
くするためカー回転角の大きな材料が求められている。
そこで、希土類−遷移金属系の非晶質垂直磁化膜にBi
なとの金属を添加し、カー回転角を増加させることが試
みられた。
(発明が解決しようとする課題) しかしながら、Biなとの添加効果は、希土類−遷移金
属系の非晶質垂直磁化膜の種類により差異がある。Gd
−Fe Co−B1におにいてはBiを添加することに
より約12%のカー回転角の増加があるがまだ不十分で
あり、Tb−Fe Co−B1においては殆ど増加しな
い。
そこで本発明の目的は、カー回転角が大きい光磁気記録
媒体を提供することにある。
(課題を解決するための手段) 本発明は、前記目的を達成するため少なくとも一種類以
上の希土類金属からなる層と、少なくとも一種類以上の
3d遷移金属からなる層とを交互に積層してなる光磁気
記録媒体において、少なくとも一種類以上の3d遷移金
属からなる層に、Pb、 P、As、 Sb、 Biの
うち少なくとも一種類以上の元素を含有して成る光磁気
記録媒体を構成する。
Fe、 Co、 Niのうち少なくとも一種類以上の元
素からなる層に含有せしめる元素は、含有する層のうち
好ましくは、20原子%以下、またより好ましくは5原
子%以上15原子%以下が望ましい。
前記希土類金属としては、Tb、 Y、 La、 Ce
、Pr、 Nd、 Sm、 Gd、 Dyなどがある。
また、前記3d遷移金属としては、Fe、 Co、 N
iなどがある。
(作用) Gd−Fe Co−B1では、Biを添加することによ
り約12%のカー回転角の増加があり、Tb−Fe C
o−B1では殆ど増加しない。これは希土類元素の種類
によりBi元素添加効果に差異があることを示している
一方、波長600nmより長波長側において、カー回転
角は遷移金属(例えば、Fe、 Co)による寄与が大
部分を占める。したがって、添加元素を希土類元素から
はなして遷移金属元素とのみ結合させることにより、カ
ー回転角を増大させることができる。
(実施例) 以下、本発明の実施例を1〜4により説明する。
実施例1 実施例1は、DCマグネトロンスパッタ法で、Tbター
ゲットおよびFeB4Co16合金ターゲットの2つの
ターゲットを用い基板を回転させ、第1図に示すように
垂直磁化膜4をガラス基板1上に作製した。さらにFe
B4Co16合金ターゲットの上には、Biチップが置
かれており、このチップの数を変えることによりBi含
有組成を変化させることができる。このときのTb層2
−層当たりの膜厚は6人であり、Biを含むFeB4C
016層針層当たりの膜厚は8人である。さらに、Tb
の代わりにY、 La、 Ce、 Pr、 Nd、 S
m、Gd、 Dyなどの希土類金属のうち少なくとも一
種類以上の元素であってもよい。垂直磁化膜4の全膜厚
を1000人とし、酸化防止のため表面には保護膜5を
400人つけた。さらに小角X線回折で周期構造を確認
した。
比較例1における光磁気記録媒体は、DCマグネトロン
スパッタ法で、FeB4Co16合金ターゲット上にT
bおよびBiチップを置いた複合ターゲットを用いて、
周期構造が無い垂直磁化膜6をガラス基板上に作製した
。また、垂直磁化膜6の全膜厚を100OAとし、酸化
防止のため表面には保護膜5を400人つけた。さらに
小角X線回折で周期構造がないことを確認した。
次に、第1図及び第2図に示した光磁気記録媒体のカー
回転角のBi組成依存性を、それぞれ第3図及び第4図
に示す。Bi組成が15原子%より多くなるとM−Hル
ープの角型比が悪くなる。そのため、添加するBi組成
はより好ましくは15原子%以下がよい。
第3図及び第4図より、本実施例に於てはカー回転角の
大きさを最大2倍にし、周期構造がない媒体に比べ大幅
にカー回転角を大きくすることが可能になる。すなわち
、従来の光磁気記録媒体と比べて、C/N比を最大6d
B大きくすることができる。
実施例2 実施例2は、Biチップのかわりにpbチップを用い実
施例1と同様に作製した。このときのTb層2−層当た
りの膜厚は8人であり、pbを含むFeB4Co16層
3−層当たりの膜厚は12人である。垂直磁化膜4の全
膜厚を1000人とし、酸化防止のため表面には保護膜
5を400人つけた。さらに小角X線回折で周期構造を
確認した。
比較例2は、Biチップにかえてpbチップを用いた以
外は比較例1と同様に作製した。
次に、第1図及び第2図に示した光磁気記録媒体のカー
回転角のpb組成依存性を、それぞれ第5図及び第6図
に示す。Pb組成が15原子%より多くなるとM−Hル
ープの角型比が悪くなる。そのため、添加するPb組成
はより好ましくは15原子%以下がよい。第5図及び第
6図より、本実施例に於てはカー回転角の大きさを最大
1.8倍にし、周期構造がない媒体に比べ大幅にカー回
転角を大きくすることが可能になる。すなわち、従来の
光磁気記録媒体と比べて、C/Nを最大約5dB大きく
することができる。
実施例3 実施例3は、Biチップのかわりにsbチップを用い、
実施例1と同様に作製した。このときのTb層2−層当
たりの膜厚は6人であり、sbを含むFeB4Co16
層3−層当たりの膜厚は8人である。垂直磁化膜4の全
膜厚を1000人とし、酸化防止のため表面には保護膜
5を400人つけた。さらに小角X線回折で周期構造を
確認した。
比較例3は、Biチップにかえてsbチップを用いた以
外は比較例1と同様に作製した。
次に、第1図及び第2図に示した光磁気録媒体のカー回
転角のsb組成依存性を、それぞれ第7図及び第8図に
示す。sb組成が15原子%より多くなるとM−Hルー
プの角型比が悪くなる。そのため、添加するsb組成は
より好ましくは15原子%以下がよい。第7図及び第8
図より、本実施例に於てはカー回転角の大きさを最大1
.9倍にし、周期構造がない媒体に比べ大幅にカー回転
角を大きくすることが可能になる。すなわち、従来の光
磁気記録媒体と比べて、C/N比を最大約6dB大きく
することができる。
実施例4 実施例4に於ける光磁気記録媒体は、DCマグネトロン
スパッタ法で、Nd13Dy87合金ターゲットおよび
FeB4Co16合金ターゲットの2つのターゲットを
用い基板を回転させ、第1図に示すように垂直磁化膜4
をガラス基板1上に作製した。さらにFeB4Co16
合金ターゲットの上には、Asチップが置かれており、
このチップの数を変えることによりAs含有組成を変化
させることができる。このときのNd13Dy87層2
−層当たりの膜厚は8人であり、Asを含むFeB4C
o16層3−層当たりの膜厚は9人である。垂直磁化膜
4の全膜厚を1000人とし、酸化防止のため表面には
保護膜5を400人つけた。さらに小角X線回折で周期
構造を確認した。
比較例4は、DCマグネトロンスパッタ法で、FeB4
Co16合金ターゲット上にNd、DyおよびAsチッ
プを置いた複合ターゲットを用いて、周期構造が無い垂
直磁化膜6をガラス基板上に作製した。また、垂直磁化
膜6の全膜厚な1000人とし、酸化防止のめた表面に
は保護膜5を400人つけた。さらに小角X線回折で周
期構造がないことを確認した。
次に、第1図及び第2図に示した光磁気記録媒体のカー
回転角のAs組成依存性を、それぞれ第9図及び第10
図に示す。As組成が15原子%より多くなるとM−H
ループの角型比が悪くなる。そのため、添加するpb組
成はより好ましくは15原子%以下がよい。第9図及び
第10図より、周期構造がない媒体においては、カー回
転角はほとんど変化しないが、本実施例に於てはカー回
転角の大きさを最大1.6倍にし、大幅にカー回転角を
大きくすることが可能になる。すなわち、従来の光磁気
記録媒体と比べて、C/N比を最大約4dB大きくする
ことができる。
(発明の効果) 本発明によれば、少なくとも一種類以上の希土類金属か
らなる層と、Fe、 Co、Niのうち少なくとも一種
類以上の元素からなる層とを交互に積層し、Fe、Co
、Niのうち少なくとも一種類以上の元素からなる層に
、Pb、 P、 As、 Sb、 Biのうち少なくと
も一種類以上の元素を含有せしめることにより、カー回
転角を大幅に増大させることができ、記録再生時に於け
るC/N比を大きくすることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による光磁気記録媒体の実施例を示す断
面図、 第2図は光磁気記録媒体の比較例を示す断面図、第3図
は本発明におけるカー回転角とBi組成との関係図、 第4図は比較例におけるカー回転角とBi組成との関係
図、 第5図は本発明におけるカー回転角とpb組成との関係
図、 第6図は比較例におけるカー回転角とpb組成との関係
図、 第7図は本発明におけるカー回転角とsb組成との関係
図、 第8図は比較例におけるカー回転角とsb組成との関係
図、 第9図は本発明におけるカー回転角とAs組成との関係
図、 第10図は比較例におけるカー回転角とAs組成との関
係図、 である。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1.  少なくとも一種類以上の希土類金属からなる層と、少
    なくとも一種類以上の3d遷移金属からなる層とを交互
    に積層してなる光磁気記録媒体において、少なくとも一
    種類以上の3d遷移金属からなる層に、Pb、P、As
    、Sb、Biのうち少なくとも一種類以上の元素を含有
    して成る光磁気記録媒体。
JP1333523A 1989-12-22 1989-12-22 光磁気記録媒体 Expired - Lifetime JP2555896B2 (ja)

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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59103314A (ja) * 1982-12-03 1984-06-14 Seiko Instr & Electronics Ltd 光磁気記録媒体
JPS6118107A (ja) * 1984-07-04 1986-01-27 Ricoh Co Ltd 非晶質磁気光学層
JPS63211141A (ja) * 1987-02-27 1988-09-02 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> 光磁気記録媒体

Patent Citations (3)

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