NL192585C - Registratiemedium dat het magneto-optisch Kerr-effect benut. - Google Patents

Registratiemedium dat het magneto-optisch Kerr-effect benut. Download PDF

Info

Publication number
NL192585C
NL192585C NL8400948A NL8400948A NL192585C NL 192585 C NL192585 C NL 192585C NL 8400948 A NL8400948 A NL 8400948A NL 8400948 A NL8400948 A NL 8400948A NL 192585 C NL192585 C NL 192585C
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
recording medium
optical
magneto
present
increases
Prior art date
Application number
NL8400948A
Other languages
English (en)
Other versions
NL192585B (nl
NL8400948A (nl
Original Assignee
Kokusai Denshin Denwa Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kokusai Denshin Denwa Co Ltd filed Critical Kokusai Denshin Denwa Co Ltd
Publication of NL8400948A publication Critical patent/NL8400948A/nl
Publication of NL192585B publication Critical patent/NL192585B/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL192585C publication Critical patent/NL192585C/nl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
    • G11B11/10582Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form
    • G11B11/10586Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form characterised by the selection of the material
    • G11B11/10589Details
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
    • G11B11/10582Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form
    • G11B11/10586Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form characterised by the selection of the material
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
    • G11B11/10582Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form
    • G11B11/10586Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form characterised by the selection of the material
    • G11B11/10589Details
    • G11B11/10591Details for improving write-in properties, e.g. Curie-point temperature
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F10/00Thin magnetic films, e.g. of one-domain structure
    • H01F10/08Thin magnetic films, e.g. of one-domain structure characterised by magnetic layers
    • H01F10/10Thin magnetic films, e.g. of one-domain structure characterised by magnetic layers characterised by the composition
    • H01F10/12Thin magnetic films, e.g. of one-domain structure characterised by magnetic layers characterised by the composition being metals or alloys
    • H01F10/13Amorphous metallic alloys, e.g. glassy metals
    • H01F10/133Amorphous metallic alloys, e.g. glassy metals containing rare earth metals
    • H01F10/135Amorphous metallic alloys, e.g. glassy metals containing rare earth metals containing transition metals
    • H01F10/136Amorphous metallic alloys, e.g. glassy metals containing rare earth metals containing transition metals containing iron

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Thin Magnetic Films (AREA)

Description

1 192585
Registratiemedium dat het magneto-optisch Kerr-effect benut
De uitvinding heeft ten eerste betrekking op een magneto-optisch registratiemedium dat het magneto-optisch Kerr-effect benut, omvattende een amorfe, dunne film met een magnetisatie-aslijn die loodrecht 5 staat op het filmoppervlak, met de volgende formule: (RzAïJxFe,.* waarin R een licht element uit de lanthaanreeks is, A een zwaar element uit de lanthaanreeks is, en met de volgende atomaire verhouding: 0,15 s x £ 0,35, 0,06 £ z £ 0,31 10 De uitvinding heeft ten tweede betrekking op een magneto-optisch registratiemedium dat het magneto-optisch Kerr-effect benut, omvattende een amorfe, dunne film met een magnetisatie-aslijn die loodrecht staat op het filmoppervlak, met de volgende formule: [(RAJyB^ykFe^ waarin R een licht element uit de lanthaanreeks is, A en B zware elementen uit de lanthaanreeks zijn, en 15 met de volgende atomaire verhouding: 0,15 s x £ 0,35, 0,57 £ y, 0,10 £ z £ 0,26
Dergelijke registratiemedia zijn bekend uit de Britse octrooiaanvrage 2.071.696. De bekende registratiemedia zijn ontwikkeld voor thermo-magnetische registratie bij kamertemperatuur door plaatselijke verwarming van de amorfe dunne ferromagnetische film tot boven de curietemperatuur in een statisch magnetisch 20 veld dat loodrecht op het oppervlak van de film is gericht.
De uit het Britse document bekende registratiemedia hebben echter het bezwaar dat de signaalruis-verhouding S/N bij het optisch uitlezen van de thermisch vastgelegde informatie hoog is omdat de curietemperatuur laag is. Figuur 1A en figuur 1B in het Britse document, zowel als bij de hierna volgende beschrijving, tonen het verkregen optische signaalniveau S in het registratiemedium, respectievelijk de 25 signaalruisverhouding S/N bij het optisch uitlezen van het signaal uit het registratiemedium, waarbij horizontaal het vermogen (in mW) van de voor het registreren, repectievelijk het uitlezen gebezigde laser is uitgezet. Uit de figuren blijkt dat de legeringen TbFe en DyFe als registratiemedium goed voldoen (figuur 1A) maar dat deze legeringen bij het uitlezen achterblijven bij de legering GdFe die bij het registreren minder voldoet dan de legeringen TbFe en DyFe (figuur 1B). De matige uitleeskarakteristieken voor TbFe 30 en DyFe zijn het gevolg van een lage curietemperatuur, dat wil zeggen dat indien het laservermogen 10 bij het reproduceren te hoog is, de vastgelegde informatie zelf wordt afgebroken door de krachtig reproducerende laserbundel en dat dus de signaalruisverhouding afneemt. Om aan het bezwaar van TbFe en DyFe tegemoet te komen is in het aangehaalde Britse document voorgesteld om voor de vervaardiging van de amorfe dunne film gebruik te maken van de ternaire legering GdTbFe. Van een amorfe dunne film van deze 35 ternaire legering is de uitleeskarakteristiek superieur aan die van een amorfe dunne film van de binaire legering GdFe. Echter is de curietemperatuur van de ternaire legering GdTbFe relatief hoog zodat de laser voor het registreren van informatie een hoog vermogen dient te hebben. Gd, Tb en Dy zijn zware elementen uit de lanthaanreeks die als lichte elementen de elementen 57 (lanthaan) tot en met 63 (europium) in het periodiek systeem bevat. Uit de Britse octrooiaanvrage 2.071.696 is het bovendien bekend om aan de 40 legering GdTbFe een geringe hoeveelheid van een ’’verontreiniging” toe te voegen in de vorm van bijvoorbeeld La, Dy, Ho, Er, Y, Bi of Cr. Het element lanthaan (La) is een licht element uit de lanthaanreeks. De toevoeging van de verontreiniging bewerkstelligt volgens het Britse document een verdere vermindering van de energie voor het registreren. Het is een oogmerk van de uitvinding om de signaalruisverhouding bij het uitlezen van informatie van een voor het benutten van het magneto-optisch Kerr-effect geschikt 45 registratiemedium te verbeteren.
Het registratiemedium van een onder ten eerste in de aanhef genoemde soort, wordt hiertoe volgens de uitvinding gekenmerkt, doordat het lichte element uit de lanthaanreeks Sm is.
Het registratiemedium van een onder ten tweede in de aanhef genoemde soort, wordt hiertoe volgens de uitvinding gekenmerkt, doordat het lichte element uit de lanthaanreeks Sm is en dat y £ 0,6 is.
50 De toepassing van samarium als licht element uit de lanthaanreeks in de legering die de dunne amorfe film vormt, heeft als effect dat de Kerr-rotatiehoek toeneemt bij vergelijking met een legering die naast ijzer alleen zware elementen uit de lanthaanreeks bevat.
Opgemerkt wordt dat uit een artikel van N. Heiman e.a. in J. Appl. Phys., 50 (7), juli 1979, blz. 4891-4894, een magnetisch registratiemedium bekend is dat berust op de toepassing van een amorfe dunne film 55 van GdNdFe waarin Nd een licht element uit de lanthaanreeks is. Hierbij gaat het echter om het voor registratiedoeleinden benutten van beldomeinen waarvan de toestand in de dunne film langs magnetische weg wordt uitgelezen.
192585 2
De atomaire verhouding van het lichte element R tot het zware element A volgens dit artikel is een andere dan in de hier beschreven legering die samarium bevat.
De voornoemde en andere doelen, kenmerken en bijkomende voordelen van de huidige uitvinding zullen 5 worden onderkend en beter worden begrepen door middel van de volgende beschrijving en de begeleidende tekeningen, waarin: figuur 1A en figuur 1B de optische uitleeskarakteristieken tonen van bekende van een amorfe legering voorziene dunne films; figuur 2 curven toont tussen een minimum registratie-vermogen (Pmin, horizontale as) en de Kerr-rotatie-10 hoek (0k, verticale as) met de parameter in atoomprocenten voor SmTbFe, SmTbGdFe, GdTbFe, TbFeC0, en TbFeP, figuur 3 toont het principe van de magneto-optische registratie voor een beter begrip van de huidige uitvinding.
15 Het onderhavige magneto-optische registratiemedium heeft een magnetisatie-aslijn die loodrecht staat op het filmoppervlak, een Curie-temperatuur die is gelegen tussen 100°C en 250°C, en heeft één van de volgende chemische formules.
1) (RA-zïxFe,.* terwijl 0,15 s x s 0,35, 0,06 s z s0,31 20 2) [(RAJyBLykFe^ terwijl 0,15 s x s 0,35, 0,57 s y s0,6, en 0,10 < z < 0,26
In de voornoemde formules is R een licht zeldzaam aardmetaal, A en B zijn zware zeldzame aardmetalen, en x, y en z geven atoomverhoudingen (in atoom %). Enkele van de zeldzame aardmetalen zijn La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, en Eu, en enkele van de zware zeldzame aardmetalen A en B zijn Gd, Tb, Dy, en Ho.
25 Voorbeelden van de de voorkeur genietende registratiemedia volgens de huidige uitvinding zijn SmTbFe, SmDyFe, SmGdFe, SmTbGdFe, en SmTbDyFe, waarin een zwaar zeldzaam aardmetaal van een bekend magneto-optisch registratiemedium is gesubstitueerd door Sm, waarbij de aanduiding in atoom % is weggelaten.
Voor het verkrijgen van magnetische anisotropy, zodat een magnetisatie-aslijn loodrecht op het 30 filmoppervlak staat, moet de dunne film amorf zijn. De amorfe film kan worden verkregen door het vervaardigen van een dunne film door verstuiven of een afzetproces in vacuüm, op een substraat, bij lagere temperatuur dan kamertemperatuur. Het verdient voorkeur, dat de dikte van de film dikker is dan 10 nm teneinde elke magnetisatie-aslijn in de richting van de dikte van de film te kunnen richten (loodrecht op het film-oppervlak). Vanzelfsprekend moet de atoomverhouding voor de lichte zeldzame aardmetalen, de zware 35 zeldzame aardmetalen, en Fe (ijzer) liggen binnen de reeks van de formules.
Wanneer de bovengenoemde condities voldoende zijn, is een zeer hoge registratiedichtheid mogelijk.
Het onderhavige magneto-optische registratiemedium heeft de eigenschap dat zijn Kerr-rotatiehoek groter is dan een bekend medium, zonder dat het Curie-punt wordt verhoogd.
Een aantal van de experimentele resultaten voor (Snyrb^Fe,.*, en [(Srr^Tb^JyGd^kFe.,.,, met als 40 variabelen in atoomprocenten x, y en z worden getoond in de tabellen 1 en 2, en in figuur 2 wordt het minimum registratievermogen Pmln (horizontale as) en de Kerr-rotatiehoek Θ (verticale as) getoond.
TABEL 1 (SmJb^Fe^ 45 ---—- x 0,24 0,23 0,22 0,23 0,25 z 0,06 0,08 0,21 0,24 0,31 50 Θ 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24
Pmin(mW) 3,0 2,7 2,6 2,5 2,4 (Dikte is 150 nm)

Claims (2)

3 192585 TABEL 2 KsmJb^yGd^IxFe,.* x 0,23 0,23 0,20 0,21 5 - y 0,60 0,59 0,58 0,57 Z 0,10 0,15 0,22 0,26 10 9k 0,36 0,37 0,38 0,39 Pmin(mW) 5,1 5,2 4,8 4,9 (Dikte is 150 nm) 15 In het experiment volgens figuur 2, worden de resultaten weergegeven in een relatieve waarde, met als referentiewaarde de Kerr-rotatiehoek 9k = 0,2° van TbFe. In geval van SmTbFe (tabel 1), neemt de Kerr-rotatiehoek 9k = 0,2° toe, en neemt het minimum registratievermogen Pmin, dat geacht wordt proportioneel te zijn met het Curie-punt, af, naarmate de substitutie van Tb door Sm toeneemt. In het geval van 20 SmTbGdFe (tabel 2), neemt 9k toe naarmate de substitutie door Sm toeneemt, maar Pmin blijft nagenoeg constant. Het zal duidelijk zijn uit figuur 2, dat in geval van een bekend registratiemedium (TbFe, TbFePt, GdTbFe, en TbFeCo), indien de verhouding van de elementen in het medium wordt geregeld, de Kerr-rotatiehoek toeneemt, naarmate het minimum registratievermogen toeneemt. Anderzijds, in het geval van het onderha-25 vige registratiemedium (SmTbFe en SmTbGdFe), neemt de Kerr-rotatiehoek toe, terwijl het minimale registratievermogen afneemt. Daarom is het onderhavige registratiemedium uitmuntend bij een laag registratievermogen in de registratiefase en heeft een hoge Kerr-rotatiehoek in de weergavefase. Het onderhavige registratiemedium is een legering van zware zeldzame aardmetalen en ijzer, waarbij de zware zeldzame aardmetalen zijn gesubstitueerd door lichte zeldzame aardmetalen in een verhouding die is 30 gelegen tussen 6% en 31% (zie de waarde z in tabel 1). Zoals hierboven is aangegeven, verbetert het onderhavige magneto-optische registratiemedium de optische uitleeskarakteristieken, zonder de optische registratiekarakteristieken te verslechteren. Als modificatie voor de onderhavige uitvinding SmTbFeCo of SmDyFeCo, waarin een zwaar zeldzaam aardmetaal van bekend TbFeCo en DyFeCo wordt gesubstitueerd door een licht zeldzaam aardmetaal, 35 kunnen hetzelfde effect hebben als dat van de onderhavige uitvoeringsvoorbeelden. Het onderhavige registratiemedium heeft een magnetisatie-aslijn die loodrecht staat op het filmoppervlak, een grote coërcitiefkracht bij kamertemperatuur, een Curie-punt dat dicht bij kamertemperatuur ligt, en heeft het kenmerk, dat het vervaardigingsproces eenvoudig is, zoals dat voor een bekend registratiemedium. Voorts heeft het onderhavige registratiemedium het voordeel, dat het uitgangsniveau bij de optische 40 weergave hoger is dan dat voor een bekend medium. Dienovereenkomstig wordt, indien het onderhavige medium wordt gebruikt als een met een bundel adresseerbaar magneto-optisch registratiegeheugen, waarbij een signaal wordt opgeslagen door gebruik te maken van een optische bundel, en wordt uitgelezen door gebruik te maken van het Kerr-effect, een zeer hoge geheugendichtheid verkregen, die een hoge S/N oplevert. Het proces voor het opslaan van een signaal in een medium is niet beperkt tot een optische 45 bundel, maar andere processen waarbij gebruik wordt gemaakt van een naaldvormige magnetische kop, een thermische pen, een elektronenbundel voor het genereren van een omgekeerd magnetisch gebied, is mogelijk. 50 Conclusies
1. Magneto-optisch registratiemedium dat het magneto-optisch Kerr-effect benut, omvattende een amorfe, dunne film met een magnetisatie-aslijn die loodrecht staat op het filmoppervlak, met de volgende formule: (RA -z)xR®i -x 55 waarin R een licht element uit de lanthaanreeks is, A een zwaar element uit de lanthaanreeks is, en met de volgende atomaire verhouding: 0,15 s x s 0,35, 0,06 £ z £ 0,31 192585 4 met het kenmerk, dat het lichte element uit de lanthaanreeks Sm is.
2. Magneto-optisch registratiemedium dat het magneto-optisch Kerr-effect benut, omvattende een amorfe, dunne film met een magnetisatie-aslijn die loodrecht staat op het filmoppervlak, met de volgende formule: [(RA-Z)yB1-y]xFei-x 5 waarin R een licht element uit de lanthaanreeks is, A en B zware elementen uit de lanthaanreeks zijn, en met de volgende atomaire verhouding: 0,15 sXi 0,35, 0,57 s y, 0,10 sZs 0,26 met het kenmerk, dat het lichte element uit de lanthaanreeks Sm is en dat y s 0,6 is. Hierbij 2 bladen tekening
NL8400948A 1983-03-29 1984-03-26 Registratiemedium dat het magneto-optisch Kerr-effect benut. NL192585C (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP58051508A JPS59178641A (ja) 1983-03-29 1983-03-29 光磁気記録媒体
JP5150883 1983-03-29

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8400948A NL8400948A (nl) 1984-10-16
NL192585B NL192585B (nl) 1997-06-02
NL192585C true NL192585C (nl) 1997-10-03

Family

ID=12888935

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8400948A NL192585C (nl) 1983-03-29 1984-03-26 Registratiemedium dat het magneto-optisch Kerr-effect benut.

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4612068A (nl)
JP (1) JPS59178641A (nl)
FR (1) FR2543725B1 (nl)
NL (1) NL192585C (nl)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5529854A (en) * 1984-09-12 1996-06-25 Seiko Epson Corporation Magneto-optic recording systems
JP2619623B2 (ja) * 1985-01-17 1997-06-11 セイコーエプソン株式会社 光磁気記録媒体
US5100741A (en) * 1984-09-12 1992-03-31 Seiko Epson Corporation Magneto-optic recording systems
JPS61214254A (ja) * 1985-03-20 1986-09-24 Hitachi Ltd 光磁気記録材料
JPS6212941A (ja) * 1985-07-09 1987-01-21 Seiko Epson Corp 光磁気記録媒体
JP2747580B2 (ja) * 1986-04-04 1998-05-06 セイコーエプソン株式会社 磁性薄膜用スパッタリング・ターゲット
JPS62267950A (ja) * 1986-05-16 1987-11-20 Sumitomo Electric Ind Ltd 磁気光学記録媒体
EP0324854B1 (en) * 1986-08-22 1993-11-03 Mitsui Petrochemical Industries, Ltd. Optomagnetic recording medium and process for its manufacture
US4806155A (en) * 1987-07-15 1989-02-21 Crucible Materials Corporation Method for producing dysprosium-iron-boron alloy powder
DE3803000A1 (de) * 1988-02-02 1989-08-10 Basf Ag Flaechenfoermiges, mehrschichtiges magneto-optisches aufzeichnungsmaterial
US4876159A (en) * 1988-03-14 1989-10-24 Eastman Kodak Company Magnetrooptical recording media and method of preparing them
US4885134A (en) * 1988-08-22 1989-12-05 Eastman Kodak Company Sputtering target and method of preparing the same
US5239504A (en) * 1991-04-12 1993-08-24 International Business Machines Corporation Magnetostrictive/electrostrictive thin film memory
JPH06302042A (ja) * 1993-04-15 1994-10-28 Hitachi Ltd 光磁気ディスク装置

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5635756B2 (nl) * 1972-05-22 1981-08-19
JPS5231703A (en) * 1975-09-05 1977-03-10 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Magnetic thin film recording medium
US4126494A (en) * 1975-10-20 1978-11-21 Kokusai Denshin Denwa Kabushiki Kaisha Magnetic transfer record film
DE2658956A1 (de) * 1976-12-24 1978-06-29 Ibm Deutschland Vertikales magnetisches informationsaufzeichnungssystem
NL7900921A (nl) * 1979-02-06 1980-08-08 Philips Nv Thermomagnetische informatiedrager en optische geheu- geninrichting voorzien van een dergelijke informatie- drager.
US4308474A (en) * 1979-11-14 1981-12-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Rare earth-iron magnetostrictive materials and devices using these materials
GB2077065B (en) * 1980-02-23 1985-01-09 Sharp Kk Magnetooptic memory medium
JPS6032331B2 (ja) * 1980-03-12 1985-07-27 ケイディディ株式会社 磁気光学記録媒体
JPS5794948A (en) * 1980-12-04 1982-06-12 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Photomagnetic recording medium
CA1185013A (en) * 1981-01-14 1985-04-02 Kenji Ohta Magneto-optic memory medium
JPS5848650A (ja) * 1981-09-16 1983-03-22 Namiki Precision Jewel Co Ltd 永久磁石合金
US4374665A (en) * 1981-10-23 1983-02-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Magnetostrictive devices

Also Published As

Publication number Publication date
NL192585B (nl) 1997-06-02
JPS59178641A (ja) 1984-10-09
FR2543725A1 (fr) 1984-10-05
NL8400948A (nl) 1984-10-16
FR2543725B1 (fr) 1989-05-05
US4612068A (en) 1986-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL192585C (nl) Registratiemedium dat het magneto-optisch Kerr-effect benut.
JPH06290496A (ja) 光磁気記録媒体、再生方法および再生装置
JPH061564B2 (ja) 光磁気記録媒体
CA1218149A (en) Thermo-magnetic recording of binary digital information
US5030512A (en) Magneto-optical recording medium
US5965286A (en) Magneto-optical recording medium
JPH07272332A (ja) 交換結合直接オーバーライト光磁気記録媒体
US5100741A (en) Magneto-optic recording systems
JPS61246946A (ja) 光磁気記録媒体
US5191561A (en) Magnetooptical recording medium including five magnetic layers for direct overriding by light intensity modulation without an external bias field
JPH07230637A (ja) 光磁気記録媒体および該媒体を用いた情報記録再生方法
US5529854A (en) Magneto-optic recording systems
JPH05250742A (ja) 光磁気記録媒体およびその製造に用いるスタンパー
JP3977238B2 (ja) 光磁気記録媒体
JP2000067480A (ja) 2重マスクの光磁気記憶媒体
JP2003263806A (ja) 光磁気記録媒体
JPS6035503A (ja) 小さい安定な磁区を作る熱磁気記録材料
JP3631194B2 (ja) 光磁気記録媒体の製造方法
Ohnuki et al. Switching Field Reduction in MSR Type Magneto-Optical Disks
JP2653520B2 (ja) 光磁気記録媒体
JPS61243977A (ja) 光磁気記録媒体
JP2707796B2 (ja) 光磁気記録媒体
KR100531275B1 (ko) 광자기 디스크
JPH07334877A (ja) 光磁気記録媒体及び該媒体の情報再生方法
KR930010474B1 (ko) 광자기 기록매체 및 광자기 기록매체의 제조방법

Legal Events

Date Code Title Description
A85 Still pending on 85-01-01
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20021001