WO1985001144A1 - Photomagnetic recording and reproducing apparatus having device for detecting direction of magnetization of magnetic recording medium - Google Patents

Photomagnetic recording and reproducing apparatus having device for detecting direction of magnetization of magnetic recording medium Download PDF

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Noboru Sato
Kenjirou Watanabe
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    • G11B11/10597Adaptations for transducing various formats on the same or different carriers

Definitions

  • Patent application title Magneto-optical recording / reproducing apparatus equipped with a magnetic recording medium magnetization direction detecting device
  • the present invention relates to a magnetic recording medium, and more particularly to a magnetic recording medium which has a perpendicular magnetic film, and detects the direction of the perpendicular magnetization relative to a magnetic recording medium on which perpendicular magnetic recording or magneto-optical recording is performed.
  • the present invention relates to a magneto-optical id recording / reproducing device provided with a magnetization direction detecting device.
  • a perpendicular magnetic film for example, a magneto-optical disk
  • a perpendicular magnetic film is formed on a substrate (1) such as glass or acrylic.
  • a substrate (1) such as glass or acrylic. 2
  • Fig. 1A a perpendicular magnetic film
  • a beam spot of the laser beam L.B is applied to the magneto-optical disc of FIG. That is, information is recorded by forming magnetic bubbles.
  • the magneto-optical recording medium is provided with an auxiliary bias magnetic field H w in the opposite direction to the direction of the magnetization in the unrecorded state. 500 0e is given.
  • recording is performed in this manner, that is, when information is commonly changed to the magnetic film ( 2 ) on which the magnetic bubbles (3) are formed,
  • the directions of the external magnetic fields H w and H ⁇ are respectively related to the magnetization direction of the magnetic film. Since it is necessary to provide the magnetization direction, it is desired to detect the magnetization direction of the magnetization film in advance. '.
  • a magnetic recording medium in which a recording layer, that is, a perpendicular magnetization film is formed on both sides in order to double the recording density is becoming popular.
  • the perpendicular magnetization films on both sides are simultaneously magnetized in one direction in a common magnetic field, so the auxiliary bias magnetic field depends on whether recording is performed on the front surface or on the back surface.
  • the direction of H w or the erasing magnetic field H ⁇ be set. That magnetic field H w been made sides of the detection of the perpendicular magnetic film, that the selection of the direction of Eta epsilon is made is desired.
  • the present invention relates to a magnetic recording medium having a perpendicular magnetic film as described above, wherein the magnetization direction of the perpendicular magnetic film or the magnetization of the magnetic recording medium can be detected easily and reliably optically and obversely.
  • An object of the present invention is to provide a magneto-optical recording / reproducing device provided with a direction detecting device.
  • the perpendicular recording film of the magnetic recording medium of the magneto-optical disc has a rectangular recording area (11-2a) on which the magnetic track is formed.
  • Non-recording areas other than) For example, the innermost lead-out part (ll-2b) or the outermost lead-out part (I1-2C) is provided and In part
  • Fig. IA and Fig. IB show the magnetization pattern of a magnetic recording medium with a perpendicular magnetization film
  • Fig. 2 and Pig. 3 illustrate the recording and erasing
  • Fig. 4 shows the perpendicular magnetization film on both sides.
  • Fig. 5 is a diagram showing the magnetization mode of the magnetic recording medium according to the present invention
  • Fig. 5 is a block diagram of an example of the device for detecting the direction of magnetization of the magnetic recording medium according to the present invention
  • Fig. 6 is an explanatory diagram of the magneto-optical disk
  • Fig. FIG. 4 is a block diagram of an example of a processing circuit.
  • Fig.5 An example of a magnetism disk type 1 detection device according to the present invention will be described below with reference to FIG.
  • (11) indicates a magneto-optical disk having, for example, perpendicular magnetization films (11-2) and (11-2 ') magnetized in the same direction on both surfaces.
  • ⁇ (ll-2a) and (11-2a ') indicate the signal recording area of the perpendicular magnetization film (11-2) and (il-2') on each side, as shown in Fig. 6, and (11-2b)
  • (11-2) indicate the lead-in part where no signal is recorded
  • (11-2c) and (11-2c) indicate the lead-out part where no signal is recorded.
  • This laser light source section (12) is a laser light oscillation source, for example, a semiconductor laser or a gas laser, and a single frequency oscillation, for example, of a laser light therefrom.
  • the laser light (14) whose intensity has been modulated by the alternating current signal from the circuit (13) is obtained, and the laser light (14) from the laser light source (12) is, for example, a laser light.
  • OMPI 1 Focus on the minute (il-2b) and irradiate. Then, the laser light irradiated on the lead-in portion (ll-2b) of the perpendicular magnetization film (11-2) of the medium (11) is reflected by this film (ll-2b). At that time, the polarization axis is reversed by the Kerr effect according to the magnetization direction in the magnetic film (U-2b). On the other hand, this reflected laser light is a half mirror
  • the laser light that has passed through this analyzer (19) is detected by a photodetector (21), for example, a photo diode via a lens system (20), and converted into an electric signal.
  • Electromagnetic Coil for the electric signal converted by the light detecting element (21) to obtain an auxiliary bias magnetic field H w for obtaining the required control signals are processed by a processing circuit (22) for example, a recording Switch, switch the polarity, and release the control to start recording.
  • This processing fel path (22) has, for example, a filter (23), a one-pass filter (24), an integration circuit (25), and a comparison fei path (26) as shown in Fig. 7.
  • the comparison circuit (26) compares the voltage with the reference voltage from the reference voltage source (27), and outputs the signal to, for example, the aforementioned auxiliary bias magnetic field or the coil (28) for generating the erasing magnetic field. Then, the necessary auxiliary bias magnetic field Hw or erasing magnetic field He is applied to the recording area (ll-2a) of the perpendicular magnetization film.
  • the rotation angle due to the Kerr effect on the linearly polarized laser light applied to the magnetic film (ll-2b) differs depending on the magnetization direction of the magnetic film (ll-2b).
  • the amount of light passing through the light can be detected.
  • a magnetized film whose magnetization direction is known in advance for example, the magnetization direction of Pig.
  • the magnetized film which trades from the bottom to the top, is placed in the down state and passed through a polarizer (16).
  • the analyzer (16) can be used if the magnetization film to be detected faces upward in Fig. 5.
  • the amount of transmitted light is large, and the amount of transmitted light is small in the downward direction.
  • a detecting element (21) for example, a photodiode
  • the magnetization direction can be detected.
  • the irradiation laser light is modulated by alternating current as described above, an output having the same frequency as the frequency is obtained from the detection element (21), and the magnetization of the magnetic film to be detected (ll-2b) is obtained.
  • the direction is caused by a difference in the output level-Therefore, if this is processed by the processing path H (22) described above, an appropriate magnetic field Hw or He can be given according to the magnetization direction of the magnetic film. .
  • the laser light intensity-modulated by the alternating signal from the laser source (3) is obtained, but the laser light by the DC signal is used regardless of such an alternating signal. You can also try to detect it.
  • the detection laser light source may take various modes such as the same light source as a recording laser light source.
  • the perpendicular magnetization film of the magnetic recording medium is irradiated with linearly polarized light, and the magnetization direction, that is, the front and back sides are detected by utilizing the Kerr effect of the magnetization film.

Description

明 細 蒈
発明の名称 磁気記録媒体の磁化方向検出装置を備えた光磁気 記録再生装置
技術分野
本発明は磁気記録媒体、 特に垂直磁気化膜を有し、 これに対し て垂直磁気記録或いは光磁気記録による記録がなされる磁気記録 媒体に対するその垂直磁化の磁化の向きを検出する磁気記録媒体 の磁化方向検出装置を備えた光磁気 id録再生装置に関する。
背景技術
垂直磁化膜を有する L磁気記録媒体、 例えば光磁気ディ スクに 対する記録は、 記録情報信号によつて強度変調されたレーザ—光 を垂直磁化膜に照射して行われる。 光磁気ディ スクは、 未記録状 態にあっては、 Fig.lA及び Fig.lBに^すよ う に、 ガラス、 ァク リ ル等の基板 (1)上に形成された垂直磁化膜 (2)がその膜面に対して垂 直方向、 すなわち Fig. に示された矢印上方向もし く は Fig. IBに された矢印下方向に全て磁化がなされていて、 例えば上方向 F i g .1 の光磁気ディ スクに対して第 2図に示すようにレーザー光 L . Bのビームスポ ソ 卜が照射されるこ とによって、 このビーム スボッ トが照射された部分において磁化が反転された円筒磁 、 すなわち磁気バブルを形成して、 情報の記録がなされるものであ る。 この場合、 その磁化が反転された磁気バブルの形成を確実に 行うために、 光磁気記録媒体には、 その未記録伏態での磁化の向 きとは逆向きの補助バイ アス磁界 H w約 500 0eが与えられる。 一 方、 このようにして記録がなされて、 すなわち磁気バブル (3)が形 成された磁化膜 (2)に、 情報の普き換えを行う場合などにおいて、
Fig.2 で説明した磁気バブル )の消去を行わんとする場合は、 Fig.3 に示すように、 磁化膜 (2)に対して、 未記録状態における磁 化方向と同方向の消去磁界 H s 約 700 0e〜 1000 Oe を与えて、 レ
BAD ORIGINAL V^mp^" 一ザ光 L . Bの照射を行って磁化方向が反転している磁気バブル )の磁化方向を膜方向に戻して消去するものである。
このよう に、 光磁気記録媒体、 例えば光磁気デイ スクにおいて ば、 これに対する情報の記録及び消去に当っては、 外部磁界 H w , H ε の方向が夫々磁化膜 )の磁化方向と関連して与えられること が必要であることから、 磁化膜 )の磁化の方向を予め検出するこ とが望まれる。 ' .
一方、 この種の磁気記録媒体においては、 その記録密度を倍加 させるためにその記録層すなわち垂直磁化膜が両面に形成された 磁気記録媒体が普及される方向にある。 この場合 Fig.4 に示され るように両面の垂直磁化膜は、 共通の磁界内で同時に一方向の磁 化がなされるので、 表面に対する記録か裏面に対する記録かによ つて補助バイ ァス磁界 H w或いは消去用磁界 H ε の向きが設定さ れることが望まれる。 つまり垂直磁化膜の表裏の検出がなされて 磁界 H w , Η ε の方向の選定がなされることが望まれる。
本発明は、 上述した垂直磁化膜を有する磁気記録媒体に対して その垂直磁化膜の磁化方向、 もし く は表裏を光^的に容易確実に 検知することができるようにした磁気記録媒体の磁化方向検出装 置を備えた光磁気記録再生装置を提供するものである。
発明の開示
本発明においては、 pig, 5 に示されるように光磁気ディ スクの 磁気記録媒体の垂直磁化膜に、 ディ スクにおいてその磁気 卜ラ ッ クが形成される璦状の記録領域部 ( 11- 2a ) 以外の非記録領域例 えばデイ スクの最内周のリ一 ドィ ン部分 ( ll-2b ) もしく ば最外 周のリ ー ドアウ ト部分 ( I1-2C ) を設け、 このリ ー ドィ ン部分
( ll-2b ) もしく はリ ー ドァゥ ト部分 ( 11- 2c ) に直線偏光レー ザ一光を照射し、 この垂直磁化膜によるカー効果、 すなわち磁化 膜の磁化の向きに応じて偏光の回転角が異なる反射光を、 検光子
O PI WHO に通過させることによってこの回転角に応じてこの検光子を通過 する光量の変化を得、 これを光検出素子によって出力レベルの大 小として検出して垂直磁化膜の磁化方向、 もし く はその表裏の検 知を行う。
図面の簡単な説明
Fig.lA, Fig. IBは垂直磁化膜を有する磁気記録媒体の磁化態様 を^す図、 Fig.2 及び Pig.3 はその記録及び消去の説明図、 Fig.4 は垂直磁化膜を両面に有する磁気記録媒体の磁化態様を示す図、 Fig.5 は本発明による磁気記録媒体の磁化方向検出装置の一例の 構成図、 Fig.6 はその光磁気ディ スクの説明図、 Fig.7 は信号処 理回路の一例のブロ ッ ク図である。
明を実施するための最良の形態
Fig.5 以下を参照して本発明による光磁気デイ スクの磁化方 ί¾1 検出装置の一例を説明する。 図中 ( 11) は例えば両面に同一方向 に磁化された垂直磁化膜 ( 11-2) 及び ( 11-2')を有する光磁気デ イ スクを示す。 ■ ( ll-2a ) 及び ( 11- 2a') は Fig.6 に示すように 各面の垂直磁化膜 ( 11-2) 及び ( il-2') の信号記録領域部を、 ( 11- 2b ) 及び ( 11- 2 〕 は信号が記録されないリ ー ドイ ン部分 を、 又 ( 11- 2c ) 及び ( 11- 2cつ は信号が記録されないリ ー ドア ゥ ト部分を各々示す。 また、 ( 12) はレーザー光源部で、 このレ 一ザ一光源部 ( 12) は、 レーザー光発振源、 すなわち例えば半導 体レーザー、 或いはガス レーザ— と、 これより の レーザー光を例 えば単一周波数の発振回路 ( 13) からの交 *流信号によって強度変 調したレーザー光 ( 14) が得られるようになされる。 そして、 こ のレーザー光源部 ( 12) よりのレーザー光 ( 14) は、 例えばレ ン ズ系 ( 15) を通過させて後、 偏光子 ( 16) によって直線偏光と し、 この直線偏光レーザー光をハーフ ミ ラー ( 17) —対物レンズ ( 18) を通じて媒体 ( 11) の一方の垂直磁化膜 ( 11-2) のリ ー ドイ ン部
, OMPI 1 分 ( il-2b ) にフォ ーカ シングさせて照射する。 そして、 このよ うにして媒体 (11) の垂直磁化膜 ( 11-2) のリ ー ドイ ン部分 ( ll-2b ) に照射されたレーザー光はこの膜 ( ll-2b ) で反射するがこの時.、 磁化膜 ( U- 2b ) における磁化方向に応じてその偏光軸がカー効 果によって翻転する。 一方この反射レーザー光は、 ハーフ ミ ラー
( 17) によってこれを屈曲させて検光子 (19) に導入させる。 こ の検光子 ( 19) を通過したレーザー光は、 例えばレンズ系 (20) を介して光検出素子 (21) 例えばフォ トダイ ォー ドによつて検知 し、 電気信号に変換する。 この光検出素子 (21) によって変換さ れた電気信号は処理回路 (22) によって処理されて所要の制御信 号を得て例えば記録のための補助バイ アス磁界 H wを得るための 電磁コ イ ルへの通電、 極性の切り換えを行う と共に記録開始の制 御を ί干う。 この処理 fel路 (22) は、 例えば Fig.7 に示すように增 幅器 (23) 、 口一パスフ ィ ルタ (24) 、 積分回路 (25) 、 比較 fei 路 (26) を有し、 この比較回路 (26) によって基準電圧源 (27) よりの基準電圧と比較されて、 これよりの出力によつて例えば前 述した補助バイ アス磁界、 或いは消去磁界発生用のコ ィ ル (28) への通電と通電方向の設定をなし、 垂直磁化膜の記録領域 ( ll-2a ) に、 所要の補助バイ アス磁界 H w、 或いは消去用磁界 H e を与え る。
上述の構成によれば、 磁化膜 ( ll-2b ) の磁化方向によって、 これに照射される直線偏光レーザー光に対するカー効果による回 転角が相違するの-でその反射光を検光子 (19) に通過させるこ と によってこれを通過する光量として検知することができる。 例え ば今 Fig.5 において、 その磁化方向の検出を行わんとする被検出 媒体 ( 11) に代えて、 予め磁化方向が知られている磁化膜、 例え ばその磁化の向きが Pig.5 において下方から上方に商いている磁 化膜を配した伏態で、 これに対する偏光子 ( 16) を通過させた媪 光レーザー光の反射光が透過できるよ うに検光子 ( 19) の偏光軸 方向を設定した場合には、 被検出磁化膜が、 F i g . 5 において上向 きの場合は、 検光子 ( 16) の透過光量は大となり、 下向きの場合 は少となるので、 これを検出素子 (21) 例えばフ ォ トダイ オー ド によって検出すれば磁化方向の検知がなされる。 この場合上述し たように照射レーザー光を交流によって変調する場合は、 その周 波数と同一周波数の出力が検出素子 (21) から得られ、 被検出磁 化膜 ( l l - 2 b ) の磁化の向きが出力レベルの相違となって生じる - したがって、 これを前述した処理 H路 ( 22) によって処理すれば、 磁化膜の磁化方向に応じて適正な磁界 H w 或いは H e を与えるこ とができる。
このよう な操作は、 第 2 の垂直磁化膜 ( 1 1 - 2'〕 についても同様 に行われる
尚、 上述した例においては、 光磁気記録媒体に対する記録時の 垂直磁化膜の表褢検出に適用した場合であるが、 垂直磁気記録方 式による磁気記録媒体における表裏検出に本発明を適用すること もできる。
また上述した例においては、 レーザー源 (3)より交番信号によつ て強度変調されたレーザー光を得た場合であるが、 このよ う な交 番信号によらず直流信号によるレーザー光によってその検出を行 う よ う にするこ ともでき る。
また、 この検出用レーザー光源は、 記録用のレーザ-光源と同 一の光源を用いることもできるなど欞々の態様をとり得る。
上述したように本発明装置によれば、 磁気記録媒体の垂直磁化 膜に直線偏光を照射し磁化膜によるカー効果を利用してその磁化 方向すなわち表裏の検知を行うようにしたので確実な検知を行う ことができ、 これによ つてユーザーが正し く その記録再生を行う ことができ、 ト ラブルの発生を回避できるので実用に供してその 利益は大である
OMPI
: 】

Claims

請求の範囲
1. 予め一方向に磁化されている磁気記録媒体の垂直磁化膜に、 直線偏光レーザー光を照射し、 該レーザー光の上記垂直磁化膜 からの反射光を検光子を通じて、 光検出素子により検出し、 該 光検出素子よりの出力レベルによつて上記垂直磁化膜の磁化方 向を検知するようにしたことを特徴とする磁気記録媒体の磁化 方向検出装置を備えた光磁気記録再生装置。
2. 予め一方向に磁化されている磁気記録媒体の垂直磁化膜が記 録部領域と非記録部領域とから成り、 非記録部領域に直線偏光 レーザー光を照射することを特徴とする請求の範囲第 1 項記載 の磁気記録媒体の磁化方向検出装置を備えた光磁気記録再生装 , 非記録部領域がリ一 ドィ ン部分であることを特徴とする請求 の範囲第 2項記載の磁気記録媒体の磁化方向検出装置を備えた 光磁気記録再生装置。
, 非記録部領域がリ ー ドァゥ 卜部分であることを特徴とする 求の範囲第 2項記載の磁気記録媒体の磁化方向検出装置を備え た光磁気記録再生装置。
OMPI
PCT/JP1984/000424 1983-09-05 1984-09-05 Photomagnetic recording and reproducing apparatus having device for detecting direction of magnetization of magnetic recording medium WO1985001144A1 (en)

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DE8484903357T DE3483688D1 (de) 1983-09-05 1984-09-05 Photomagnetische aufnahme- und wiedergabevorrichtung mit einer anordnung zum nachweis der magnetisierungsrichtung eines magnetischen aufnahmemediums.

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EP (1) EP0156916B1 (ja)
JP (1) JPS6053863A (ja)
DE (1) DE3483688D1 (ja)
WO (1) WO1985001144A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5101385A (en) * 1988-03-14 1992-03-31 Bernoulli Optical Systems Company Magneto-optical information storage system for flexible media having maximum overwrite efficiency
GB2216710B (en) * 1988-03-14 1992-09-02 Ici Plc Optical or magneto-optical data system
WO2004019051A1 (ja) * 2002-08-23 2004-03-04 National Institute Of Advanced Industrial Science And Technology 磁気センサー

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61276103A (ja) * 1985-05-31 1986-12-06 Canon Inc 光磁気メモリ記録方法
US5239524A (en) * 1985-06-11 1993-08-24 Nikon Corporation Over write capable magnetooptical recording method, and magnetooptical recording apparatus and medium used therefor
DE3688669T2 (de) * 1985-10-08 1993-12-16 Sharp Kk Magnetooptische Speichervorrichtung.
US4937799A (en) * 1985-12-13 1990-06-26 Canon Kabushiki Kaisha Method and apparatus for setting light quantity most suitable for reproducing information from an optical recording medium
AU594995B2 (en) * 1986-01-24 1990-03-22 Sony Corporation Data transmission method suitable for a disc
JP2590813B2 (ja) * 1986-02-18 1997-03-12 ソニー株式会社 データの記録方法
JPH0677351B2 (ja) * 1986-11-15 1994-09-28 ソニー株式会社 光学ピツクアツプ装置
JPH0777038B2 (ja) * 1986-12-25 1995-08-16 ソニー株式会社 光学ピツクアツプ装置
JPS63306555A (ja) * 1987-06-05 1988-12-14 Sharp Corp 光磁気記録媒体の記録面識別装置
JPH073710B2 (ja) * 1987-06-17 1995-01-18 日本電気株式会社 光磁気ディスク装置
US5237548A (en) * 1988-06-01 1993-08-17 Hoechst Aktiengesellschaft Magneto-optic recording structure and method
CN106556809A (zh) * 2016-10-26 2017-04-05 北京航空航天大学 一种真空环境下的薄膜磁性表征仪器

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5158303A (ja) * 1974-11-19 1976-05-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd
JPS5350777A (en) * 1976-10-19 1978-05-09 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd Magnetic field distribution measuring device

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3731290A (en) * 1971-07-15 1973-05-01 Honeywell Inc Optical mass memory
US4410277A (en) * 1978-11-01 1983-10-18 Hitachi, Ltd. Apparatus for detecting magneto-optical anisotropy
GB2083677B (en) * 1980-07-16 1985-01-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd Magnetooptical recording medium and a magnetooptical recording-and reeproducing device
JPS5792446A (en) * 1980-11-26 1982-06-09 Olympus Optical Co Ltd Recording, reproduction and erasure system for information using photomagnetic recording medium
JPS57117106A (en) * 1981-01-09 1982-07-21 Olympus Optical Co Ltd Optical magnetic recording and reproducing method
JPS57133503A (en) * 1981-02-10 1982-08-18 Sharp Corp Optical and magnetic recorder and reproducer
US4554651A (en) * 1981-06-04 1985-11-19 Pioneer Electronic Corporation Magneto-optical recording medium and method for preventing the erasing of the information recorded on the magneto-optical recording medium
US4558440A (en) * 1982-08-19 1985-12-10 Canon Kabushiki Kaisha System for recording patterns of magnetically recorded information by utilizing the magneto-optic effect
JPS59119504A (ja) * 1982-12-27 1984-07-10 Fujitsu Ltd 垂直磁気記録装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5158303A (ja) * 1974-11-19 1976-05-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd
JPS5350777A (en) * 1976-10-19 1978-05-09 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd Magnetic field distribution measuring device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP0156916A4 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5101385A (en) * 1988-03-14 1992-03-31 Bernoulli Optical Systems Company Magneto-optical information storage system for flexible media having maximum overwrite efficiency
GB2216710B (en) * 1988-03-14 1992-09-02 Ici Plc Optical or magneto-optical data system
WO2004019051A1 (ja) * 2002-08-23 2004-03-04 National Institute Of Advanced Industrial Science And Technology 磁気センサー
US7084624B2 (en) 2002-08-23 2006-08-01 National Institute Of Advanced Industrial Science And Technology Magnetic sensor

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JPS6053863A (ja) 1985-03-27
EP0156916B1 (en) 1990-11-28
US4633338A (en) 1986-12-30

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