WO1999038161A1 - Procede de reproduction pour support d'enregistrement magneto-optique, et dispositif de disque magneto-optique - Google Patents

Procede de reproduction pour support d'enregistrement magneto-optique, et dispositif de disque magneto-optique Download PDF

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WO1999038161A1
WO1999038161A1 PCT/JP1999/000207 JP9900207W WO9938161A1 WO 1999038161 A1 WO1999038161 A1 WO 1999038161A1 JP 9900207 W JP9900207 W JP 9900207W WO 9938161 A1 WO9938161 A1 WO 9938161A1
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signal
magneto
recording medium
optical
laser beam
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PCT/JP1999/000207
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Naoyuki Takagi
Atsushi Yamaguchi
Kenichiro Mitani
Original Assignee
Sanyo Electric Co., Ltd.
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    • G11B11/10595Control of operating function

Definitions

  • the present invention relates to a reproducing method for a magneto-optical recording medium, and particularly includes, for example, a recording layer and a reproducing layer.
  • a micro magnetic domain is recorded in the recording layer, and in reproducing, the recording magnetic domain recorded in the recording layer is used as a raw layer.
  • the present invention relates to a method of reproducing a magneto-optical recording medium such as enlarging and transferring.
  • the present invention relates to a magneto-optical disk drive for recording and / or reproducing signals on a magneto-optical recording medium using a laser beam and a magnetic field, and optimizes the power of the laser beam when performing magnetic domain expansion reproduction.
  • the present invention relates to a reproducing method and a magneto-optical disk device for reproducing a signal by setting the reproducing method to a signal.
  • Magneto-optical recording media have attracted attention as rewritable, large-capacity, and highly reliable recording media, and have begun to be put to practical use as convenience memories. Recently, a magneto-optical recording medium with a recording capacity of 6. OGbytes has been advanced as an AS-MO (Advanced Storage Magneto Optical disk) standard and is about to be put to practical use.
  • AS-MO Advanced Storage Magneto Optical disk
  • a detection window is formed in a reproduction layer of the magneto-optical recording medium by irradiating a laser beam, and a magnetic domain is formed from the recording layer in the formed detection window. It is performed by the MSR (Magnetically induced Super Resolution) method of transferring and reproducing the signal.
  • MSR Magneticically induced Super Resolution
  • a magnetic domain enlarging and reproducing technology has been developed in which an alternating magnetic field is applied in reproducing a signal from a magneto-optical recording medium, and the magnetic domain of the recording layer is enlarged and transferred to the reproducing layer by the laser beam and the alternating magnetic field to reproduce a signal.
  • a magneto-optical recording medium capable of recording and / or reproducing 14 Gbyles signals by using this technology has also been proposed.
  • the magneto-optical recording medium 10 includes a recording layer 14 and a reproduction layer 16 formed by a magnetic layer on a substrate 12, respectively.
  • An intermediate layer 18 is formed between and, and a protective layer 20 is formed on the recording layer 14.
  • the intermediate layer 18 is formed of a non-magnetic layer here, but may be a magnetic layer.
  • the recording layer 14 and the reproducing layer 16 can be formed of any known magnetic material. Referring to FIG.
  • minute recording magnetic domains 22 are recorded on recording layer 14 of magneto-optical recording medium 10 by a magnetic head (not shown). At the time of reproduction, the recording magnetic domains 22 of the recording layer 14 are transferred to the reproduction layer 16 by irradiating a laser beam 24 as shown in FIG.
  • the temperature profile shown in Fig. 3 is generated in the magneto-optical recording medium 10 by the laser beam 24, and the temperature is highest near the center of the spot, and gradually decreases outward.
  • the magneto-optical recording medium is a disk
  • the slope of the temperature profile is different between the front and rear in the traveling direction of the magneto-optical recording medium, and the temperature gradient in the area where the disk enters the laser spot is: The slope is steeper than that in the region where light is emitted.
  • the temperature of the magneto-optical recording medium 10 is increased according to the temperature profile of FIG.
  • the reproduction layer 16 is formed of a magnetic layer that is transition metal rich from room temperature to the Curie temperature Tc and that becomes a perpendicular magnetization film. Therefore, when the laser beam 24 is irradiated, the reproducing layer 16 is heated and the coercive force is reduced, so that the recording magnetic domain 22 of the recording layer 14 is interposed through the intermediate layer 18 by magnetostatic coupling.
  • the recording magnetic domain 22 is transferred to the reproducing layer 16, and the transferred magnetic domain 26 is formed on the reproducing layer 16.
  • the transfer magnetic domain 26 is formed at a position corresponding to the recording magnetic domain 22.
  • an external magnetic field He x is applied by a magnetic head (not shown) as shown in FIG. 2 (B).
  • This external magnetic field Hex is an alternating magnetic field, and one magnetic domain is a high-temperature spot 24 a formed by the laser beam 24.
  • an alternating magnetic field of at least one cycle, preferably 2 to 4 cycles is applied. Alternating or external magnetic field in the same direction (same polarity) as magnetic domain 26
  • the magnetic domains of the transfer magnetic domain 26 are enlarged to form the expanded magnetic domains 26a and 26b, and as a result, the recording magnetic domain 22 is enlarged and transferred.
  • a laser beam having an intensity that causes magnetic domain transfer from the recording layer to the reproducing layer is emitted only by irradiating the laser beam.
  • Another object of the present invention is to provide a reproducing apparatus and method for a magneto-optical recording medium, which can increase the reproduction signal intensity.
  • Still another object of the present invention is to provide a reproducing method of a magneto-optical recording medium and a magneto-optical disk device, which can optimally set the power of a laser beam.
  • a reproducing apparatus is a reproducing apparatus for a magneto-optical recording medium for transferring a magnetic domain recorded on a recording layer to a reproducing layer at the time of reproducing, wherein no transfer of the magnetic domain from the recording layer to the reproducing layer occurs.
  • a magnetic domain is enlarged and transferred from the recording layer to the reproducing layer by applying an alternating magnetic field to the magneto-optical recording medium while irradiating the laser beam with a predetermined intensity.
  • the reproducing method is a reproducing method of a magneto-optical recording medium for transferring a magnetic domain recorded on a recording layer to a reproducing layer at the time of reproducing, and ( a ) a magnetic domain from the recording layer to the reproducing layer. Then, a laser beam of a predetermined intensity that does not cause transfer of the magnetic field is applied, and then (b) an alternating magnetic field is applied to the magneto-optical recording medium, whereby the magnetic domains are enlarged and transferred from the recording layer to the reproducing layer.
  • a specific area is formed for each sector or zone. In this specific area, a signal for adjusting the intensity of laser light to be irradiated from the optical means to the magneto-optical recording medium is formed in advance. You.
  • the intensity adjusting means included in the optical means sets the intensity of the laser light to such an extent that a signal in a specific area is not reproduced by the laser light alone.
  • the laser beam having the intensity adjusted in such a manner is irradiated on the magneto-optical recording medium from the optical means.
  • an alternating magnetic field is applied to the magneto-optical recording medium from the magnetic field applying means.
  • the recording magnetic domains recorded on the recording layer of the magneto-optical recording medium are enlarged and transferred to the reproducing layer.
  • the present invention since the enlarged transfer of the recording magnetic domain from the recording layer to the reproduction layer occurs more effectively, the level of the reproduction signal is further increased, and therefore, the recording magnetic domain on the recording layer can be miniaturized. As a result, higher-density recording becomes possible.
  • a second reproducing method is a reproducing method of a magneto-optical recording medium for reproducing a signal from a magneto-optical recording medium using a laser beam and an alternating magnetic field, and comprises a first step and a second step. Steps.
  • the first step the laser beam irradiated to the magneto-optical recording medium based on the reproduction signal obtained by reproducing from the magneto-optical recording medium using the laser beam and the alternating magnetic field and the> recording signal is used.
  • Power is determined.
  • a signal is reproduced from the magneto-optical recording medium using the laser beam set to the power determined in the first step and an alternating magnetic field.
  • the recording signal recorded on the magneto-optical recording medium is reproduced by magnetic domain expansion, and the power of the laser beam is determined based on the reproduced signal and the recording signal.
  • magnetic domain expansion reproduction suitable for the installed magneto-optical recording medium is possible.
  • a third reproducing method is a reproducing method for a magneto-optical recording medium for reproducing a signal from a magneto-optical recording medium using a laser beam and an alternating magnetic field
  • the first reproducing method comprising: Step, the second step, the third step, and the fourth step.
  • a predetermined recording signal is recorded on a magneto-optical recording medium.
  • the signal recorded in the first step is reproduced while changing the power of the laser light using the laser light and the alternating magnetic field.
  • the reproduction signal reproduced in the second step is compared with the recording signal, and the power of the laser beam whose reproduction signal substantially matches the recording signal is determined.
  • a signal is reproduced from the magneto-optical recording medium using the laser light set to the power determined in the third step and the alternating magnetic field.
  • a reproduction signal obtained by actually recording a predetermined recording signal on a magneto-optical recording medium and performing magnetic domain expansion reproduction on the recorded signal while changing the laser beam power is obtained as follows.
  • the power of the laser beam to be irradiated is determined so as to match the recording signal. Therefore, even if a signal for determining the power of the laser beam is not recorded on the mounted magneto-optical recording medium, the power can be accurately determined suitable for the mounted magneto-optical recording medium.
  • the magnetic domain expansion reproduction can be accurately performed using the laser beam having the determined power.
  • a fourth reproducing method is a reproducing method for a magneto-optical recording medium for reproducing a signal from a magneto-optical recording medium using a laser beam and an alternating magnetic field, comprising a first step and a second step. Step, third step, and fourth step.
  • a predetermined recording signal is recorded in a calibration area provided on the magneto-optical recording medium.
  • the recording signal recorded in the first step is reproduced from the calibration area while changing the laser beam power using the laser beam and the alternating magnetic field.
  • the reproduction signal reproduced in the second step is compared with the recording signal, and the level of the laser light whose reproduction signal substantially matches the recording signal is determined.
  • a signal is reproduced from the magneto-optical recording medium using the laser light set to the power determined in the third step and an alternating magnetic field.
  • the magneto-optical recording medium has a calibration area, and in the calibration area, a predetermined recording signal is actually recorded, and the recorded signal is reproduced by magnetic domain enlargement.
  • the power of the laser beam during reproduction is determined. I Therefore, the power of the laser beam to be irradiated during reproduction can be determined without using the area to record signals.
  • the calibration area so that the laser beam reaches the original signal recording area after passing through the calibration area, the laser beam to be irradiated before the original signal reproducing operation is performed. Power can be determined. Further, by arranging a plurality of calibration areas in the radial direction of the magneto-optical recording medium, even if the magnetic properties of the magnetic material are not uniform on the disk substrate, magnetic domain expansion reproduction suitable for each magnetic property can be achieved. it can.
  • the power change of the laser beam in the second step is such that magnetic domain transfer from the recording layer to the reproducing layer of the magneto-optical recording medium does not occur only by the laser beam. Done in a range.
  • the laser beam intensity is determined within a range where transfer of magnetic domains from the recording layer to the reproduction layer does not occur with only the laser beam. Therefore, the power suitable for magnetic domain expansion reproduction can be determined more accurately.
  • a magneto-optical disk device is a magneto-optical disk device that records and / or reproduces a signal on a magneto-optical recording medium using a laser beam and a magnetic field.
  • a discriminating circuit is provided for determining the power of the laser beam based on the read signal reproduced from the magneto-optical recording medium using the laser beam and the alternating magnetic field.
  • the discriminating circuit determines the power of the laser beam based on the reproduced signal reproduced using the laser beam and the alternating magnetic field and the recording signal on which the reproduced signal is based. Therefore, whether or not the reproduced reproduction signal is correct can be determined quickly and accurately, and as a result, the power of the laser beam suitable for the magnetic domain expansion reproduction can be quickly and accurately determined.
  • a second magneto-optical disk device is a magneto-optical disk device that records and / or reproduces a signal on a magneto-optical recording medium using a laser beam and a magnetic field.
  • the reproduced signal substantially matches the predetermined recording signal based on the reproduction signal obtained by reproducing the predetermined recording signal while changing the power of the laser beam using the light and the alternating magnetic field.
  • a determination circuit for determining the power of the laser light is provided.
  • the signal power for determining the power of the laser beam suitable for magnetic domain expansion reproduction is pre-recorded on the mounted magneto-optical recording medium. Is reproduced by changing the magnetic domain while changing the power of the laser beam.
  • a third magneto-optical disk drive is a magneto-optical disk drive for recording and / or reproducing signals on a magneto-optical recording medium using a laser beam and a magnetic field, comprising: an optical head; a magnetic head; A determination circuit is provided. The optical head enqueues the laser light on the magneto-optical recording medium and detects the reflected light.
  • the magnetic head applies a magnetic field to the magneto-optical recording medium.
  • the discrimination circuit reproduces a predetermined recording signal recorded on the magneto-optical recording medium and a predetermined recording signal detected by the optical head while applying an alternating magnetic field from the magnetic head and changing the power of the laser light.
  • the power of the laser beam whose reproduced signal substantially matches the predetermined recording signal is determined based on the signal.
  • the alternating magnetic field used for determining the power of the laser light is applied to the magneto-optical recording medium by the magnetic head, and the laser light is applied to the magneto-optical recording medium by the optical head. Is done. Therefore, even in a configuration in which the magnetic head and the optical head are arranged on both sides of the magneto-optical recording medium, the power of the laser beam suitable for magnetic domain expansion reproduction can be determined quickly and accurately.
  • a fourth magneto-optical disk drive is a magneto-optical disk drive that records and / or reproduces a signal on a magneto-optical recording medium using a laser beam and a magnetic field.
  • Circuit, magnetic head, and discrimination circuit The optical head irradiates the magneto-optical recording medium with laser light and detects the reflected light.
  • the laser drive circuit drives a laser light source in the optical head.
  • the magnetic head applies a magnetic field to the magneto-optical recording medium.
  • the discrimination circuit outputs to the laser drive circuit a drive signal for changing the phase of the laser light emitted from the optical head, and also outputs a predetermined recording signal recorded on the magneto-optical recording medium and the alternating signal applied from the magnetic head.
  • the reproduced signal detected by the magnetic field and the laser beam emitted from the optical head based on the drive signal Based on this, the power of the laser beam whose reproduction signal substantially matches the predetermined recording signal is determined.
  • a drive signal for changing the power of the laser light output from the optical head is output from the discriminating circuit to the laser drive circuit, and the laser drive circuit outputs the drive signal based on the drive signal. Then, the laser light source in the optical head is driven, and laser light having different power is emitted from the optical head to the magneto-optical recording medium. Therefore, a reproduced signal can be detected by magnetic domain expansion reproduction while changing the power on the magneto-optical recording medium, and the power of the laser beam is determined based on the reproduced signal. As a result, the power of the laser light can be determined accurately.
  • a fifth magneto-optical disk drive is a magneto-optical disk drive for recording and / or reproducing signals on a magneto-optical recording medium using a laser beam and a magnetic field, comprising: an optical head, a laser drive circuit, It has a magnetic head, a magnetic head drive circuit, and a discrimination circuit.
  • the optical head irradiates the magneto-optical recording medium with laser light and detects the reflected light.
  • the laser drive circuit drives a laser light source in the optical head.
  • the magnetic head applies a magnetic field to the magneto-optical recording medium.
  • the magnetic head drive circuit drives the magnetic head.
  • the discriminating circuit supplies a first driving signal for recording a predetermined recording signal on the magneto-optical recording medium to a magnetic head driving circuit, and a second driving signal for changing the power of laser light emitted from the optical head.
  • a drive signal is output to the laser drive circuit, and a predetermined recording signal recorded based on the first drive signal, an alternating magnetic field applied from the magnetic head, and a second drive signal are output based on the second drive signal.
  • the power of the laser light whose reproduction signal substantially matches a predetermined recording signal is determined.
  • the discriminating circuit outputs the first drive signal for recording a predetermined recording signal for determining the power of the laser beam to the magnetic head drive circuit, A predetermined recording signal is recorded on the magneto-optical recording medium on the basis of the drive signal.
  • the discrimination circuit outputs a second drive signal for changing the power of the laser beam to the laser drive circuit, and the laser drive circuit drives the laser light source in the optical head based on the second drive signal. Then, laser beams having different powers are radiated from the optical head to the magneto-optical recording medium, and a predetermined recording signal is reproduced by magnetic domain expansion. Therefore, attached Even if a predetermined recording signal is not recorded on the magneto-optical recording medium in advance, the laser beam suitable for the mounted magneto-optical recording medium can be quickly and accurately determined.
  • the discriminating circuit is provided with a magneto-optical recording medium, and the first drive for recording a predetermined recording signal for determining the power of the laser beam before recording the recording signal.
  • a signal is output to a magnetic head drive circuit, and a second drive signal for changing the power of laser light emitted from the optical head is output to the laser drive circuit before reproducing a recorded signal.
  • a second drive signal for changing the power of the laser light is output from the discrimination circuit to the laser drive circuit, and a predetermined recording signal that has already been recorded is changed in power of the laser light.
  • Magnetic domain expansion reproduction is performed while the laser beam power is being determined based on the reproduction signal. Therefore, before performing the operation of reproducing the original signal, the power of the laser beam suitable for the magnetic domain expansion reproduction can be reliably determined, and the original signal can be accurately reproduced in the magnetic domain expansion.
  • FIG. 1 is an illustrative sectional view showing an example of a magneto-optical recording medium used in the present invention.
  • FIG. 2 is an illustrative view showing a conventional method of reproducing a recorded magnetic domain recorded on a recording layer of the magneto-optical recording medium of FIG. Fig. 2 (A) shows the image before enlargement, and Fig. 2 (B) shows the image after enlargement.
  • Fig. 3 is a schematic diagram showing the laser light spot irradiated during reproduction of the magneto-optical recording medium and the temperature distribution. Yes;
  • Fig. 4 is a waveform diagram showing an example of a reproduced signal obtained at each stage of transfer and enlargement in the prior art of Fig. 2.
  • Fig. 4 (A) shows the transfer time
  • Fig. 4 (B) shows the enlargement. Indicate time;
  • FIG. 5 is a block diagram showing one embodiment of the present invention:
  • FIG. 6 is a circuit diagram showing an example of a laser driving circuit in the embodiment of FIG.
  • FIG. 7 is an illustrative view showing one example of an arrangement of a specific area formed on a disk for adjusting the intensity of a laser magneto-optical recording medium;
  • FIG. 8 is an illustrative view showing another example of the arrangement of the specific area:
  • FIG. 9 is an illustrative view showing still another example of the arrangement of the specific area.
  • FIG. 10 is an illustrative view showing another example of the arrangement of the specific area
  • FIG. 11 is an illustrative view showing an external magnetic field (pulse) output from a magnetic head when forming a specific region;
  • FIG. 12 is an illustrative view showing a recording magnetic domain formed in a recording layer in a specific region
  • FIG. 13 is a flowchart showing an intensity adjustment mode in the embodiment of FIG. 5
  • It is a graph showing that the level of a reproduction signal changes according to the change in the intensity of laser light:
  • FIG. 15 is an illustrative view showing that the recording magnetic domain of the recording layer is enlarged and transferred to the reproducing layer in the embodiment of FIG. 5, and FIG. 15 (A) is not transferred just after irradiating the laser beam.
  • Fig. 15 (B) shows that an enlarged magnetic field was generated by applying an alternating magnetic field;
  • Figure 16 is a waveform diagram showing the alternating magnetic field applied to the disk by the magnetic head.
  • FIG. 17 is a waveform diagram showing the reproduced signal obtained by the embodiment of FIG. 5;
  • FIG. 18 is a timing diagram showing the operation of the external synchronization signal generation circuit of the embodiment of FIG. 5;
  • FIG. 19 is a block diagram showing a magneto-optical disk drive according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is an illustrative view showing the principle of magnetic domain expansion reproduction as in FIG. 2;
  • Figure 21 is an illustrative view showing how to optimize the power of laser light
  • FIG. 22 is an illustrative view showing the magneto-optical recording medium in plan view
  • FIG. 23 is an illustrative view showing a track of the magneto-optical recording medium in a plan view
  • Figure 24 is an illustrative view showing generation of an external synchronization signal
  • FIG. 25 is a flowchart showing a reproducing method by magnetic domain expansion in the embodiment of FIG. 19
  • FIG. 26 is a flowchart showing another reproducing method by magnetic domain expansion in the embodiment of FIG. 19;
  • FIG. 27 is a flow chart showing still another reproduction method by magnetic domain expansion in the embodiment of FIG. 19.
  • FIG. 28 is a flow chart showing still another reproduction method by magnetic domain expansion in the embodiment of FIG. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • a recording / reproducing apparatus 30 for a magneto-optical recording medium includes a spindle motor 32 for rotating magneto-optical recording medium or disk 10. Is controlled by the servo circuit 34.
  • a magnetic head 36 that does not contact the disk 10 is provided above the magneto-optical recording medium or the disk 10, and a similar optical head 38 is provided below.
  • the magnetic head 36 is used not only to form the recording magnetic domain 22 (FIG. 2) on the recording layer 14 (FIG. 1) of the disk 10 but also to the reproducing layer 16 as described later. It is used to apply an alternating magnetic field for enlarged transfer of the recording domain 22.
  • the optical head 38 includes a laser element, a light receiving element, a polarization beam splitter, and the like.
  • the laser element (not shown) irradiates the magneto-optical recording medium or disk 10 with laser light during reproduction.
  • the intensity of the laser beam is set so as to be different from the conventional one. That is, conventionally, as described above, the laser light is set to such an intensity that the recording magnetic domain is transferred to the reproducing layer 16 by itself, but in this embodiment, the intensity of the laser light is The intensity is set to such an extent that recording magnetic domains are not transferred only by irradiating the magneto-optical recording medium 10 with laser light.
  • two light receiving elements such as photodiodes respectively detect reflected light beams having different polarization axes according to the magnetization polarity of the enlarged transfer magnetic domain of the reproducing layer 16, and thereby reproduce the reproduced signal (RF signal). Is output.
  • the reproduction signal from the optical head 38 is supplied to a reproduction signal amplifier circuit 40.
  • the reproduction signal amplification circuit 40 supplies a tracking error signal and a focus error signal included in the reproduction signal to the servo circuit 34, and the servo circuit 34
  • the spindle motor 32 is controlled to rotate at a predetermined number of revolutions, and an objective lens (not shown) included in the optical head 38 is controlled. That is, the servo circuit 34 performs tracking servo and focus support.
  • the reproduced signal amplified by the reproduced signal amplifying circuit 40 also passes through a one-pass filter 42 and is supplied to a PLL (Phase-Locked Loop) 44 and a decoder 46 which are clock generating circuits.
  • the PLL 44 adjusts the phase and frequency of the oscillation clock in accordance with the phase comparison between the playback clock included in the playback signal and the oscillation clock from a VCO (Voltage-Controlled Oscilator) (not shown). Output as system clock.
  • This system clock is supplied to the servo circuit 34 as described above, and also to the control circuit 48 and the decoder 46.
  • the decoder 46 decodes the output signal (reproduced signal) from the mouth-to-pass filter 42 according to the clock and outputs the reproduced data.
  • the control circuit 48 controls the magnetic head drive circuit 52 and the laser drive circuit 54 under the control of the microcomputer 50.
  • the magnetic head drive circuit 52 includes a pulse signal source (not shown) for generating a pulse signal for writing a recording magnetic domain to the recording layer 14 (FIG. 1) by the magnetic head 36, and a magnetic head 36. Includes an AC signal source (not shown) for generating an alternating magnetic field. That is, the control circuit 48 is supplied with the modulated recording data from the modulator 56, and the control circuit 48 supplies a signal to the magnetic head driving circuit 52 according to the modulated recording data.
  • the magnetic head driving circuit 52 controls the pulse signal source, and controls the magnetic head so that the recording magnetic domain corresponding to the recording data is recorded on the magneto-optical recording medium, that is, the recording layer of the disk 10.
  • a drive signal is given to the node 36.
  • the frequency of the AC signal output from the AC signal source that is, the frequency of the alternating magnetic field is, for example, 2.0 MHz. However, the frequency can be changed arbitrarily.
  • the laser drive circuit 54 includes a resistance circuit 541 having a plurality of resistance elements R 1, R 2, R 3,... Connected in series between the power supply Vcc and the ground.
  • the fixed contacts SI, S2, S3,... Of the switch 542 are individually connected to the series connection points of R1, R2, R3,. Movable contacts of switch 542 C is switched to one of the fixed contacts S 1, S 2. S 3,... According to the switching signal given from the control circuit 48. Therefore, a different voltage is output from the movable contact point of the switch 542 depending on which fixed contact point it is connected to.
  • the output voltage of switch 542 is applied to the base of transistor 544 through amplifier 543.
  • the laser element 545 is connected between the collector of the transistor 544 and the power supply Vcc, and the emitter of the transistor 544 is grounded via an emitter resistor.
  • the control circuit 48 switches the movable contact C of the switch 542 to change the output voltage of the amplifier 5443, that is, the base voltage of the transistor 5444.
  • the drive current flowing through the laser element 545 changes. Therefore, the output of the laser beam from the laser element 545 can be adjusted.
  • the reproduced signal that has passed through the low-pass filter 42 is further supplied to the microcomputer 50.
  • the microcomputer 50 controls the laser drive circuit 54 to set the power or intensity of the laser light, as described later, depending on whether or not a reproduced signal is obtained from the low-pass filter 42.
  • a specific area 11 is formed on a magneto-optical recording medium or a disk 10 as shown in FIGS.
  • the specific area 11 is an area in which the output of the laser beam can be adjusted by reproducing the recording signal in that area.
  • a magneto-optical recording medium or a disk in which such a specific area is formed in advance.
  • the specific area 11 is formed immediately after the TOC # area provided on the outer peripheral side of the disk 10. In the embodiment of FIG. 8, the specific area 11 is formed at the end of the disk 10. In the embodiment of FIG. 9, the specific area 11 is formed immediately after the TOC area of the disk 10 and at the end. In the embodiment of FIG. 10, the specific area 11 is set at the start position of each zone of the disk 10. That is, the specific area 11 is formed for each zone or each sector.
  • the adjustment of the intensity of the laser beam can be performed at an arbitrary timing.
  • intensity adjustment can be performed at the time of disk initialization, and the optimum output of laser light can be determined.
  • the intensity of the laser beam can be adjusted when the disc 10 is mounted on the recording / reproducing apparatus or the reproducing apparatus.
  • the output of laser light can be optimized each time reproduction is performed for each zone.
  • the microcomputer 50 sets the test signal recording mode. In this mode, the microcomputer 50 gives a command signal to the control circuit 48 so as to output a test signal. In response, the control circuit 48 activates a pulse signal source (not shown) of the magnetic head drive circuit 52. Therefore, a pulse signal as shown in FIG. 11 is given to the magnetic head 36 from the magnetic head drive circuit 52. In other words, the magnetic head 36 applies an external magnetic field to the disk 10 in response to an intermittent pulse signal as shown in FIG. Therefore, a recording magnetic domain 22 as shown in FIG. 12 is formed on the recording layer 14 (FIG. 1) of the disk 10.
  • the size of the recording magnetic domain 22 is equivalent to the minimum magnetic domain in which the disk can be recorded and Z-reproduced, and the interval between the recording magnetic domains 22 is larger than the spot diameter 24 a of the laser beam 24 (FIG. 2).
  • the test signal magnetic domains recorded on the recording layer 14 in the specific area 11 are isolated magnetic domains formed at intervals larger than the spot diameter of the laser beam.
  • the size of the recording magnetic domain is, for example, about 0.1 to 0.2 ⁇ , and the interval between the recording magnetic domains is set to, for example, 0.8 m or more.
  • Fig. 14 is a graph showing the relationship between the intensity of the laser beam and the reproduction signal
  • the intensity of the laser beam is such an intensity that a reproduction signal cannot be obtained in Fig. 14.
  • the microcomputer 50 disables the magnetic head 36 in the first step S1. Then, in the next step S2, the microcomputer 50 initializes the output Pr of the laser beam 24.
  • the initial value of this output is set to, for example, about 0.6 rnW, but this initial value can be set arbitrarily.
  • step S3 the microcomputer 50 reproduces the test signal magnetic domain recorded in the specific area 11 (FIG. 7-FIG. 10) as described above. That is, the microcomputer 50 activates the laser driving circuit 54 through the control circuit 48 in the same manner as during normal reproduction, and the laser element 545 (see FIG. 5) with the initial power set in the previous step 52. 6) Drive. By driving the laser element 545, a laser beam 24 (FIG. 2) is output from the optical head 38. Then, in step S4, the microcomputer 50 determines whether or not a reproduced signal has been obtained based on the signal from the one-pass filter 42.
  • step S5 If there is no reproduced signal, the flag is set to “0” in step S5, and in step S6, it is determined whether or not the previous flag was “1”. If the flag was not “1” in the previous time, that is, if the reproduced signal is not continuously detected, the output of the laser beam is increased in step S7. A switch signal is supplied to the switch 542 of the laser drive circuit 54 so as to reduce the value of the switch. Then, returning to step S3, the microcomputer 50 detects the presence or absence of a reproduction signal in step S4 in the same manner as described above.
  • step S8 If there is a reproduced signal, the flag is set to "1" in step S8, and in step S9, the switch 54 of the laser drive circuit 54 is set so as to reduce the output of the laser beam. 2 is given a switching signal. Then, returning to step S3, the microcomputer 50 detects the presence or absence of a reproduction signal in step S4, as described above.
  • step S6 If the reproduction signal is not detected after the reproduction signal is obtained, "Y E S" is determined in step S6, and the intensity of the laser beam at that time is set as the optimum power.
  • the level of the reproduced signal increases when the intensity of the laser beam reaches a constant value. However, if the intensity of the laser beam is too high, the level of the reproduced signal decreases. This is because the temperature of the magneto-optical recording medium 10 approaches the Curie point due to the intense laser light, and the magnetic force of the reproducing layer 16 decreases.
  • the level of the reproduction signal is large. Therefore, in this case, the transfer of the recording magnetic domain to the reproduction layer 16 may occur. Understand.
  • the intensity of the laser beam is set to point B according to FIG. 13 described above. Set the power in the range of 80 to 100% based on the power at point B.
  • the intensity of the laser light is set to such an intensity that the magnetic domain is not transferred from the recording layer 14 to the reproducing layer 16 by itself. Therefore, in this case, simply irradiating the laser beam to the magneto-optical recording medium or the disk 10 does not form a magnetic domain to be reproduced in the reproducing layer as shown in FIG. 15 (A). No signal is output.
  • the magnetic head driving circuit 52 is activated by the microcomputer 50, that is, the control circuit 48, the alternating magnetic field Hex shown in FIG. Applied to 0. Therefore, when the alternating magnetic field Hex has a specific polarity, the recording domains recorded on the recording layer 14 are enlarged and transferred to the reproducing layer 16 as shown in FIG. Magnetic domains 26 'are formed.
  • the reproduction signal shown in FIG. 17 is output from the reproduction signal amplifier circuit 40 of FIG. 5, that is, the low-pass filter 42. Referring to FIG. 17, it can be seen that the level of the reproduced signal obtained at this time is much higher than that of the conventional reproduced signal shown in FIG. 4 (B).
  • the reproduced signal has a pulse shape.
  • the ratio of the times T 1 and T 2 of each polarity of the alternating magnetic field shown in FIG. 16 does not necessarily have to be equal, and the optimal time T 1 and T 2 are determined according to the characteristics of the magneto-optical recording medium 10.
  • the duty ratio can be set.
  • the intensity of the laser beam to an intensity at which the magnetic domain of the recording layer 14 is not transferred to the reproducing layer 16, when the alternating magnetic field Hex is applied, the recording magnetic domain Is enlarged and transferred to the reproduction layer 16, so the level is large.
  • a reproduced signal can be obtained.
  • a signal recorded in a small domain can be reproduced at a sufficient level, so that the density can be further increased as compared with the related art.
  • a land Z group type track 60 is formed on the magneto-optical recording medium or disk 10, and a land / group is formed in the track 60. Uncontinuous areas 62 that are not formed are formed at predetermined intervals.
  • the signal shown in FIG. 18B is output from the optical head 38, that is, the reproduction signal amplifier circuit 40. This signal is supplied to the external synchronization signal generation circuit 58.
  • the external synchronizing signal generating circuit 58 compares the reproduced signal with a reference voltage by a comparator (not shown) and outputs a pulse signal shown in FIG. 18 (C). This pulse signal is supplied to the control circuit 48.
  • the control circuit 48 synchronizes the laser drive circuit 54 with the laser drive circuit 54 in synchronization with the system clock obtained from the PLL 44 shown in FIG.
  • the pulse signal shown in FIG. 18 (E) is applied to the head drive circuit 52.
  • the laser may be DC-driven, or while the pulse signal is at a high level, the laser drive circuit 54 drives the laser element (not shown) of the optical head 36 to emit light from the optical head 38.
  • Pulse irradiation in which the magnetic recording medium 10 is irradiated with a laser beam whose output has been intermittently adjusted may be used. However, no transfer of the recording magnetic domain to the reproducing layer occurs at this time.
  • the magnetic head driving circuit 52 drives the magnetic head 36, and the alternating magnetic field shown in FIG. Applied to the medium, disk 10. At this time, enlarged transfer of the recording magnetic domain to the reproduction layer occurs, and a reproduction signal is obtained.
  • a magnetic layer that is a perpendicular magnetization film was used as a reproducing layer at least in a range from room temperature to a reproducing temperature.
  • the reproducing layer may be a magnetic layer which is an in-plane magnetic film at room temperature and becomes a perpendicular magnetic film when the temperature rises. In this case, an alternating external magnetic field for domain expansion may not be necessary.
  • a magneto-optical disk drive 30 according to another embodiment of the present invention includes the same components as in the embodiment of FIG. Therefore, the same or similar to Figure 5
  • the same reference numerals are given to the components of, and duplicate description is omitted in the following description.
  • the magneto-optical disk drive 30 shown in FIG. 19 includes an optical head 38, and the optical head 38 is provided with a laser element 545 as in the embodiment of FIG. Irradiate a laser beam with a wavelength of 635 (tolerance ⁇ 35, the same applies hereinafter) nm, and detect the reflected light.
  • a laser element 545 as in the embodiment of FIG. Irradiate a laser beam with a wavelength of 635 (tolerance ⁇ 35, the same applies hereinafter) nm, and detect the reflected light.
  • the reproduction signal amplifier circuit 40 amplifies the focus error signal, the tracking error signal, the optical signal, and the magneto-optical signal detected by the optical head 38 to a predetermined value, and then amplifies the focus error signal and the tracking error signal.
  • the signal is output to the support circuit 34, the optical signal is output to the external synchronization signal generation circuit 58, and the magneto-optical signal is output to the shaper 60.
  • the shaper 60 includes the LPF 42 of the embodiment shown in FIG. 5, cuts noise from the input magneto-optical signal, and converts an analog signal into a digital signal. Then, the digital signal is output to the decoder 46 and the discriminating circuit 62.
  • the external synchronizing signal generation circuit 58 generates an external synchronizing signal based on the input optical signal by a method described later, and generates a support circuit 34, a decoder 46, a laser driving circuit 54. Output to the head drive circuit 52.
  • the servo circuit 34 controls the servo mechanism 64 based on the input focus error signal and tracking error signal, and synchronizes the spindle motor 32 with a predetermined number of rotations in synchronization with the input external synchronization signal. Rotate with.
  • the servo mechanism 64 performs tracking servo and focus servo of an objective lens (not shown) included in the optical head 38 based on the focus error signal and the tracking error signal.
  • the encoder 66 encodes the recorded data and outputs it to the modulation circuit 56. Then, the modulation circuit 56 modulates the recording signal into a predetermined method, and when performing signal recording by the magnetic field modulation method, outputs the modulated recording signal to the magnetic head driving circuit 52 and outputs the light modulation method. In the case of performing the recording by using, the modulated recording signal is output to the laser drive circuit 54.
  • the discriminating circuit 62 receives the digitized magneto-optical signal from the shaper 60, and the digitized magneto-optical signal substantially matches the recording signal by the method described later. It is determined whether or not to perform the operation, and the power of the laser beam suitable for the magnetic domain expansion reproduction is determined.
  • the determination circuit 62 may be configured as a discrete component. Preferably, the determination circuit 62 is configured as a part of the function of the microcomputer 50 of the embodiment in FIG. The principle of magnetic domain expansion reproduction has been described above with reference to FIG. 2, but will now be described again with reference to FIG.
  • the magneto-optical recording medium 10 includes a recording layer 14, an intermediate or non-magnetic layer 18 and a reproducing layer 16. When performing magnetic domain expansion reproduction, the magnetization of the reproducing layer 16 is initialized to a fixed direction. (See Figure 2 (A)).
  • a laser beam 24 is irradiated from the reproduction layer 16 side of the magneto-optical recording medium 10.
  • An alternating magnetic field H ex is applied from the recording layer 14 side (FIG. 20 (B)). reference).
  • the region of the magnetic domain 22 in the recording layer 14 is heated to a predetermined temperature or higher by the laser beam 24, and the magnetic field in the same direction as the magnetization of the magnetic domain 22 is applied by the alternating magnetic field Hex.
  • the magnetic domains 22 are enlarged and transferred to the reproducing layer 16 through the intermediate layer or the nonmagnetic layer 18 by magnetic coupling.
  • an enlarged magnetic domain 23 having a magnetization in the same direction as the magnetic domain 22 appears in the reproducing layer 16 (see FIG. 20 (C)).
  • the polarization plane is rotated and reflected by the magnetization of the magnetic domain 23, and the signal recorded as the magnetic domain 22 is reproduced by detecting the reflected light.
  • the magneto-optical recording medium 10 is initialized by applying a magnetic field in the opposite direction to the magnetization of the magnetic domain 23 (FIG. 20 (A)). ) And the next magnetic domain is reproduced in the same manner.
  • the power of the laser beam applied to the magneto-optical recording medium 10 is extremely important. From this point of view, in the embodiment described above with reference to FIG. 5, the magneto-optical recording medium 10 is irradiated with laser light having such an intensity that magnetic domain transfer from the recording layer to the reproduction layer does not occur with laser light alone. Magnetic domain expansion reproduction.
  • the magnetic domain of the recording layer 14 may not be accurately transferred to the reproducing layer 16 in an enlarged manner depending on the laser beam. And so on. Therefore, in the embodiment shown in FIG. 19, the power of the laser beam capable of accurately transferring the magnetic domain of the recording layer 14 to the reproducing layer 16 is determined, and the laser beam having the determined power is used to determine the recording layer 14. And a magneto-optical disk drive using the method.
  • the discrimination circuit 6 when the magneto-optical recording medium 10 is mounted on the magneto-optical disk drive 30 and a signal can be recorded on the magneto-optical recording medium 10 by an ordinary method, the discrimination circuit 6 is activated. 2 outputs a drive signal (b) (also referred to as a “first drive signal”) obtained by binarizing a predetermined recording signal (see FIG. 21) to the magnetic head drive circuit 52.
  • a drive signal (b) also referred to as a “first drive signal” obtained by binarizing a predetermined recording signal (see FIG. 21)
  • the magnetic head drive circuit 52 drives the magnetic head 36 based on the drive signal (b) input in synchronization with the external synchronization signal 00 from the external synchronization signal generation circuit 58, and A magnetic field based on the drive signal (b) is applied to the magneto-optical recording medium 10 from the node 36, and a predetermined recording signal (a) is recorded on the magneto-optical recording medium 10.
  • the laser driving circuit 54 drives the laser light source 545, and the optical head 38 irradiates the magneto-optical recording medium 10 with laser light of a predetermined intensity.
  • the discriminating circuit 62 outputs the driving signal (c) to the magnetic head driving circuit 52 and outputs the driving signal (e) (also referred to as a “second driving signal”) to the laser driving circuit 54.
  • Output to The drive signal (c) is a signal for generating an alternating magnetic field
  • the drive signal (e) is a signal for changing the power of the laser light emitted from the optical head 38.
  • the magnetic head drive circuit 52 drives the magnetic head 36 based on the drive signal (c), and an alternating magnetic field (d) is applied from the magnetic head 36 to the magneto-optical recording medium 10.
  • the laser drive circuit 54 drives a laser light source 54 based on the drive signal (e), and outputs three types of laser light powers having different powers from the optical head 38.
  • the magnetic recording medium 10 is irradiated.
  • the magneto-optical signal (f 1) Is detected.
  • the magneto-optical signal (f 2) is detected.
  • the laser light source 545 is driven based on the signal (e 3)
  • the magneto-optical signal (f3) is detected.
  • the power of the laser light when driven based on the signal (e 1) is 1.9 mW
  • the power of the laser light when driven based on the signal (e 2) is 2.0 mW
  • the power of the laser beam when driven based on e3> is 2.1 mW
  • These powers are the powers output from the optical head 38.
  • the applied alternating magnetic field (d ) Peak intensity is 30 OOe of soil.
  • the signals (gl), (g 2) and (g 3) are Become.
  • the signal (gl) means “0 10000 10”
  • the signal (g2) means “0 1 1000 10”
  • the signal (g3) means “01 10 1 01 0”.
  • the signal “010 000 10” and the signal “01 1 0 1 0 10” are different from the predetermined recording signal (a), and the signal “01 1000 10j” matches the predetermined recording signal (a).
  • the signal “01 000010” When the power of the laser beam is 1.9 mW, the signal “01 000010” is detected, and the third “1” power “0” of the predetermined recording signal “01 1 00010” is erroneously detected. .
  • the power of the laser beam is 2.lmW
  • the signal “0 1 10 101 0J” is detected, and the fifth “0” or “1” of the predetermined recording signal “01 100010” is erroneously detected.
  • the power of the laser light is 2. OmW, the signal “0 1 1000 10” is detected and coincides with the predetermined recording signal “0 1 100010”. Therefore, when the power of the laser beam is too weak, the signal originally detected as “1” is erroneously detected as “0”, and when the power of the laser beam is too strong, it is originally detected as “0”. The signal is incorrectly detected as "1".
  • magnetic domain expansion reproduction is performed by changing the power of the laser light, and the power of the laser light when the detected magneto-optical signal, that is, the reproduction signal matches a predetermined recording signal, is expanded.
  • the power of the laser beam suitable for reproduction is determined.
  • the reproduced signal matches the specified recording signal (a). It is determined as a suitable laser light power.
  • the magneto-optical signals (fl), (f 2), and (f 3) detected by changing the power of the laser beam and reproducing the magnetic domain are reproduced by the reproduced signal amplifying circuit 40.
  • the signals (i 1), (f 2) and (f 3) are converted into digital signals (gl), (g 2) and (g 3) and output to the discriminating circuit 62.
  • the determination circuit 62 determines whether or not each of the input signals (gl), (g2) and (g3) matches the digital signal (b) of the predetermined recording signal (a), If the reproduction signal (g 2) that matches the signal (b) is detected, if the reproduction signal ( g 2) that matches the signal (b) is detected, the determination circuit 62 detects the reproduction signal ( g 2).
  • the signal (i) is output to the laser drive circuit 54 so that the power of the laser light is set to the power of the laser light emitted from the optical head 38.
  • the laser drive circuit 54 outputs the signal ( By driving the laser light source 545, a laser beam having a power suitable for magnetic domain expansion reproduction is emitted from the optical head 38 to the magneto-optical recording medium 10.
  • FIG. 1 is a plan view of a magnetic recording medium 10.
  • the magneto-optical recording medium 10 has a spiral track 101, There is a TOC area 102 on the outer periphery, and a data area 103 is arranged following the TOC area 102.
  • the optimization of laser beam power is performed by a calibration area 1031 provided at the beginning of the data area 103 ( This may correspond to the area 11 in FIG. 7-10. The same applies to the following.)
  • a plurality of calibrations 1031.1032 and 1033 are formed in the data area 103, and each calibration 1031, At 1032 and 1033, the power of the laser beam may be optimized.
  • a track is composed of the group 104 and the land 1 ° 5, and the group 104 and the land 105 have discontinuous areas 106, 106, ⁇ , and 107, 107,... are formed at regular intervals.
  • the address information of the group and the lands adjacent to the group are recorded as the wobbles 108 and 109 on the walls on both sides of one continuous group. Therefore, the optimization of the power of the laser beam may be performed, for example, in either the region 110 before or after the region where the wobbles 108 and 109 are formed or in the region 111 behind.
  • the magneto-optical recording medium 10 has a track structure in which groups 104 and lands 105 are alternately formed as described above. , Group 104 and land 105 , And 107, 107,... Are formed at regular intervals.
  • a signal (kl) is detected by irradiating such a track structure with laser light and detecting the intensity of the reflected light.
  • a pulse signal (k2) is generated by level-discriminating the signal (kl) at the first level L1 and the second level L2, and a predetermined value is set between each pulse of the pulse signal (k2).
  • An external synchronization signal (k) is generated such that there are a number of periodic signals.
  • the reproduced signal is lost over one track or more.
  • a synchronization signal can be generated stably.
  • the first drive signal is a signal (b) for recording the predetermined recording signal (a) in FIG.
  • a predetermined recording signal (a) is recorded in the calibration area based on the first drive signal.
  • the alternating magnetic field (d) is applied to the magneto-optical recording medium 10 from the magnetic head 36 in step S104.
  • the second drive signal is output to the laser drive circuit 54.
  • the second drive signal is a signal (e) for emitting laser beams having different powers from the optical head 38.
  • the laser drive circuit drives the laser light source 545 based on the second drive signal, and irradiates the magneto-optical recording medium 10 with a different laser beam from the optical head 38.
  • a predetermined recording signal (a) is detected as a magneto-optical signal (f1), (f2) and (f3) from the calibration area by the laser beam of each power.
  • the detected magneto-optical signals (fl), (f 2) and (f 3) are converted into digital signals (gl), (g 2) and (g 3) and then input to the discriminating circuit 62 in step S 108. .
  • the discriminating circuit 62 compares the input digital signals (gl), (g2) and (g3) with the digital signal (b) of the predetermined recording signal (a), and determines a digital signal that matches the digital signal (b). (g2> is detected.
  • step S109 the power of the laser beam that has detected the digital signal (g2) is determined as the optimum power for magnetic domain expansion reproduction.
  • the optimal laser light power is determined, the power of the laser light emitted from the optical head 38 is set to the determined power in step S110, and the magnetic domain expansion reproduction is performed in step S111. I do. Then, the signal reproducing operation ends in step S112.
  • the flow diagram of FIG. 25 shows the operation when the predetermined recording signal (a) is not recorded in the mounted magneto-optical recording medium in advance, but the predetermined recording signal (a) is recorded in the magneto-optical recording medium in advance. If a) is recorded, signal reproduction by magnetic domain expansion is performed based on the flowchart shown in Fig. 26.
  • the flowchart shown in FIG. 26 is a flowchart in which steps S 102 and S 103 are omitted from the flowchart of FIG. 25, and other steps are the same as those in the flowchart of FIG. 25. Therefore, the description is omitted.
  • the discriminating circuit 62 outputs the driving signal to the laser driving circuit 54 at one time when, for example, changing the power of the laser light in three steps, but is not limited thereto.
  • the laser light source 545 may be driven with the second power and the magnetic domain expansion reproduction may be performed with the power. That is, steps S101 to S104 are the same as those in FIG. 25.
  • step S155 the laser light of the first power is emitted from the optical head 38.
  • the discrimination circuit 62 outputs a drive signal to the laser drive circuit 4.
  • step S166 the optical head 38 irradiates the laser beam of the first power onto the magneto-optical recording medium 10, and in step S177, the calibration area is irradiated with the laser beam of the first power.
  • the magnetic domain expansion reproduction is performed from.
  • the discrimination circuit 62 outputs a drive signal to the laser drive circuit 54 so that the laser light of the second power is emitted from the optical head 38. .
  • steps S166 and S177 are executed in the same manner as described above, and the flow returns to step S155. Then, the power of the laser beam is set to the third power, and the magnetic domain is enlarged and reproduced.
  • step S108 When the magnetic domain enlarging reproduction in which the power of the laser beam is changed ends, the flow shifts to step S108, and the magnetic domain enlarging reproduction is performed by the same operation as in FIG.
  • Fig. 27 shows how to optimize the power of laser light in the magneto-optical recording medium in advance.
  • a predetermined recording signal is not recorded
  • magnetic domain expansion reproduction is performed with a certain power of a laser beam, and thereafter, the power is reduced.
  • the changing playback method is shown in the flowchart of FIG. This embodiment is characterized in that, after determining the optimum laser beam power for magnetic domain expansion reproduction, the reproduction operation is actually performed by magnetic domain expansion. Therefore, the magnetic domain expansion reproduction is performed by changing the laser light power.
  • the present invention can be applied to any magneto-optical disk device that determines the power of laser light when the reproduction signal matches a predetermined recording signal as the optimum power for magnetic domain expansion.
  • the recorded predetermined recording signal is subjected to magnetic domain expansion reproduction by changing the laser beam pattern, and the reproduction signal is converted to a predetermined reproduction signal.
  • the present invention can be applied to any magneto-optical disk device that determines the power of a laser beam when it matches a recording signal as the optimum power for magnetic domain expansion.
  • the block diagram of the magneto-optical disk device is not limited to those shown in FIGS. 5 and 19, but may be any device having a block diagram capable of realizing the functions described above.
  • the reproducing method may be a reproducing method in which after determining the optimum laser beam power for magnetic domain expansion, magnetic domain expansion reproduction is performed using the laser light of the determined power.
  • the configuration of the magnetic material of the magneto-optical recording medium 10 used in the present invention is not limited to the configuration shown in FIG.

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Description

明細書
光磁気記録 4¾体の再生方法および光磁気ディスク装笸 技術分野
この発明は光磁気記録媒体の再生方法に関し、 特にたとえば記録層と再生層 とを含み、 記録時には記録層に微小磁区を記録し、 再生時には記録層に記錄され ている記録磁区を冉生層に拡大転写するような、 光磁気記録媒体再生方法に関す る。
さらに、 この発明は、 光磁気記録媒体にレーザ光と磁界とを用いて信号を記 録および/または再生する光磁気ディスク装置であって、 磁区拡大再生を行う場 合のレーザ光のパワーを最適に設定して信号を再生する再生方法および光磁気デ イスク装置に関する。
従来技術
光磁気記録媒体は、 書き換え可能で, 記惊容量が大きく、 かつ、 信頼性の高 い記録媒体として注目されており、 コンビユー夕メモリ等として実用化され始め ている。 また、 最近では、 記録容量が 6. OGbytes の光磁気記録媒体が A S -M O (Advanced Storage Magneto Optical disk)規格として進められ、 実用化され ようとしている。 かかる高密度な光磁気記録媒体からの信号の再生は、 レーザ光 を照衬することにより、 光磁気記録媒体の再生層に検出窓を形成し, その形成し た検出窓に記錄層から磁区を転写して信号を再生する M S R (Magnetically induced Super Resolution)法により行われている.
また、 光磁気記録媒体からの信号再生において交番磁界を印加し, レーザ光 と交番磁界とにより記録層の磁区を再生層へ拡大転写して信号を再生する磁区拡 大再生技術も開発されており、 この技術を用いることにより 14Gbyles 信号を 記録および/または再生することができる光磁気記録媒体も提案されている。
この種の光磁気記録媒体の記録 再生装置の一例が、 たとえば特開平 6 - 29 5479号 (平成 6年 10月 2 1日) [G 1 1 B 1 1/1 0] ゃ特開平 8 - 7 350号 (平成 8年 1月 1 2曰) [G 1 1 B 1 1/1 0] 等において開示され ている, 光磁気記録媒体 1 0は、 図 1に示すように、 基板 1 2上にそれぞれ磁性層によ つて形成された記録層 1 4および再生層 1 6を含み、 記録層 1 4と再生層 1 6と の間に中間層 1 8が、 そして記録層 1 4上に保護層 2 0がそれぞれ形成される。 なお、 中間層 1 8は、 ここでは非磁性層で形成されているが、 磁性層であっても よい。 また、記録層 1 4および再生層 1 6は任意の公知の磁性材料で形成できる。 図 2を参照して、 この光磁気記録媒体 1 0の記録層 1 4には、 磁気ヘッド (図 示せす) によって微小な記録磁区 2 2が記録される。 再生時に、 記録層 1 4の記 録磁区 2 2は、 図 3に示すようなレーザ光 2 4の照射によって, 再生層 1 6に転 写される。
詳しくいうと、 レーザ光 2 4によって、 光磁気記録媒体 1 0には図 3に示す温 度プロファイルが生じ, スポット中心付近において温度が最も高く、 外方に向か うにつれて温度は漸減している。 ただし、 光磁気記録媒体がたとえばディスクで ある場合, その光磁気記録媒体の進行方向の前方と後方とによって温度プロファ ィルの傾斜が異なり、ディスクがレーザスポッ卜に入射する領域での温度勾配は、 出射する領域でのそれに比べて傾斜が急峻である。 このような温度プロファイル を利用することによって、 光磁気記録媒体 1 0の所望の部分のみを昇温させる。 図 2 (A) に戻って、 レーザ光 2 4を光磁気記録媒体 1 0に照射すると、 図 3 の温度プロファイルにしたがって光磁気記録媒体 1 0が昇温される。 ここで、 再 生層 1 6は室温からキューリ一温度 T cまで遷移金属リッチ、 かつ垂直磁化膜と なる磁性層で形成される。 したがって、 レーザ光 2 4を照射すると、 再生層 1 6 が昇温して保磁力が低下し、 そのために記録層 1 4の記録磁区 2 2が中間層 1 8 を介して、 静磁結合によって, 再生層 1 6に記録磁区 2 2が転写され、 再生層 1 6に転写磁区 2 6が形成される。 転写磁区 2 6は、 記録磁区 2 2に対応する位置 に形成される。
再生層 1 6に転写磁区 2 6が形成された後、 図 2 ( B ) に示すように、 図示し ない磁気へッドによって外部磁界 H e Xを印加する。 この外部磁界 H e xは交番 磁界であり, 1つの磁区がレーザ光 2 4によって形成される高温スポット 2 4 a
(図 3参照) を通過する間に、 少なくとも 1周期、 望ましくは 2〜4周期の交番 磁界が印加される。 写磁区 2 6と同方向 (同極性) の交番磁界ないし外部磁界 H e xが与えられると転写磁区 2 6の磁区怪が拡大されて拡大磁区 2 6 aおよび 2 6 bが形成され、 結果的に記録磁区 2 2が拡大転写されることになる。 この 写磁区 2 6および拡大磁区 2 6 aおよび 2 6 bに光学へッド (図示せず) から再 生レーザ光を照射することによって、 再生層 1 6の磁化状態すなわち、 記録信号 を再生する。
このように、 従来の光磁気記録媒体の記録 Z再生装置においては、 レーザ光を 照射しただけで記録層から再生層への磁区転写を生じる強度のレーザ光が照射さ れる。
このような場合, 本発明者等の実験によれば、 交番磁界 H e Xを印加しない でレーザ光のみを照射して信号を再生すると、 図 4 (A) に示すような波形の再 生信号が得られ、 その状態で交番磁界を印加すると図 4 ( B ) に示す波形の再生 信号が得られた。 しかしながら、 図 4 ( B ) の再生信号のレベルはあまり大きく なく. したがって、 記録磁区の微小化、 すなわち、 記録密度の高密度化を進めた 場合に再生に限界があった。 発明の概要
それゆえに、 この発明の主たる目的は、 新規な, 光磁気記録媒体の再生装置 および方法を提供することである。
この発明の他の目的は、 再生信号強度をより大きくし得る, 光磁気記録媒体 の再生装置および方法を提供することである。
この発明のさらに他の目的は、 レーザ光のパワーを最適に設定できる、 光磁 気記録媒体の再生方法および光磁気デイスク装置を提供することである。
この発明に従った再生装置は、 再生時に記録層に記録されている磁区を再生層 に転写する光磁気記録媒体の再生装置であって、 記録層から再生層への磁区の転 写が起こらない所定強度のレーザ光を照射した状態で光磁気記録媒体に交番磁界 を印加することにより、 磁区を記録層から再生層に拡大転写するようにしたこと を特徴とする。
この発明に従った再生方法は、 再生時に記録層に記録されている磁区を再生層 に転写する光磁気記録媒体の再生方法であって、 (a) 記録層から再生層への磁区 の転写が起こらない所定強度のレーザ光を照射し、 その後(b) 光磁気記録媒体に 交番磁界を印加し、 それによつて磁区を記録層から再生層に拡大転写する。 光磁気記録媒体には、 たとえばセクタまたはゾーン毎に特定領域が形成され、 この特定領域には、 光学手段から光磁気記録媒体に照射すべきレーザ光の強度を 調整するための信号が予め形成される。
この発明においては、 光学手段に含まれる強度調整手段は、 レーザ光だけでは 特定領域の信号が再生されない程度のレーザ光の強度を設定する。 そのようにし て調整された強度のレーザ光が光学手段から光磁気記録媒体に照射される。 その 後、 磁界印加手段から交番磁界が光磁気記録媒体に印加される。 その結果、 光磁 気記録媒体の記録層に記録された記録磁区が再生層に拡大転写される。 つまり、 記録磁区の再生層への耘写が起きない強度のレーザ光を照射した状態で交番磁界 を印加すると、 再生層への記録磁区の転写と拡大とが同時に進行し. 結果的に、 記録磁区の拡大転写が生じる。
この発明によれば、 記録磁区の記録層から再生層への拡大転写がより効果的 に生じるので、 再生信号のレベルが一層大きくなり、 したがって、 記録層への記 録磁区を微小化することができるので、 一層高密度記録が可能となる。
この発明に従つた第 2の再生方法は、 レーザ光と交番磁界とを用いて光磁気 記録媒体から信号を再生する光磁気記録媒体の再生方法であって、 第 1のステツ ブと、 第 2のステップとを含む。 第 1のステップにおいては、 レーザ光と交番磁 界とを用いて光磁気記録媒体から再生して得られた再生信号と > 記録信号とに基 づいて光磁気記録媒体に照射されるレーザ光のパワーが決定される。 第 2のステ ップにおいては、 第 1のステップで決定されたパワーに設定されたレーザ光と, 交番磁界とを用レ ^て光磁気記録媒体から信号が再生される。
この第 2の再生方法によれば、 光磁気記録媒体に記録された記録信号を磁区 拡大により再生し、 その再生した再生信号と、 記録信号とに基づいてレーザ光の パワーを決定するので、 正確にパワーを決定できるとともに、 装着された光磁気 記録媒体に適した磁区拡大再生が可能である。
この発明に従った第 3の再生方法は、 レーザ光と交番磁界とを用いて光磁気 記録媒体から信号を再生する光磁気記録媒体の再生方法であって、 第 1のステツ ブ, 第 2のステップ, 第 3のステップ, および第 4のステップとを含む。 第 1の ステップにおいては、 光磁気記録媒体に所定の記録信号が記録される。 第 2のス テツプにおいては、 レーザ光と交番磁界とを用いて、 レーザ光のパワーを変化さ せながら第 1のステップで記録した信号が再生される。 第 3のステップにおいて は. 第 2のステップで再生された再生信号と記録信号とを比較し、 再生信号が記 録信号に実質的に一致するレーザ光のパワーが決定される。 第 4のステップにお いては、 第 3のステップで決定されたパワーに設定されたレーザ光と, 交番磁界 とを用いて光磁気記録媒体から信号が再生される。
第 3の再生方法によれば、 実際に光磁気記録媒体に所定の記録信号を記録し, その記録した信号をレーザ光のパヮ一を変化させながら磁区拡大再生して得られ た再生信号が、 記録信号に一致するように照射されるべきレーザ光のパワーが決 定される。 したがって、 装着された光磁気記録媒体にレーザ光のパワーを決定す るための信号が記録されていなくても、 装着された光磁気記録媒体に適して正確 にパワーを决定できる。 また、 決定したパワーのレーザ光を用いて正確に磁区拡 大再生を行うことができる。
この発明に従った第 4の再生方法は、 レーザ光と交番磁界とを用いて光磁気 記録媒体から信号を再生する光磁気記録媒体の再生方法であって、 第 1のステツ プ, 第 2のステップ, 第 3のステップ, および第 4のステップとを含む。 第 1の ステップにおいては、 光磁気記録媒体に設けられたキヤリブレーション領域に所 定の記録信号が記録される。 第 2のステップにおいては、 レーザ光と交番磁界と を用いて、 レーザ光のパヮ一を変化させながらキヤリブレーション領域から第 1 のステップで記録された記録信号が再生される。 第 3のステップにおいては、 第 2のステツプで再生された再生信号と記録信号とを比較し、 再生信号が記録信号 に実質的に一致するレーザ光のパヮ一が決定される。第 4のステップにおいては、 第 3のステップで決定されたパワーに設定されたレーザ光と、 交番磁界とを用い て光磁気記録媒体から信号が再生される。
第 4の再生方法によれば、 光磁気記録媒体はキヤリブレーシヨン領域を有し、 そのキャリブレーション領域において、 実際に所定の記録信号を記録し、 その記 録した信号を磁区拡大再生して信号再生時のレーザ光のパワーが決定される。 し たがって. 本来, 信号記録をすべき領域を用いなくても再生時に照射すべきレー ザ光のパワーを決定できる。 また、 キャリブレーション領域を, レーザ光がキヤ リブレ一シヨン領域を通過後に本来の信号の記録領域に到達するように配置する ことにより、 本来の信号の再生動作の前に照射されるべきレーザ光のパワーを決 定できる。 さらに、 キャリブレーション領域を光磁気記録媒体の径方向に複数配 置することにより、 磁性材料の磁気特性がディスク基板上で不均一であつてもそ れぞれの磁性特性に適した磁区拡大再生ができる。
なお、 第 3および第 4の再生方法において、 望ましくは、 第 2のステップに おけるレーザ光のパワー変化は, 光磁気記録媒体の記録層から再生層への磁区転 写がレーザ光のみでは起こらない範囲で行われる。 そうすることによって、 レ一 ザ光のみでは記録層から再生層への磁区の転写が起こらない範囲でレーザ光のパ ヮ一が決定される。 したがって、 磁区拡大再生に適したパワーを, より正確に決 定できる。
この発明に従った光磁気ディスク装置は、 レーザ光と磁界とを用いて光磁気 記録媒体に信号を記録および/または再生する光磁気ディスク装置であって、 所 定の記録信号と、 その所定の記録信号をレーザ光と交番磁界とを用いて光磁気記 録媒体から再生した再生信号とに基づいてレーザ光のパワーを決定する判別回路 を備える。
この光磁気ディスク装置において, 判別回路は、 レーザ光と交番磁界とを用 いて再生した再生信号と、 その再生信号の基になる記録信号とに基づいてレーザ 光のパワーを決定する。 したがって、 再生した再生信号が正しいか否かを迅速、 かつ、 正確に决定でき、 その結果、 磁区拡大再生に適したレーザ光のパワーを迅 速、 かつ、 正確に決定できる。
この発明に従った第 2の光磁気ディスク装置は、 レーザ光と磁界とを用いて 光磁気記録媒体に信号を記録および/または再生する光磁気デイスク装置であつ て、 所定の記録信号と、 レーザ光と交番磁界とを用いて, レーザ光のパワーを変 化させながら所定の記録信号を再生した再生信号とに基づいて、 その再生した再 生信号が、 所定の記録信号に実質的に一致するレーザ光のパワーを决定する判別 回路を備える。 第 2の光磁気ディスク装置によれば、 装着された光磁気記録媒体には磁区拡 大再生に適したレーザ光のパワーを決定するための信号力、予め記録されており、 その記録された信号をレーザ光のパワーを変化させながら磁区拡大により再生す る。 レーザ光のパワーが強すぎたり、 弱すぎたりすれば、 再生信号と記録信号と は一致しない。 再生信号が記録信号に実質的に一致するときのパワーを最適にレ 一ザ光のパワーとして判別回路が決定する。 したがって, 最適なレーザ光のパヮ —を迅速に判別し、 装着された光磁気記録媒体に適したパヮ一を决定できる。 この発明に従った第 3の光磁気ディスク装置は、 レーザ光と磁界とを用いて 光磁気記録媒体に信号を記録および/または再生する光磁気ディスク装置であつ て、 光学ヘッド. 磁気ヘッド, および判別回路を備える。 光学ヘッドは、 光磁気 記録媒体にレーザ光を照紂し, その反射光を検出する。 磁気ヘッドは, 光磁気記 録媒体に磁界を印加する。 判別回路は、 光磁気記録媒体に記録された所定の記録 信号と、 磁気ヘッドから交番磁界が印加され, レーザ光のパワーを変化させなが ら光学へッドが検出した所定の記録信号の再生信号とに基づいて、 その再生した 再生信号が所定の記録信号に実質的に一致するレーザ光のパワーを決定する。 第 3の光磁気ディスク装置によれば, レーザ光のパワーを決定する際に用い られる交番磁界は、 磁気ヘッドにより光磁気記録媒体に印加され、 レーザ光は、 光学ヘッドにより光磁気記録媒体に照射される。 したがって、 光磁気記録媒体を 挟んで両側に磁気へッドと光学へッドとを配置する構成においても, 磁区拡大再 生に適したレーザ光のパワーを、 迅速、 かつ、 正確に決定できる。
この発明に従った第 4の光磁気ディスク装置は、 レーザ光と磁界とを用いて 光磁気記録媒体に信号を記録および/または再生する光磁気ディスク装置であつ て, 光学へッド, レーザ駆動回路, 磁気へッド, および判別回路を備える。 光学 ヘッドは, 光磁気記録媒体にレーザ光を照射し、 その反射光を検出する。 レーザ 駆動回路は、 光学ヘッド中のレーザ光源を駆動する。 磁気ヘッドは、 光磁気記録 媒体に磁界を印加する。 判別回路は, 光学ヘッドから出射されるレーザ光のパヮ 一を変化させる駆動信号をレーザ駆動回路に出力するとともに、 光磁気記録媒体 に記録された所定の記録信号と、 磁気ヘッドから印加された交番磁界と、 駆動信 号に基づいて光学へッドから出射されたレーザ光とにより検出された再生信号に 基づいて、 その再生信号が所定の記録信号に実質的に一致するレーザ光のパワー を決定する。
第 4の光磁気ディスク装置によれば、 光学へッドから出財されるレーザ光の パワーを変化させる駆動信号が判別回路からレーザ駆動回路へ出力され、 レーザ 駆動回路は、 その駆動信号に基づいて光学ヘッド中のレーザ光源を駆動し, 光学 へッドからパワーが異なるレーザ光が光磁気記録媒体に照射される。したがって、 光磁気記録媒体上でのパワーを変化させながら磁区拡大再生により再生信号を検 出でき、 その再生信号に基づいてレーザ光のパワーが决定される。 その結果, レ 一ザ光のパワーを正確に決定できる。
この発明に従った第 5の光磁気ディスク装置は、 レーザ光と磁界とを用いて 光磁気記録媒体に信号を記録および/または再生する光磁気ディスク装置であつ て、 光学ヘッド, レーザ駆動回路, 磁気ヘッド, 磁気ヘッド駆動回路, および判 別回路を備える。 光学ヘッドは、 光磁気記録媒体にレーザ光を照射し、 その反时 光を検出する。 レーザ駆動回路は、 光学ヘッド中のレーザ光源を駆動する。 磁気 ヘッドは、 光磁気記録媒体に磁界を印加する。 磁気ヘッド駆動回路は, 磁気へッ ドを駆動する。 判別回路は、 光磁気記録媒体に所定の記録信号を記録するための 第 1の駆動信号を磁気へッド駆動回路へ、 光学へッドから出射されるレーザ光の パワーを変化させる第 2の駆動信号をレーザ駆動回路へ、 それぞれ、 出力すると ともに、 第 1の駆動信号に基づいて記録された所定の記録信号と、 磁気ヘッドか ら印加された交番磁界と、 第 2の駆動信号に基づいて光学へッドから出財された レーザ光とにより検出された再生信号とに基づいて, その再生信号が所定の記録 信号に実質的に一致するレーザ光のパワーを決定する。
第 5の光磁気ディスク装置によれば, 判別回路は、 レーザ光のパワーを決定 するための所定の記録信号を記録する第 1の駆動信号を磁気へッド駆動回路へ出 力し、第 1の駆動信号に基づいて所定の記録信号が光磁気記録媒体に記録される。 また、 判別回路は, レーザ光のパワーを変化させる第 2の駆動信号をレーザ駆動 回路へ出力し、 レーザ駆動回路は第 2の駆動信号に基づいて光学へッド中のレー サ光源を駆動し、 光学へッドからパワーが異なるレーザ光が光磁気記録媒体に照 射され, 所定の記録信号が磁区拡大により再生される。 したがって、 装着された 光磁気記録媒体に、 予め所定の記録信号が記録されていなくても、 装着された光 磁気記録媒体に適したレーザ光のパヮ一を迅速, かつ、 正確に決定できる。
上記第 5の光磁気ディスク装置において、 判別回路は, 光磁気記録媒体が装 着され、 記録信号を記録する前にレーザ光のパワーを決定するための所定の記録 信号を記録する第 1の駆動信号を磁気へッド駆動回路へ出力し、 記録信号を再生 する前に光学へッドから出射されるレーザ光のパワーを変化させる第 2の駆動信 号をレーザ駆動回路へ出力する。 そうすることによって、 本来の信号を記録する 前に、 レーザ光のパワーを决定するための所定の記録信号を記録する第 1の駆動 信号が判別回路から磁気へッド駆動回路へ出力され、 第 1の駆動信号に基づいて 所定の記録信号が光磁気記録媒体に記録される。 また、 本来の信号が再生される 前に、 レーザ光のパワーを変化させる第 2の駆動信号が判別回路からレーザ駆動 回路へ出力され、 既に記録された所定の記録信号をレーザ光のパワーを変化させ ながら磁区拡大再生が行われ、 その再生信号に基づいてレーザ光のパワーが決定 される。 したがって、 本来の信号の再生動作を行う前に、 磁区拡大再生に適した レーザ光のパワーを、確実に決定でき、本来の信号を正確に磁区拡大再生できる。 この発明の上述の目的. その他の目的, 特徴, および利点は、 図面を参照して 行う以下の実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。 図面の簡単な説明
図 1はこの発明に用いられる光磁気記録媒体の一例を示す断面図解図であり : 図 2は図 1の光磁気記録媒体の記録層に記録された記録磁区を再生する従来の 方法を示す図解図であり、 図 2 (A) が拡大前、 図 2 ( B ) が拡大後を示し: 図 3は光磁気記録媒体の再生時に照射されるレーザ光スポッ卜と温度分布を示 す図解図であり ;
図 4は図 2の従来技術において転写および拡大のそれぞれの段階で得られる再 生信号の一例を示す波形図であり、 図 4 (A) は転写時を示し, 図 4 (B ) は拡 大時を示し;
図 5はこの発明の一実施例を示すブロック図であり :
図 6は図 5実施例におけるレ一ザ駆動回路の一例を示す回路図であり : 図 7はレーザ光磁気記録媒体の強度調整のためにディスク上に形成される特定 領域の配置の一例を示す図解図であり ;
図 8は特定領域の配置の他の例を示す図解図であり :
図 9は特定領域の配置のさらに他の例を示す図解図であり ;
図 1 0は特定領域の配置のその他の例を示す図解図であり ;
図 1 1は特定領域を形成するときの磁気ヘッドから出力される外部磁界 (パル ス) を示す図解図であり ;
図 1 2は特定領域において記録層に形成される記録磁区を示す図解図であり ; 図 1 3は図 5実施例における強度調整モードを示すフロー図であり ; 図 1 4は図 5実施例においてレーザ光の強度の変化に応じて再生信号のレベル が変化することを示すグラフであり :
図 1 5は図 5実施例において記録層の記録磁区が再生層へ拡大転写されること を示す図解図であり、 図 1 5 (A) がレーザ光を照射しただけの状態で転写され ていないことを示し、 図 1 5 ( B ) が交番磁界を与えて拡大転写が生じたことを 示し;
図 1 6は磁気へッドによってディスクに印加する交番磁界を示す波形図であ Ό ;
図 1 7は図 5実施例によって得られた再生信号を示す波形図であり ; 図 1 8は図 5実施例の外部同期信号生成回路の動作を示すタイミング図であ Ό ;
図 1 9はこの発明の他の実施例に係る光磁気ディスク装置を示すプロック図 であり ;
図 2 0は図 2と同搽に磁区拡大再生の原理を示す図解図であり ;
図 2 1はレーザ光のパワーを最適化する方法示す図解図であり ;
図 2 2は光磁気記緑媒体を平面的に示す図解図であり ;
図 2 3は光磁気記録媒体のトラックを平面的に示す図解図であり ;
図 2 4は外部同期信号の生成を示す図解図であり ;
図 2 5は図 1 9実施例における磁区拡大による再生方法を示すフロー図であ ; 図 2 6は図 1 9実施例における磁区拡大による他の再生方法を示すフロー図 であり ;
図 2 7は図 1 9実施例における磁区拡大によるさらに他の再生方法を示すフ ロー図であり ;そして
図 2 8は図 1 9実施例における磁区拡大によるまたさらに他の再生方法を示 すフロー図である。 発明を実施するための最良の形態
図 5を参照して, この実施例の光磁気記録媒体の記録再生装置 3 0は、 光磁気 記録媒体ないしディスク 1 0を回転するためのスピンドルモータ 3 2を含み, こ のスピンドルモー夕 3 2はサーボ回路 3 4によって制御される。 光磁気記録媒体 ないしディスク 1 0の上方には、 ディスク 1 0と接触しない磁気へッド 3 6が設 けられ、 下方には同様の光学ヘッド 3 8が設けられる。 磁気ヘッド 3 6は、 後述 のように, ディスク 1 0の記録層 1 4 (図 1 ) に記録磁区 2 2 (図 2 ) を形成す るために用いられるだけでなく, 再生層 1 6への記録磁区 2 2の拡大転写のため の交番磁界を印加するのに利用される。 光学ヘッド 3 8は, 周知のように、 レー ザ素子, 受光素子および偏光ピームスプリッタ等を含む。 レーザ素子(図示せず) は前述のように, 再生時において光磁気記録媒体ないしディスク 1 0にレーザ光 を照射する。 ただし、 この実施例では、 後述のように、 レーザ光の強度が従来と 異なるように設定される。 すなわち、 従来では、 レーザ光は、 先に説明したよう に、それだけで記録磁区の再生層 1 6への転写が生じる強度に設定されていたが、 この実施例では、 レーザ光の強度は、 そのレーザ光を光磁気記録媒体 1 0に照射 しただけでは記録磁区の転写が生じない程度の強度に設定される。 そして、 たと えばフォトダイオードのような 2つの受光素子は、 再生層 1 6の拡大転写磁区の 磁化極性に応じて異なる偏光軸の反射光をそれぞれ検出し、 それによつて再生信 号 (R F信号) を出力する。
光学ヘッド 3 8からの再生信号は, 再生信号増幅回路 4 0に与えられる。 再生 信号増幅回路 4 0は、 再生信号に含まれるトラッキングエラ一信号およびフォー カスエラー信号をサーポ回路 3 4に与え, サ一ボ回路 3 4は、 そのトラッキング およびフォーカス信号ならびにクロック信号 (後述) に応じて、 スピンドルモ一 夕 32を、 所定回転数で回転させるように制御するとともに、 光学ヘッド 38に 含まれる対物レンズ (図示せす) を制御する。 つまり、 サーボ回路 34は, トラ ッキングサーボおよびフォーカスサ一ポを行う。
再生信号増幅回路 40で増幅された再生信号は、 また、 口一パスフィルタ 42 を通り、 クロック生成回路である PL L (Phase- Locked Loop) 44および復号器 46に与えられる。 PLL 44は、 再生信号に含まれる再生クロックと VCO (Voltage-Controlled Osci 1 lator:図示せず) からの発振クロックとの位相比較 にしたがって、 発振クロックの位相および周波数を調整し, その発振クロックを システムクロックとして出力する。 このシステムクロックが上述のようにサーボ 回路 34に与えられるとともに、 制御回路 48や復号器 46に与えられる。 復 号器 46は, 口一パスフィル夕 42からの出力信号 (再生信号) をクロックにし たがって復号し、 再生データを出力する,
制御回路 48は、 マイコン 50の制御の下で、 磁気ヘッド駆動回路 52および レーザ駆動回路 54を制御する。 磁気へッド駆動回路 52は、 磁気へッド 36に よって記録磁区を記録層 14 (図 1) に書き込むためのパルス信号を発生するパ ルス信号源 (図示せず) や、 磁気ヘッド 36によって交番磁界を発生させるため の交流信^源 (図示せず) を含む。 すなわち、 制御回路 48には、 変調器 56か ら, 変調された記録データが与えられ、 制御回路 48は、 その変調された記録デ —夕にしたがって、 磁気ヘッド駆動回路 52に信号を与える。 応じて、 磁気へッ ド駆動回路 52は、 パルス信号源を制御し, 記録デ一夕に応じた記録磁区が光磁 気記録媒体すなわちディスク 10の記録層に記録されるように、 磁気へッド 36 に対して駆動信号を与える。 なお、 交流信号源が出力する交流信号すなわち交番 磁界の周波数は, この実施例では、 たとえば 2. 0 MHzである。 ただし、 その 周波数は任意に変更可能である。
レーザ駆動回路 54は、 図 6に詳細に示すように, 電源 Vcc と接地との間に 直列接続された複数の抵抗素子 R 1 , R2, R 3, …を有する抵抗回路 541 を含み、 各抵抗 R l, R 2, R 3, …の直列接続点には、 スィッチ 542の固 定接点 S I, S 2, S 3, …が個別に接続される。 スィッチ 542の可動接点 Cは, 制御回路 4 8から与えられる切換信号にしたがって, 固定接点 S 1 , S 2 . S 3 , …のいすれかに切り換えられる。 したがって、 スィッチ 5 4 2の可動接 点じからはそれがどの固定接点に接続されているかによつて異なる電圧が出力さ れる。 スィッチ 5 4 2の出力電圧は、 アンプ 5 4 3を通して、 トランジスタ 5 4 4のベースに与えられる。 トランジスタ 5 4 4のコレクタと電源 Vcc との間に レーザ素子 5 4 5力接続され, トランジスタ 5 4 4のエミッタはエミッ夕抵抗を 介して接地される。
このレーザ駆動回路 5 4において, 制御回路 4 8によってスィツチ 5 4 2の可 動接点 Cを切り換えることによって、 アンプ 5 4 3の出力電圧すなわち卜ランジ ス夕 5 4 4のベース電圧が変化し、 したがって、 レーザ素子 5 4 5に流れる駆動 電流が変化する。 したがって, レーザ素子 5 4 5からのレーザ光の出力を調節す ることができる。
また, 前述のローパスフィル夕 4 2を経た再生信号は、 さらにマイコン 5 0に 与えられる。 マイコン 5 0は、 このローパスフィル夕 4 2から再生信号が得られ るかどうかによって、 後述のように、 上記レーザ駆動回路 5 4を制御して、 レー ザ光のパワーないし強度を設定する。
この実施例の記録再生装置 3 0において、 図 7〜図 1 0に示すように、 光磁気 記録媒体ないしディスク 1 0に特定領域 1 1を形成する。 特定領域 1 1は、 その 領域の記録信号を再生することによつてレーザ光の出力を調整することができる 領域である。 ただし、 記録機能を持たない再生専用装置の場合には、 このような 特定領域を予め形成している光磁気記録媒体ないしディスクを利用することがで さる。
図 7の実施例では、 特定領域 1 1は、 ディスク 1 0の外周側に設けられた T O C頜域の直後に形成される。 図 8の実施例では、 特定領域 1 1はディスク 1 0の 最後に形成される。 図 9の実施例では, 特定領域 1 1は、 ディスク 1 0の T O C 領域の直後と最後とに形成される。 図 1 0の実施例では、 特定領域 1 1は、 ディ スク 1 0の各ゾーンの開始位置に設定される。 すなわち、 特定領域 1 1は, 各ゾ ーン毎または各セクタ毎に形成される。
このようにして、 特定領域 1 1が形成されたディスク 1 0を利用することによ つて、 レーザ光の強度調整は、 任意のタイミングで実行することができる。 たと えば、 ディスクの初期化時点で強度調整を実行し. レーザ光の最適化出力を決定 することができる。 あるいは、 ディスク 1 0を記録再生装置または再生装置に装 着した時点でレーザ光の強度調整を実行することもできる。 特に図 1 0のデイス クを利用すれば, 各ゾーン毎の再生の都度、 レーザ光の出力を最適化することが できる。
ここで、 図 5実施例によって特定領域 1 1を形成する方法について説明する。 特定領域を形成する場合、 マイコン 5 0がテスト信号記録モードを設定する。 こ のモードにおいて、 マイコン 5 0は, 制御回路 4 8にテスト信号を出力するよう に指令信号を与える。 応じて、 制御回路 4 8は、 磁気ヘッド駆動回路 5 2のパル ス信号源 (図示せず) を能動化する。 したがって、 磁気ヘッド駆動回路 5 2から 図 1 1に示すようなパルス信号が磁気ヘッド 3 6に与えられる。 つまり, 磁気へ ッド 3 6は、 図 1 1に示すような間欠的なパルス信号に応答して、 外部磁界をデ イスク 1 0に与える。 したがって、 ディスク 1 0の記録層 1 4 (図 1 ) には, 図 1 2に示すような記録磁区 2 2が形成される。 記録磁区 2 2のサイズは、 そのデ イスクで記録 Z再生が可能な最小磁区に相当し、 記録磁区 2 2相互間の間隔は、 レーザ光 2 4のスポット径 2 4 a (図 2 ) より大きく選ばれる。 つまり, 特定領 域 1 1において記録層 1 4に記録されるテスト信号磁区は、 レーザ光のスポット 径以上の間隔で形成される孤立磁区である。 なお, 図 1 1実施例において、 記録 磁区のサイズはたとえば 0 . 1〜0 . 2 μ πι程度であり、 記録磁区の間隔はた とえば 0 . 8 m以上に設定される。
次に、 特定領域 1 1 (図 7 —図 1 0〉 が形成されたディスク 1 0を用いてレ —ザ光の出力を最適化する強度調整モードについて図 1 3および図 1 4を参照し て説明する。図 1 4は、 レーザ光の強度と再生信号との関係を示すグラフである。 実施例においては、 レーザ光の強度は、 この図 1 4において再生信号が得られな い程度の強度 Bに設定される。
度調整モードにおいて, ディスク 1 0を装着すると、 マイコン 5 0は、 まず 最初のステップ S 1において, 磁気ヘッド 3 6を不能化する。 そして、 マイコン 5 0は, 次のステップ S 2において、 レーザ光 2 4の出力 P r を初期設定する。 この出力の初期値は、 たとえば 0 . 6 rnW程度に設定されるが、 この初期値は任 意に設定可能である。
上述の初期設定の後、 ステップ S 3において、 マイコン 5 0は、 特定領域 1 1 (図 7 —図 1 0 ) に上述のように記録されているテスト信号磁区を再生する。 つ まり、 通常の再生時と同様に、 マイコン 5 0は、 制御回路 4 8を通してレーザ駆 動回路 5 4を能動化し、 先のステップ 5 2で設定された初期パワーでレーザ素子 5 4 5 (図 6 ) を駆動する。 レーザ素子 5 4 5の駆動によって光学ヘッド 3 8か ら、 レーザ光 2 4 (図 2 ) が出力される。 そして、 マイコン 5 0は, ステップ S 4において、 口一パスフィルタ 4 2からの信号に基づいて、 再生信号が得られた かどうか判断する。
再生信号がない場合には, ステップ S 5において、 フラグを 「0」 にセットし て、 続くステップ S 6において、 前回フラグが「1」 であったかどうか判断する。 前回において、 フラグが 「1」 でなかったとき、 つまり連続して再生信号が検出 されないときには、ステップ S 7において、 レーザ光の出力を大きくするように、 具体的には、 図 6回路の抵抗値を小さくするようにレーザ駆動回路 5 4のスィッ チ 5 4 2に切換信号を与える。そして、再びステップ S 3に戻って上述と同様に, マイコン 5 0はステップ S 4で再生信号の有無を検出する。
再生信号があった場合には, ステップ S 8において、 フラグを 「1」 にセッ卜 して、 続くステップ S 9において、 レーザ光の出力を小さくするように、 レーザ 駆動回路 5 4のスィッチ 5 4 2に切換信号を与える。 そして、 再びステップ S 3 に戻って上述と同搽に、 マイコン 5 0はステップ S 4で再生信号の有無を検出す る。
再生信号が得られた後に, 再生信号が検出されない場合には、 ステップ S 6に おいて "Y E S " が判断されるため、 そのときのレーザ光の強度を最適パワー として設定する。
図 1 4を参照して、 レーザ光の強度が一定値になったとき再生信号のレベルが 大きくなる。 ただし、 レーザ光の強度があまり大きすぎると再生信号のレベルは 低下する。 これは、 強いレーザ光によって光磁気記録媒体 1 0の温度がキューリ 点に近づき、 再生層 1 6の磁力が低下するためである。 図 1 4においては、 点 Aの強度のレーザ光を照射したときには、 再生信号のレ ベルが大きく, したがって、 この場合には、 記録磁区の再生層 1 6への転写が生 じていることがわかる。 そして、 点 Bでは、 再生信号が得られていないので、 再 生層への磁区の転写がない。 この実施例においては、 先に説明した図 1 3にした がって、 レーザ光の強度を点 Bに設定する。 点 Bのパワーを基準として 8 0から 1 0 0 %の範囲に設定する。
このようにして、 レーザ光の強度が調整された後、 実際に記録信号を再生する 場台について説明する。 先に説明したように、 レーザ光の強度は、 それ単独では 記録層 1 4から再生層 1 6への磁区の転写が生じない強度に設定されている。 し たがって、 この場合、 レーザ光を光磁気記録媒体ないしディスク 1 0に照射した だけでは、 図 1 5 (A) に示すように再生層には再生すべき磁区が形成されてい ないので、 再生信号は出力されない。 その状態でマイコン 5 0すなわち制御回路 4 8によって磁気へッド駆動回路 5 2を能動化すると, 磁気へッド 3 6から図 1 6に示す交番磁界 H e Xが光磁気記録媒体ないしディスク 1 0に印加される。 し たがって、 交番磁界 H e Xが特定の極性のとき、 記録層 1 4に記録されている記 録磁区が図 1 5 ( B ) に示すように、 再生層 1 6に拡大転写され拡大転写磁区 2 6 ' が形成される。
したがって、 図 5の再生信号増幅回路 4 0すなわちローパスフィル夕 4 2から は、 図 1 7に示す再生信号が出力される。 図 1 7を参照すると、 このとき得られ る再生信号は、 図 4 (B) に示す従来の再生信号に比べて、 レベルが非常に大き くなつていることがわかる。
そして、 交番磁界が図 1 6に示すように他方極性に変化すると再生層 1 6に拡 大転写された磁区は消去される。 そのため、 図 1 7では、 再生信号がパルス状に なる。 なお、 図 1 6に示す交番磁界の各極性の時間 T 1および T 2の比率は必ず しも等しくなくてもよく, 光磁気記録媒体 1 0の特性にしたがって最適時問 T 1 および T 2のデューティ比が設定され得る。
このように, この実施例によれば、 レーザ光の強度を記録層 1 4の磁区が再生 層 1 6に転写されない強度に設定することにより、 交番磁界 H e Xを印加したと き、 記録磁区は再生層 1 6へより大きく拡大され転写されるので、 レベルの大き い再生信号を得ることができる。 その結果、 小さいドメインで記録された信号も 十分なレベルで再生することができるので、 従来に比べて、 一層高密度化するこ とができる。
ここで, 光学へッド 3 8および磁気へッド 3 6の駆動タイミングについて説明 する。 図 1 8 (A) に示すように、 光磁気記録媒体ないしディスク 1 0には、 ラ ンド Zグループ方式のトラック 6 0が形成されていて、そのトラック 6 0中には、 ランド/グループが形成されていない不連続領域 6 2が所定間隔毎に形成される。 この不連続領域 6 2では、 光学へッド 3 8すなわち再生信号増幅回路 4 0からは 図 1 8 ( B ) に示す信号が出力される。 この信号が外部同期信号生成回路 5 8に 与えられる。外部同期信号生成回路 5 8は、比較器(図示せず)によってその再 生 信号を基準電圧と比較して、 図 1 8 ( C ) に示すパルス信号を出力する。 このパ ルス信号は制御回路 4 8に与えられ、 制御回路 4 8では、 図 1 8 (D ) に示す P L L 4 4から得られるシステムクロックおよび上記パルス信号に同期してレーザ 駆動回路 5 4および磁気へッド駆動回路 5 2に図 1 8 (E ) に示すパルス信号を 与える。 レーザは D C駆動であってもよいし、 このパルス信号がハイレベルの間, レーザ駆動回路 5 4が光学へッド 3 6のレーザ素子 (図示せず) を駆動し、 光学 ヘッド 3 8から光磁気記録媒体 1 0に問欠的に出力調整されたレーザ光が照射さ れるパルス照射であってもよい。 ただし、 このとき記録磁区の再生層への転写は 生じない。
そして、 図 1 8 (E ) のパルス信号に対応して、 磁気ヘッド駆動回路 5 2が磁 気へッド 3 6を駆動し, 先に図 1 6に示したような交番磁界が光磁気記録媒体す なわちディスク 1 0に印加される。 このとき、 記録磁区の再生層への拡大転写が 起こり、 再生信号が得られる。
なお, 実施例においては, 再生層として少なくとも室温から再生温度の範囲 で垂直磁化膜である磁性層を用いた。 しかしながら、 この再生層は常温で面内磁 化膜であり昇温によって垂直磁化膜となる磁性層であってもよい。 この場合、 磁 区拡大のための交番外部磁界は不要となることもある。
図 1 9を参照して、 この発明の他の実施例に係る光磁気ディスク装置 3 0は、 図 5実施例と同様のコンポーネントを含む。 したがって、 図 5と同一または類似 のコンポーネントには同一の参照番号を付し、 以下の説明では、 重複する説明は 省略する。
図 1 9の光磁気ディスク装置 3 0は, 光学ヘッド 3 8を含み、 この光学へッ ド 3 8は、 図 5実施例と同搽に、 レーザ素子 5 4 5によって, 光磁気記録媒体 1 0に波長 6 3 5 (許容誤差 ± 3 5、 以下同じ。 ) n mのレーザ光を照射し, その 反射光を検出する。
再生信号増幅回路 4 0は、 光学へッド 3 8力検出したフォーカスエラー信号, トラッキングエラー信号, 光信号, および光磁気信号を所定の値に増幅した後、 フォーカスエラー信号とトラッキングエラー信号とをサ一ポ回路 3 4へ出力し、 光信号を外部同期信号生成回路 5 8へ出力し、 光磁気信号を整形器 6 0へ出力す る。 整形器 6 0は, 図 5実施例の L P F 4 2を含み, 入力した光磁気信号からノ ィズをカツ卜するとともに、 アナログ信号をディジタル信号に変換する。そして、 ディジ夕ル信号を復号器 4 6と判別回路 6 2とへ出力する。
外部同期信号生成回路 5 8は、 入力した光信号に基づいて、 後述する方法に より, 外部同期信号を生成し、 サ一ポ回路 3 4 , 復号器 4 6 , レーザ駆動回路 5 4 . および磁気へッド駆動回路 5 2へ出力する。
サ一ボ回路 3 4は、 入力したフォーカスエラー信号とトラッキングエラー信 号とに基づいてサーボ機構 6 4を制御するとともに、 入力した外部同期信号に同 期してスピンドルモー夕 3 2を所定の回転数で回転する。このサーボ機構 6 4は, フォーカスエラ一信号およびトラッキングエラ一信号に基づいて光学へッド 3 8 に含まれる対物レンズ(図示せず)のトラッキングサ一ボとフォーカスサーポとを 行う。
なお、 エンコーダ 6 6は, 記録デ一夕をエンコードし, 変調回路 5 6へ出力 する。 そして、 変調回路 5 6は、 記録信号を所定の方式に変調し、 磁界変調方式 による信号記録を行う場合は、 その変調した記録信号を磁気へッド駆動回路 5 2 へ出力し、 光変調方式による記録を行う場合は、 その変調した記録信号をレーザ 駆動回路 5 4へ出力する。
判別回路 6 2は、 整形器 6 0から、 ディジタル化された光磁気信号を入力し 後述する方法により, ディジタル化された光磁気信号が記録信号と実質的に一致 するか否かを判別し、磁区拡大再生に適したレーザ光のパワーを決定する。なお、 この判別回路 6 2は、 ディスクリートなコンポーネントとして構成されてもよい 力^ 好ましくは、 図 5実施例のマイコン 5 0の機能の一部として構成される。 磁区拡大再生の原理については、 先に、 図 2を参照して説明したが、 ここで, 図 2 0を参照して再び説明する。 光磁気記録媒体 1 0は, 記録層 1 4 , 中間層な いし非磁性層 1 8および再生層 1 6を含み、 磁区拡大再生を行う場合は、 再生層 1 6の磁化は一定方向に初期化されている(図 2◦ (A)参照)。
磁区拡大再生を行う場合は、 光磁気記録媒体 1 0の再生層 1 6側からレーザ 光 2 4が照射され. 記録層 1 4側から交番磁界 H e xが印加される(図 2 0 ( B ) 参照)。
そうすると、 レーザ光 2 4により記録層 1 4のうち磁区 2 2の領域が所定温 度以上に昇温され、 交番磁界 H e Xにより磁区 2 2の磁化と同じ方向の磁界が印 加されたタイミングで磁区 2 2が中間層ないし非磁性層 1 8を介して睁磁結合に より再生層 1 6へ拡大転写される。 そして、 再生層 1 6には、 磁区 2 2の磁化と 同じ方向の磁化を有する拡大された磁区 2 3が現れる(図 2 0 ( C )参照〉。 再生 層 1 6に照射されたレーザ光 2 4は、 磁区 2 3の磁化により、 その偏光面を回転 させられて反射し、 この反射光を検出することにより磁区 2 2として記録された 信号が再生される。
レーザ光 2 4による磁区 2 3の検出が終了した後は、 磁区 2 3の磁化と反対 方向の磁界が印加されることにより光磁気記録媒体 1 0は、 初期化状態(図 2 0 (A) )に戻り, 次の磁区が同搽にして再生される。
図 2 0を参照して説明した磁区拡大再生においては、 光磁気記録媒体 1 0に 照射するレーザ光のパワーが極めて重要である。 かかる観点から、 先に図 5を参 照て説明した実施例においては、 レーザ光のみでは記録層から再生層への磁区の 転写が起こらない強度のレーザ光を光磁気記録媒体 1 0に照射して磁区拡大再生 を行うようにした。
しかし、 上記範囲のパワーを有するレーザ光を照射した場合でも、 そのパヮ 一によつては, 記録層 1 4の磁区が正確に再生層 1 6へ拡大転写されない場合が あることが, 本件発明者等の継続的な研究から判明した。 そこで、 図 1 9に示す実施例では、 記録層 1 4の磁区を正確に再生層 1 6へ 拡大転写できるレーザ光のパワーを決定し、 その決定したパワーのレーザ光によ り記録層 1 4の磁区を磁区拡大により再生する方法と、 その方法を用いた光磁気 ディスク装置を提供するものである。
図 1 9および 2 1を参照して, 光磁気ディスク装置 3 0に光磁気記録媒体 1 0が装着され, 通常の方法により光磁気記録媒体 1 0に信号記録が行える状態に なると、 判別回路 6 2は、 所定の記録信号 ) (図 2 1参照)を 2値化した駆動信 号 (b) ( 「第 1の駆動信号」 とも言う。 )を磁気ヘッド駆動回路 5 2へ出力する。 磁気へッド駆動回路 5 2は、 外部同期信号生成回路 5 8からの外部同期信号 00 に同期して入力した駆動信号(b)に基づいて磁気へッド 3 6を駆動し、 磁気へッ ド 3 6から駆動信号 (b)に基づいた磁界が光磁気記録媒体 1 0に印加され, 所定 の記録信号(a)が光磁気記録媒体 1 0に記録される。 この場合, レーザ駆動回路 5 4は, レーザ光源 5 4 5を駆動し、 光学へッド 3 8から所定強度のレーザ光が 光磁気記録媒体 1 0に照射される。
所定の記録信号 )の記録が終了した後、 レーザ光のパワーを変化させて、 記 録した所定の記録信号(a)を再生する。 この場合、 判別回路 6 2は、 駆動信号 (c) を磁気へッド駆動回路 5 2へ出力し,駆動信号(e) (「第 2の駆動信号」とも言う。) をレーザ駆動回路 5 4へ出力する。 駆動信号(c)は交番磁界を生成するための信 号であり、 駆動信号 (e)は、 光学ヘッド 3 8から出射されるレーザ光のパワーを 変化させるための信号である。 磁気ヘッド駆動回路 5 2は、 駆動信号(c)に基づ いて磁気へッド 3 6を駆動し, 磁気へッド 3 6から交番磁界(d)が光磁気記録媒 体 1 0に印加される。 一方、 レーザ駆動回路 5 4は、 駆動信号(e)に基づいてレ —ザ光源 5 4 5を駆動し、 光学へッド 3 8からパワーの異なる 3種類のレーザ光 力 それぞれ. 一定期間、 光磁気記録媒体 1 0に照射される。
駆動信号(e)のうち、 信号(e l )に基づいてレーザ光源 5 4 5を駆動し, 光学 ヘッド 3 8からレーザ光を光磁気記録媒体 1 0に照射した場合、光磁気信号(f 1 ) が検出される。 また, 信号(e 2 )に基づいてレーザ光源 5 4 5を駆動し、 光学へ ッド 3 8からレーザ光を光磁気記録媒体 1 0に照射した場合、 光磁気信号(f 2 ) が検出される。 さらに, 信号 (e 3 )に基づいてレーザ光源 5 4 5を駆動し、 光学 へッド 38からレーザ光を光磁気記録媒体 10に照射した場合、光磁気信号(f 3) 力検出される。 信号(e 1)に基づいて駆動された場合のレーザ光のパワーは 1.9 mWであり、 信号(e 2)に基づいて駆動される場合のレーザ光のパワーは 2. 0 mWであり、 信号(e 3〉に基づいて駆動される場合のレーザ光のパワーは 2. 1 m Wである。 これらのパワーは光学へッド 38から出射されるパワーである。また、 印加される交番磁界(d)のピーク強度は土 30 OOeである。
各レーザ光のパワーに対して検出された光磁気信号(f 1), (ί 2)および(f 3) をディジタル信号に変換すると, それぞれ, 信号 (gl), (g2)および (g3)とな る。 信号 (gl)は, 「0 10000 10」 を意味し、 信号(g2)は、 「0 1 1000 10」 を意味し、 信号(g3)は、 「01 10 1 01 0」 を意味する。 信号 「 010 000 1 0」 と信号「0 1 1 0 1 0 10」 とは、 所定の記録信号(a)とは異なり, 信号 「01 1000 10j が所定の記録信号(a)と一致する。 つまり. レーザ光 のパワーが 1.9mWのときは、 信号 「01 000010」 が検出され、 所定の 記録信号 「01 1 00010」 のうち、 第 3番目の 「1」 力 「0」 と誤って検出 される。 また、 レーザ光のパワーが 2. lmWのときは、 信号 「0 1 10 101 0J が検出され、 所定の記録信号 「01 100010」 のうち、 5番目の 「0」 「1」 と誤って検出される。 さらに、 レ一ザ光のパワーが 2. OmWのときは 信号 「0 1 1000 10」 力検出され, 所定の記録信号 「0 1 100010」 と 一致する。 したがって、 レーザ光のパワーが弱すぎるときは、 本来 「1」 と検出 される信号が誤って 「0」 と検出され、 レーザ光のパワーが強すぎるときは. 本 来 「0」 と検出される信号が誤って 「1」 と検出される。
そこで、 この実施例においては、 レ一ザ光のパワーを変化させて磁区拡大再 生を行い、 検出した光磁気信号すなわち再生信号が所定の記録信号と一致すると きのレーザ光のパワーを磁区拡大再生に適したレーザ光のパワーとして决定する。 上記の例においては, レーザ光のパワーを 2. OmWに設定して磁区拡大再生し た場合に、 再生信号が所定の記録信号(a)に一致するので、 2. OmWが磁区拡 大再生に適したレーザ光のパワーとして決定される。
再び、 図 1 9を参照して, レーザ光のパワーを変化させて磁区拡大再生によ り検出した光磁気信号(f l), (f 2)および(f 3)は、 再生信号増幅回路 40を経 て整形器 60へ入力される。 整形器 60では、 信号(i 1), (f 2)および(f 3)がデ イジタル信号 (gl), (g 2)および (g 3)に変換され、 判別回路 62へ出力する。 判別回路 62は、 入力した信号 (gl), (g 2〉および (g 3)の各々が所定の記録 信号(a)のディジタル信号である信号(b)と一致するか否かを判別し、 信号(b)と —致する再生信号 (g 2)を検出する。 信号 (b)と一致する再生信号 (g2)が検出さ れれば、 判別回路 62は, 再生信号 (g2〉を検出したレーザ光のパワーに、 光学 へッド 38から出射されるレーザ光のパワーを設定するようにレーザ駆動回路 5 4へ信号(i)を出力する。 レーザ駆動回路 54は、 信号(Πに基づいてレーザ光源 545を駆動し, 光学へッド 38から磁区拡大再生に適したパワーのレーザ光が 光磁気記録媒体 10に照射される。 これにより、正確な磁区拡大再生が行われる。 図 22は光磁気記録媒体 10の平面図を示すものであるが、 光磁気記録媒体 1 0は、 スパイラル状の卜ラック 101を有し,外周部に TO C領域 102力あり、 TOC領域 102に続いてデータ領域 103が配置されている。 レーザ光のパヮ 一の最適化は、 データ領域 103の始端に設けられたキャリブレーション領域 1 031 (先の図 7-10の領域 1 1に相当する。 以下, 同様) において行われて もよい。 また、 データ領域 103に複数のキャリブレーション 1031. 103 2および 1033を形成し、 各キャリブレーション 1031, 1032および 1 033においてレーザ光のパワーの最適化を行ってもよい。
A 5 MOの場合は、 図 23に示すようにグループ 104とランド 1◦ 5とか らトラックが構成されており、 グループ 104とランド 105とには、それぞれ, 不連続な領域 1 06, 106, ···, および 107, 107, …が一定周期で形成 されている。 そして、 1つの連続するグループの両側の壁にグループと、 そのグ ループに隣接するランドのアドレス情報がゥォブル 108および 109として記 録されている。 したがって、 レーザ光のパワーの最適化は、 たとえば、 ゥォブル 108および 109が形成された領域より先の領域 1 10、 または後ろの領域 1 11のいずれで行ってもよい。
図 24を参照して、 外部同期信号 (1 の生成について説明する。 光磁気記録媒 体 10は、 上記説明したようにグループ 104とランド 105とが交互に形成さ れるトラック構造を有しており、 グループ 104とランド 105とには、 それぞ れ、 不連続な領域 106, 106, ···, および 107, 107, …が一定周期で 形成されている。 かかるトラック構造にレーザ光を照射し、 その反射光の強度を 検出することにより信号 (kl)は検出される。 信号 (kl)を第 1のレベル L 1と第 2のレベル L 2でレベル弁別することによりパルス信号(k 2〉が生成される。 そ して、 パルス信号(k2)の各パルス間に所定数の周期信号が存在するように外部 同期信号(k)が生成される。
外部同期信号 (k)は, 光磁気記録媒体 10上の不連続な領域 106, 106-, および 107, 107, …に起因して生成されるので、 再生信号が 1 トラック以 トに亘つて欠落しても、 安定して同期信号を生成することができる。
図 25を参照して、 この発明に係る磁区拡大再生による再生方法のフロー図 について説明する, ステップ S 101でスタートすると、 ステップ S 102で判 別回路 62から第 1の駆動信号が磁気へッド駆動回路 52へ出力される。 この第 1の駆動信号は, 図 21の所定の記録信号(a)を記録するための信号(b)である。 そして、 ステップ S 103で第 1の駆動信号に基づいて所定の記録信号(a)がキ ヤリブレーシヨン領域に記録される。 所定の記録信号(a)が記録された後、 ステ ッブ S 104で磁気へッド 36から交番磁界 (d)が光磁気記録媒体 10に印加さ れ. ステップ S 105で判別回路 62から第 2の駆動信号がレーザ駆動回路 54 へ出力される。 この第 2の駆動信号は、 光学ヘッド 38からパワーの異なるレー ザ光を出射するための信号(e)である。ステップ S 106で、 レーザ駆動回路は、 第 2の駆動信号に基づいてレーザ光源 545を駆動し、 光学へッド 38からパヮ 一の異なるレーザ光が光磁気記録媒体 10に照射され、 ステップ S 107でキヤ リブレーシヨン領域から所定の記録信号(a)が各パワーのレーザ光により光磁気 信号(f 1),(f 2)および(f 3)として検出される。検出された光磁気信号(f l), (f 2)および(f3)は、 ディジタル信号 (gl), (g2)および (g3)に変換された後、 ステップ S 108で判別回路 62へ入力される。 判別回路 62は、 入力したディ ジタル信号 (gl), (g2)および (g3)と所定の記録信号(a)のディジタル信号(b) とを比較し、 ディジタル信号 (b)に一致するディジタル信号 (g2〉を検出する。 そ して、 ステップ S 109で、 ディジタル信号 (g2)を検出したレーザ光のパワー を磁区拡大再生に最適なパワーとして決定する。 最適なレーザ光のパワーが决定されると、 ステップ S 1 1 0で、 光学へッド 3 8から出射されるレーザ光のパワーを决定したパワーに設定し、 ステップ S 1 1 1で磁区拡大再生を行う。 そして、 ステップ S 1 1 2で信号再生の動作が終了 する。
図 2 5のフロー図は装着された光磁気記録媒体に、 予め, 所定の記録信号(a) が記録されていない場合の動作を示すが, 光磁気記録媒体に、 予め, 所定の記録 信号(a)が記録されている場合は、 図 2 6に示すフロー図に基づいて磁区拡大に よる信号再生が行われる。
図 2 6に示すフロ一図は、 図 2 5のフロー図においてステップ S 1 0 2およ び S 1 0 3を省略したフロ一図であり、 その他のステップは図 2 5のフロー図と 同じであるので、 その説明を省略する。
また、 図 2 5のフロー図では、 判別回路 6 2は、 たとえば. 3段階にレーザ 光のパワーを変化させる場合、 その駆動信号を一度にレーザ駆動回路 5 4へ出力 するが, これに限らず、 図 2 7に示すように第 1のパワーで磁区拡大再生をした 後に、 第 2のパワーでレーザ光源 5 4 5を駆動し、 そのパワーで磁区拡大再生を 行うものでもよい。 すなわち、 ステップ S 1 0 1からステップ S 1 0 4までは, 図 2 5と同じであり、 ステップ S 1 5 5では、 第 1のパワーのレーザ光を光学へ ッド 3 8から出射するように判別回路 6 2はレーザ駆動回路 4へ駆動信号を出力 する。 そして、 ステップ S 1 6 6で、 光学ヘッド 3 8は、 第 1のパワーのレーザ 光を光磁気記録媒体 1 0に照射し、 ステップ S 1 7 7で第 1のパワーのレーザ光 でキャリブレーション領域から磁区拡大再生を行う。 その後、 ステップ S 1 5 5 へ戻り、 判別回路 6 2は、 第 2のパワーのレーザ光を光学ヘッド 3 8から出射す るように判別回路 6 2はレーザ駆動回路 5 4へ駆動信号を出力する。 その後、 上 記と同じようにステップ S 1 6 6およびステップ S 1 7 7を実行し、 また、 ステ ップ S 1 5 5へ戻る。 そして、 レーザ光のパワーを第 3のパワーに設定して磁区 の拡大再生を行う。
レーザ光のパワーを変化させた磁区拡大再生が終了するとステップ S 1 0 8 へ移行し、 図 2 5と同じ動作で磁区拡大再生が行われる。
図 2 7は、 光磁気記録媒体に、 予め、 レーザ光のパワーを最適化するための 所定の記録信号が記録されていない場合であるが、 光磁気記録媒体に、 予め所定 の記録信号が記録されている場合に、 レーザ光のあるパワーで磁区拡大再生を行 レ , その後にパワーを変化させる再生方法は、 図 2 8のフロー図で示される。 この実施例は, 磁区拡大再生に最適なレーザ光のパワーを決定した後に、 実際 に磁区拡大による再生動作を行うことを特徵とするので、 レーザ光のパワーを変 化させて磁区拡大再生を行い、 再生信号が所定の記録信号に一致するときのレー ザ光のパワーを磁区拡大に最適なパワーとして決定する任意の光磁気ディスク装 置に適用可能である。
また、 この実施例は、 所定の記録信号を光磁気記録媒体に記録した後に、 そ の記録した所定の記録信号をレーザ光のパヮ一を変化させて磁区拡大再生し、 再 生信号が所定の記録信号に一致するときのレーザ光のパワーを磁区拡大に最適な パワーとして決定する任意の光磁気ディスク装置に適用可能である。
したがって、 光磁気ディスク装置のブロック図も図 5や図 1 9に示すものに 限らず, 上記説明した機能を実現できるブロック図から成る装置であれば良い。 また、 再生方法も、 磁区拡大に最適なレーザ光のパワーを決定した後に、 そ の決定したパワーのレーザ光を用いて磁区拡大再生を行う再生方法であればよい。
さらに、 この発明に用いる光磁気記録媒体 1 0の磁性材料の構成は、 図 2 に示すものに限らず、 記録層の磁区を再生層へ拡大転写して再生できるものであ ればよい。
この発明が詳細に説明され図示されたが、 それは単なる図解および一例とし て用いたものであり, 限定であると解されるべきではないことは明らかであり、 この発明の精神および範囲は添付されたクレームの文言によってのみ限定される。

Claims

請求の範囲
1 . 再生時に記録層に記録されている磁区を再生層に転写する光磁気記録媒体 の再生装置であって,
前記記録層から前記再生層への前記磁区の転写が起こらない所定強度のレー ザ光を照射する光学手段:および
前記光磁気記録媒体に交番磁界を印加する磁界印加手段を備え、
前記所定強度のレーザ光を前記光磁気記録媒体に照射した状態で前記光磁気 記録媒体に前記交番磁界を印加することによって磁区を前記記録層から前記再生 層に拡大転写する。
2 . クレーム 1に従厲する再生装置であって、 前記磁界印加手段はタイミング 信号に応答して前記交番磁界を印加する。
3 . クレーム 2に従属する再生装置であって、 前記光磁気記録媒体の物理的な 構造に基づいて得られる外部同期信号に同期して前記タイミング信号を発生する タイミング信号発生手段をさらに備える。
4. クレーム 3に従厲する再生装置であって、 前記タイミング信号発生手段は 前記物理的な構造に基づいて前記外部同期信号を生成する外部同期信号生成回路 を含む。
5 . クレーム 4に従属する再生装置であって. 前記光磁^記録媒体はランド Z グループ方式の卜ラックを有し、 前記グループが所定間隔で形成された不連続領 域を含み、 前記外部同期信号生成回路は前記不連続領域に応答して前記外部同期 信号を生成する。
6 . クレーム 1ないし 5のいずれかに従厲する再生装置であって、 前記光学手 段は前記レーザ光の強度を調整する強度調整手段を含む。
7 . クレーム 6に従属する再生装置であって, 前記光磁気記録媒体は前記強度 調整手段によって前記レーザ光の強度を調整するための信号を予め記録した特定 領域を含む。
8 . クレーム 7に従属する再生装置であって、 前記特定領域はセクタ毎に形成 される。
9. クレーム 7に従属する再生装置であって, 前記特定領域はゾーン毎に形成 される,
1 0 . 再生時に記録層に記録されている磁区を再生層に転写する光磁気記録媒 体の再生方法であって、
(a) 前記記録層から前記再生層への前記磁区の転写が起こらない所定強度のレ —ザ光を照射し、 その後
(b) 前記光磁気記録媒体に交番磁界を印加し、 それによつて
前記磁区を前記記録層から前記再生層に拡大転写する。
1 1 . レーザ光と交番磁界とを用いて光磁気記録媒体から信号を再生する光磁 気記録媒体の再生方法であって、
レーザ光と交番磁界とを用いて前記光磁気記録媒体から再生して得られた再 生信号と、 記録信号とに基づいて前記レーザ光のパワーを決定する第 1のステツ プ;および
前記第 1のステップで決定されたパワーに設定されたレーザ光と、 交番磁界 とを用いて前記光磁気記録媒体から信号を再生する第 2のステツプを含む。
1 1 . レーザ光と交番磁界とを用いて光磁気記録媒体から信号を再生する光 磁気記録媒体の再生方法であって、
前記光磁気記録媒体に所定の記録信号を記録する第 1のステップ; 前記レーザ光と前記交番磁界とを用いて、 前記レーザ光のパヮ一を変化させ ながら前記第 1のステツプで記録した信号を再生する第 2のステップ;
前記第 2のステップで再生された再生信号と前記記録信号とを比較し, 前記 再生信号が前記記録信号に実質的に一致するレーザ光のパワーを决定する第 3の ステップ;および
前記第 3のステツプで決定されたパワーに設定されたレーザ光と, 交番磁界 とを用いて前記光磁気記録媒体から信号を再生する第 4のステツプを含む。
1 2 . レーザ光と交番磁界とを用いて光磁気記録媒体から信号を再生する光 磁気記録媒体の再生方法であって、
前記光磁気記録媒体に設けられたキヤリブレーシヨン領域に所定の記録信号 を記録する第 1のステップ;
前記レーザ光と前記交番磁界とを用いて, 前記レーザ光のパヮ一を変化させ ながら前記キヤリブレーシヨン領域から前記記録信号を再生する第 2のステツ ブ;
前記第 2のステツプで再生された再生信号と前記記録信号とを比較し, 前記 再生信号が前記記録信号に実質的に一致するレーザ光のパワーを決定する第 3の ステップ;および
前記第 3のステップで決定されたパワーに設定されたレーザ光と、 交番磁界 とを用いて前記光磁気記録媒体から信号を再生する第 4のステップを含む。
1 3 . クレーム 1 1または 1 2に従属する再生方法であって、 前記第 2のス テツプにおけるレーザ光のパワー変化は、 前記光磁気記録媒体の記録層から再生 層への磁区転写がレーザ光のみでは起こらない範囲で行われる。
1 4. レーザ光と磁界とを用いて光磁気記録媒体に信号を記録および/または 再生する光磁気ディスク装置であって、
所定の記録信号と, その所定の記録信号をレ一ザ光と交番磁界とを用いて前 記光磁気記録媒体から再生した再生信号とに基づいてレーザ光のパワーを決定す る判別回路を備える。
1 5 . レーザ光と磁界とを用いて光磁気記録媒体に信号を記録および/または 再生する光磁気ディスク装置であって、
所定の記録信号と、 レーザ光と交番磁界とを用いて、 前記レーザ光のパワー を変化させながら前記記録信号を再生した再生信号とに基づいて、 前記再生信号 が前記記録信号に実質的に一致するレーザ光のパワーを決定する判別回路を備え る。
1 6 . レーザ光と磁界とを用いて光磁気記録媒体に信号を記録および/または 再生する光磁気ディスク装置であって、
前記光磁気記録媒体にレーザ光を照射し、 その反射光を検出する光学へッド: 前記光磁気記録媒体に磁界を印加する磁気へッド;および
前記光磁気記録媒体に記録された所定の記録信号と、 前記磁気へッドから交 番磁界が印加され、 前記レーザ光のパワーを変化させながら前記光学へッドが検 出した前記記録信号の再生信号とに基づいて、 前記再生信号が前記記録信号に実 質的に一致するレーザ光のパワーを決定する判別回路を備える。
1 7 . レーザ光と磁界とを用いて光磁気記録媒体に信号を記録および/または 再生する光磁気ディスク装置であって、
前記光磁気記録媒体にレーザ光を照射し, その反射光を検出する光学へッド; 前記光学へッド中のレーザ光源を駆動するレーザ駆動回路:
前記光磁気記録媒体に磁界を印加する磁気へッド;および
前記光学へッドから出射されるレーザ光のパワーを変化させる駆動信号を前 記レーザ駆動回路に出力するとともに、 前記光磁気記録媒体に記録された所定の 記録信号と、 前記磁気ヘッドから印加された交番磁界と、 前記駆動信号に基づい て前記光学へッドから出射されたレーザ光とにより検出された前記記録信号の再 生信号とに基づいて、 前記再生信号が前記記録信号に実質的に一致するレーザ光 のパワーを決定する判別回路を備える。
1 8. レーザ光と磁界とを用いて光磁気記録媒体に信号を記録および/または 再生する光磁気ディスク装置であって、
前記光磁気記録媒体にレーザ光を照射し、 その反射光を検出する光学ヘッド; 前記光学へッド中のレーザ光源を駆動するレーザ駆動回路;
前記光磁気記録媒体に磁界を印加する磁気へッド;
前記磁気へッドを駆動する磁気へッド駆動回路:および
前記光磁気記録媒体に所定の記録信号を記録するための第 1の駆動信号を前記 磁気ヘッド駆動回路へ、 前記光学へッドから出射されるレーザ光のパワーを変化 させる第 2の駆動信号を前記レーザ駆動回路へ、 それぞれ、 出力するとともに. 前記第 1の駆動信号に基づいて記録された所定の記録信号と、 前記磁気へッドか ら印加された交番磁界と, 前記第 2の駆動信号に基づいて前記光学へッドから出 射されたレーザ光とにより検出された前記記録信号の再生信号とに基づいて、 前 記再生信号が前記記録信号に実質的に一致するレーザ光のパワーを決定する判別 回路を備える。
1 9 . クレーム 1 8に従属する光磁気ディスク装置であって、 前記判別回路 は, 前記光磁気記録媒体が装着され、 記録信号を記録する前に前記第 1の駆動信 号を前記磁気へッド駆動回路へ出力し、 記録信号を再生する前に前記第 2の駆動 信号を前記レーザ駆動回路へ出力する。
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