WO2002099800A1 - Magneto-optic recording medium device - Google Patents

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WO2002099800A1
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magneto
recording medium
magnetic field
optical recording
bias magnetic
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Nobuyuki Nankumo
Takehiko Numata
Shigenori Yanagi
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Fujitsu Limited
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    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
    • G11B11/10532Heads
    • G11B11/10534Heads for recording by magnetising, demagnetising or transfer of magnetisation, by radiation, e.g. for thermomagnetic recording

Definitions

  • the present invention relates to a magneto-optical recording medium device for performing recording / reproducing on / from a magneto-optical recording medium, and more particularly to a magneto-optical recording medium device capable of recording / reproducing using a magnetic super-resolution (MSR) technique.
  • MSR magnetic super-resolution
  • D-RAD double mask RAD
  • MSR magnetic super-resolution
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the principle of reproduction of the D-RAD method.
  • a magneto-optical recording medium compatible with the D-RAD method has a structure having three layers: a recording layer, an intermediate layer, and a reproducing layer. Due to such rotation of the magneto-optical recording medium, a temperature distribution is generated in the laser beam spot S, and a low-temperature area, a high-temperature area, and an intermediate temperature area are formed. When a bias magnetic field (reproduction magnetic field) Hr is generated during medium reproduction, the magnetic field of the intermediate layer becomes dominant in the low-temperature region.
  • the front layer is formed by aligning the magnetization of the reproducing layer so as not to form an interface domain wall with the intermediate layer.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a positional relationship with a beam spot.
  • a laser beam is emitted from one side of the magneto-optical recording medium, and a bias magnetic field is applied from the other side by a bias magnetic field generator.
  • the bias magnetic field generator is an electromagnet in which a coil is wound around a yoke.
  • the cross section (cross section in the radial direction) of the illustrated yoke has a symmetrical shape with respect to its center line C1, and is, for example, rectangular.
  • the bias magnetic field generator is arranged such that the center of the laser beam irradiation spot is also on the same line as the center line C1.
  • FIG. 12 is a graph showing a conventional relationship between the distance from the center of the yoke and the magnitude (ratio) of the generated bias magnetic field.
  • the peak position (100%) of the bias magnetic field is on the same line as the center of the laser beam spot. Therefore, before and after the track in the medium rotation direction at the center of the laser beam spot, the bias magnetic field is bilaterally symmetric, that is, the front mask forming magnetic field and the rear mask forming magnetic field have the same magnitude.
  • a front magnetic field and a rear magnetic field are formed by a bias magnetic field in order to detect minute bits recorded at a high density. It is necessary to align them neatly in the (ERASE) direction, and therefore, it is desirable that the front mask forming magnetic field be relatively large. In addition, it is necessary to suppress the size of the rear mask from expanding beyond a predetermined size from the viewpoint of crosstalk with an adjacent track, and therefore, it is desirable that the rear mask forming magnetic field is relatively small. If the magnetic field for forming the rear mask is too large, an opening is formed in the adjacent track due to the enlargement of the rear mask area, and crosstalk occurs that reproduces the bits of the adjacent track.
  • An object of the present invention is to provide a magneto-optical recording medium device that generates a bias magnetic field so that the magnitudes of a front mask forming magnetic field and a rear mask forming magnetic field by a bias magnetic field are optimized.
  • the peak position of the bias magnetic field is set in the rotation direction of the track with respect to the center of the laser beam irradiation spot. Evening: Optimize the front mask forming magnetic field and the rear mask forming magnetic field by shifting in the substantially track direction including the c-direction.
  • a first configuration of a magneto-optical recording medium device for achieving the above object is a magneto-optical recording medium device that performs at least reproduction on a magneto-optical recording medium
  • a bias magnetic field generating unit that applies a bias magnetic field to the magneto-optical recording medium, wherein a bias position of the bias magnetic field applied by the bias magnetic field generating unit is a position of the optical beam spot irradiated on the optical recording medium. It is characterized by being displaced from a center position in a substantially track direction of the magneto-optical recording medium.
  • the beak position of the bias magnetic field applied by the bias magnetic field generating unit is the light irradiated on the optical recording medium. It is characterized in that the beam spot is shifted substantially forward or backward in the track direction of the magneto-optical recording medium from the center of the beam spot.
  • the bias magnetic field generation unit in the first or second configuration, includes a yoke extending along a radial direction of the magneto-optical recording medium; And a coil wound around the electromagnet.
  • the center position in the width direction of the yoke and the center position of the light beam spot are shifted in the width direction.
  • the bias magnetic field generator is positioned.
  • a fifth configuration of the magneto-optical recording medium device is characterized in that, in the third configuration, a cross section of the yoke facing the radial direction is asymmetrical on the magneto-optical recording medium.
  • a sixth configuration of the magneto-optical recording medium device of the present invention is characterized in that, in the fifth configuration, a cross section of the yoke has a stepped shape or a wedge shape.
  • a seventh configuration of the magneto-optical recording medium device of the present invention in the fifth or sixth configuration, the center position of the yoke in the substantially track direction and the center position of the light beam spot are substantially the same.
  • the bias magnetic field generating section is positioned so as to coincide in the track direction.
  • An eighth configuration of the magneto-optical recording medium device according to the present invention is characterized in that, in the third configuration, the yoke is made of a plurality of materials having different residual magnetic flux densities in the substantially track direction.
  • a center position of the yoke in the substantially track direction and a center position of the light beam spot coincide in the substantially track direction.
  • the bias magnetic field generator is positioned so as to perform the operation.
  • a tenth configuration of the magneto-optical recording medium device of the present invention is a magneto-optical recording medium device that performs at least reproduction on a magneto-optical recording medium.
  • a bias magnetic field generating unit for applying a bias magnetic field to the magneto-optical recording medium, wherein the bias magnetic field generating unit forms a front mask on the track when reproducing on a predetermined track of the magneto-optical recording medium. And a front mask magnetic field for forming a rear mask on the track and having a magnitude different from that of the front mask magnetic field.
  • a magnetic field necessary for forming a front mask and a rear mask on an arbitrary track on the magneto-optical recording medium is reduced.
  • a peak position of the bias magnetic field is set.
  • a twenty-second configuration of the magneto-optical recording medium device is a magneto-optical recording medium device that performs at least reproduction on a magneto-optical recording medium housed in a cartridge, wherein the objective is to irradiate the magneto-optical recording medium with a light beam.
  • a force cartridge holder for holding the force cartridge
  • a bias magnetic field generating unit that applies a bias magnetic field to the magneto-optical recording medium, wherein the bias magnetic field generating unit is configured such that a peak position of the bias magnetic field is in a width direction of the force storage holder with respect to an optical axis of the objective lens. It is characterized in that it is arranged to shift to [Brief description of drawings]
  • FIG. 1 is a schematic sectional view of a magneto-optical recording medium device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic sectional view of the bias magnetic field generator 20 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a top view of the bias magnetic field generation device 20 that is arranged off the center of the laser beam spot.
  • FIG. 4 is an enlarged view of the vicinity of the circle (the bias magnetic field generator) in FIG.
  • FIG. 5 is a graph showing a relationship between the distance from the center of the yoke and the magnitude (ratio) of the generated bias magnetic field in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a graph showing the relationship between the reproduction error rate of the magneto-optical recording medium device according to the present embodiment and the ratio (margin) to a predetermined magnitude of the bias magnetic field (100%).
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view of a bias magnetic field generator 20 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a graph showing a relationship between the distance from the center line C1 of the yoke and the magnitude (ratio) of the generated bias magnetic field in the second embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic sectional view of a bias magnetic field generator 20 according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the principle of reproduction of the D-RAD system.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a positional relationship between a bias magnetic field generating device and a laser beam spot in a conventional magneto-optical recording medium device.
  • FIG. 12 is a graph showing a conventional relationship between the distance from the center of the yoke and the magnitude (ratio) of the generated bias magnetic field.
  • FIG. 1 is a schematic sectional view of a magneto-optical recording medium device according to an embodiment of the present invention.
  • a spindle motor 11 is provided in the inlet door 10, and a cartridge 13 containing a magneto-optical recording medium 12 is inserted from the inlet door 10, whereby the light stored in the cartridge 13 is inserted.
  • the magnetic recording medium 12 is rotatably mounted on the rotating shaft (hub) 11 a of the spindle motor 11.
  • a movable optical head 16 guided in a direction (radial direction) crossing the track of the magneto-optical recording medium 12 is arranged.
  • An objective lens 17 is mounted on the optical head 16, and a laser beam output from a laser light source 18 is incident thereon.
  • the optical head 16 irradiates a laser beam onto the surface of the magneto-optical recording medium 12.
  • the optical head 16 receives the reflected light from the magneto-optical recording medium 12, and the reflected light is sent to a reproduction signal processing means (not shown).
  • the reproduction signal processing means detects a magneto-optical signal from the reflected light and converts it into a reproduction signal which is an electric signal.
  • a bias magnetic field generator 20 having a magnetic coil is arranged on the other side of the magneto-optical recording medium 12.
  • the bias magnetic field generator 20 applies a bias magnetic field of a predetermined magnitude near a laser beam irradiation spot on the surface of the magneto-optical recording medium 12 during recording and reproduction.
  • the bias magnetic field generated by the bias magnetic field generator 20 during recording / reproduction forms a front mask forming magnetic field and a rear mask forming magnetic field.
  • the peak position of the bias magnetic field generated by the noise magnetic field generator 20 is shifted in a predetermined direction with respect to the center of the laser beam irradiation spot. This optimizes the front mask forming field and the rear mask forming magnetic field.
  • the predetermined direction is, for example, a substantially track direction of the magneto-optical recording medium, and preferably, if the track of the magneto-optical recording medium is a disk medium extending in the rotation direction, a tangential direction in the track direction (rotation direction). (Tangential direction).
  • FIG. 2 is a schematic sectional view of the bias magnetic field generator 20 according to the first embodiment.
  • the illustrated cross-section (cross-section in the radial direction) of the yoke 20a of the noise magnetic field generator 20 is rectangular, and is symmetrical about its center line C1. It has the shape of The center line C1 and the center line C2 of the laser beam irradiation spot are shifted substantially in the track direction, that is, in the direction of the front mask formation position or the direction of the rear mask formation position on a predetermined track.
  • the tangential direction (tangential direction) of the track rotation direction hereinafter simply referred to as the tangential direction
  • the tangential direction will be described as an example of the approximate track direction.
  • the peak position of the bias magnetic field generated by the noise magnetic field generator 20 is determined by the center line of the bias magnetic field generator 20. It is in the position of C1. Therefore, since the center line C 1 of the bias magnetic field generator 20 is displaced from the center line C 2 of the laser beam spot (irradiation position), the front mask forming magnetic field formed before and after the spot on the track is formed. Then, the magnitude of the rear mask forming magnetic field changes.
  • the front mask forming magnetic field can be relatively increased, and the front mask forming magnetic field and the rear mask forming magnetic field can be optimized.
  • the bias magnetic field generator 20 is arranged to be shifted from the center of the laser beam spot.
  • FIG. 3 is a top view of the bias magnetic field generator 20 which is arranged at a position shifted from the center of the laser beam spot
  • FIG. 4 is an enlarged view near a circle (bias magnetic field generator) in FIG.
  • the yoke 20a of the bias magnetic field generator 20 extends in the radial direction of the magneto-optical recording medium 12, and the periphery thereof is wound by a magnetic coil 20b.
  • the tip of the yoke 20a is tapered in cross section, and the tip surface is a flat surface.
  • the bias magnetic field generator 20 is housed in a protective case.
  • the cartridge storage holder 21 in the magneto-optical recording medium device holds the cartridge 13 inserted from the inlet door 10 in FIG.
  • the center line C 1 of the yoke 20 a of the bias magnetic field generator 20 is aligned with the center line C of the laser beam spot with respect to the cartridge storage holder 21. 2 in tangential direction It is located at a shifted position. That is, the center line C 1 of the yoke 20 a is aligned with the center line C 2 of the laser beam spot (or the center line of the recording medium 12 or the center line of the cartridge storage holder 21).
  • the deviation width is, for example, 0.4 mm, and according to experiments by the inventors, this has reduced the bias magnetic field at the center of the laser beam spot by about 50 Oe (see FIG. 5 below).
  • FIG. 5 is a graph showing the relationship between the distance from the center of the yoke and the magnitude (ratio) of the generated bias magnetic field in the first embodiment.
  • the bias magnetic field is symmetric before and after the center of the laser beam spot in the tangential direction.
  • the bias magnetic field is changed.
  • the beak position of the bias magnetic field is shifted forward in the tangential direction, so that the front mask forming magnetic field becomes relatively large and the rear mask forming magnetic field becomes relatively small. .
  • FIG. 6 is a graph showing the relationship between the error rate in the reproducing magnetic field of the magneto-optical recording medium device of the present embodiment and the ratio (margin) to the bias magnetic field (100%) of a predetermined magnitude.
  • the magneto-optical recording medium 12 has recording pits at both the land and the group, and FIG. 6 (a) shows the error rate at the land of the magneto-optical recording medium 12, and FIG. 6 (b) shows the error rate at the land.
  • 4 is a graph showing an error rate in a group of magneto-optical recording media 12; 6 (a) and 6 (b), the error rates when the magnitude of the bias magnetic field is changed before and after a predetermined magnitude (100%) are plotted.
  • the margin of the reproducing magnetic field in the present embodiment in which the error rate is less than or equal to the threshold is:
  • the margin range of the reproducing magnetic field in the present embodiment is such that even if the bias magnetic field changes more than twice (200%) from the predetermined magnitude, the error rate is threshold. It remains below the value.
  • the bias magnetic field in the present embodiment makes it possible to reduce the error rate.
  • the recording margin is greatly expanded, and it is possible to prevent the error rate from increasing due to the fluctuation of the bias magnetic field. I do.
  • FIG. 7 is a schematic sectional view of a bias magnetic field generator 20 according to the second embodiment of the present invention.
  • the center line C 1 of the bias magnetic field generator 20 and the center line C 2 of the laser beam spot are on the same line, but the cross section of the yoke 20 a is different from the center line C 1.
  • the cross section of the yoke is formed in a stepped shape with the center line C1 interposed therebetween, or as shown in FIG. 7 (b), It is formed in a wedge shape with the center line C1 interposed therebetween.
  • the position of the peak of the generated bias magnetic field is shifted from the center line C 1 (that is, the center line C 2).
  • the center line C1 and the center line C2 may be shifted.
  • FIG. 8 is a graph showing a relationship between the distance from the center line C1 of the yoke and the magnitude (ratio) of the generated bias magnetic field in the second embodiment.
  • the peak position of the bias magnetic field (100%) is located at a position deviated from the center of the yoke, and the center of the yoke and the center of the laser beam spot are on the same line.
  • the bias magnetic field before and after the center of the laser beam spot in the tangential direction is not symmetrical and changes in magnitude.
  • FIG. 9 is a schematic sectional view of a bias magnetic field generator 20 according to the third embodiment of the present invention.
  • the center line C 1 of the bias magnetic field generator 20 and the center line C 2 of the laser beam spot are on the same line, but the yoke 20 a has a plurality of different residual magnetic flux densities in the rotation direction. It is composed of the following materials.
  • the yoke 20a is formed by, for example, laminating a cold-rolled steel sheet and permalloy.
  • the cross section of the shock may be rectangular as shown in FIG. 9 or other shapes (for example, Stair shape or wedge shape) may be used.
  • the yoke is formed by laminating materials having different residual magnetic flux densities with the center line C 1 interposed therebetween. ).
  • the relationship between the distance of the yoke from the center line C1 and the magnitude (ratio) of the generated bias magnetic field in the third embodiment is almost the same as that in FIG. 8 in the second embodiment. That is, although the center line C1 of the bias magnetic field generator 20 and the center line C2 of the laser beam spot are on the same line, the peak position (100%) of the bias magnetic field is the center line C1.
  • the bias magnetic field is not symmetrical around the center line C2 of the laser beam spot in the tangential direction, and the magnitude of the negative magnetic field changes.
  • the front mask forming magnetic field becomes relatively large and the rear mask forming magnetic field becomes relatively small. That is, a bias magnetic field similar to that shown in FIG. 5 is formed for the laser beam spot.
  • the optimum magnetic field can be generated as in the above embodiment. If the reproducing layer of the magneto-optical recording medium is initialized by the front mask, the initialized state is maintained unless the temperature is raised by the MSR reproducing power, so that the yoke can be positioned in principle either before or after the light beam. I don't care. However, in the case of the rear side, it is necessary to take into account the rotation waiting operation and the like, if necessary. Therefore, it is preferable that the peak of the bias magnetic field is shifted in front of the center of the light beam spot.
  • the bias magnetic field generator using an electromagnet composed of a coil and a yoke has been described as an example.
  • the bias magnetic field generator may be composed of a permanent magnet.
  • bias magnetic field generator is arranged on the side opposite to the light beam emission side, for example, it is also possible to arrange the bias magnetic field generator on the same side by providing an electromagnet around the objective lens on the optical head.
  • a tactile magnetic head type may be used. That is, the present invention can be realized by disposing the magnetic core of the magnetic head with respect to the optical axis of the light beam. Further, the present invention is not limited to the recording medium on the disk described in the above embodiment, and is applicable to a card-shaped or tape-shaped recording medium.
  • the magneto-optical recording medium device includes a processing device such as a device for reproducing a magneto-optical recording medium, a device for recording and reproducing a magneto-optical recording medium, and a magneto-optical recording medium manufacturing device.
  • a processing device such as a device for reproducing a magneto-optical recording medium, a device for recording and reproducing a magneto-optical recording medium, and a magneto-optical recording medium manufacturing device.
  • the peak position of the bias magnetic field in the magneto-optical recording medium device is shifted from the center of the laser beam spot with respect to the evening direction of the magneto-optical recording medium, thereby providing one
  • the bias magnetic field generator an optimum front mask forming magnetic field and a rear mask forming magnetic field can be formed, and the recording / reproducing magazine can be expanded.

Description

明細書 光磁気記録媒体装置 [技術分野]
本発明は、 光磁気記録媒体に対する記録 ·再生を行う光磁気記録媒体装置に関 し、 特に、 磁気超解像 (MSR)技術を利用した記録 '再生が可能な光磁気記録 媒体装置に関する。 [背景技術]
光磁気記録媒体の記録密度を高密度化するための方式として、 磁気超解像 (M SR)技術を利用したダブルマスク RAD (D-RAD)方式が知られている。 D-RAD方式では、 光磁気記録媒体に記録されたマークの前後にいわゆるフロ ントマスクとリァマスクを形成して、 光磁気記録媒体に照射されるレーザビーム のスポット径を実質的に絞ることで、 記録 ·再生分解能を向上させている。
図 10は、 D— RAD方式の再生原理を説明する図である。 図 10において、 D— RAD方式に対応する光磁気記録媒体は、 記録層、 中間層、 再生層の 3層を 有する構造である。 このような光磁気記録媒体の回転により、 レ一ザビームスポ ヅト S内には、 温度分布が生じ、 低温領域、 高温領域及びその中間温度領域が形 成される。 媒体再生時にバイアス磁界 (再生磁場) Hrを発生させると、 低温領 域では、 中間層の磁ィ匕が支配的になるので、 中間層の磁ィ匕がバイアス磁界 Hrの 方向にそろい、 このとき再生層の磁化も中間層と界面磁壁を形成しないようにそ ろい、 フロントマスクを形成する。 また、 高温領域では、 再生層の磁化が支配的 になり、 再生層の磁化がバイアス磁界 Hrにそろい、 リアマスクを形成する。 閧 口部 (アパーチャ) は、 フロントマスクとリアマスクに挟まれた中間温度領域に 存在し、 記録層 3のビットが中間層を介して再生層に転写され、 これが読み出さ れる。 こうして、 レーザビームスポット S内の中間温度領域 (開口部) からのみ ビッ卜が再生されるので、スポット径が実質的に絞られ、再生分解能が向上する。 図 11は、 従来の光磁気記録媒体装置におけるバイアス磁界発生装置とレーザ ビームスポットとの位置関係を説明する図である。 図 1 1において、 光磁気記録 媒体の一面側からレーザビームが照射され、 他面側からバイァス磁界発生装置に よるバイアス磁界が印加される。 バイアス磁界発生装置は、 ヨークの周囲にコィ ルが卷かれている電磁石である。 また、 図示されるヨークの断面 (半径方向を向 いた断面) は、 その中心線 C 1に対して左右対称の形状を有し、 例えば矩形であ る。 そして、 レーザビーム照射スポット中心も中心線 C 1と同一線上にあるよう に、 バイアス磁界発生装置が配置される。
図 1 2は、 従来におけるヨークの中心からの距離と発生バイアス磁界の大きさ (比率) との関係を示すグラフを示す図である。 図 1 2において、 バイアス磁界 のピ一ク位置 ( 1 0 0 %) は、 レ一ザビームスポヅ 卜の中心と同一線上にある。 従って、レーザビームスポヅ卜の中心の媒体回転方向におけるトラック前後では、 バイアス磁界が左右対称であり、 すなわち、 フロントマスク形成磁界とリアマス ク形成磁界の大きさは同一となる。
このように、 高密度に記録された微少のビットを検出するために、 図 1 0に示 したように、 バイアス磁界によりフロントマスクとリアマスクが形成されるが、 フロントマスクでは、 再生層を消去 (E R A S E ) 方向にきれいにそろえること が必要であり、 そのために、 フロントマスク形成磁界は比較的大きいことが望ま しい。 また、 リアマスクの大きさは、 隣接トラックとのクロストークの観点から 所定の大きさ以上に拡大するのを抑える必要があり、 そのために、 リアマスク形 成磁界は比較的小さいことが望ましい。 リアマスク形成磁界が大きすぎると、 リ ァマスク領域の拡大により、 隣接トラックにも開口部が形成され、 隣接トラック のビットを再生してしまうクロストークが発生してしまう
[発明の開示]
本発明の目的は、 バイアス磁界によるフロントマスク形成磁界とリアマスク形 成磁界の大きさが最適になるように、 バイアス磁界を発生する光磁気記録媒体装 置を提供することにある。
上記目的を達成するための本発明の光磁気記録媒体装置では、 バイアス磁界の ピーク位置を、 レーザビーム照射スポットの中心に対し、 トラックの回転方向の 夕ンジ: cンシャル方向を含む略トラック方向にずらすことにより、 フロントマス ク形成磁界及びリァマスク形成磁界を最適化する。
上記目的を達成するための光磁気記録媒体装置の第 1の構成は、 光磁気記録媒 体に対する少なくとも再生を行う光磁気記録媒体装置において、
前記光磁気記録媒体上に光ビームを照射する光学へッドと、
前記光磁気記録媒体にバイァス磁界を印加するバイァス磁界発生部とを備え、 前記バイァス磁界発生部により印加されるバイァス磁界のピーク位置が、 前記 光記録媒体上に照射された光ビ一ムスポッ卜の中心位置から、 前記光磁気記録媒 体の略トラック方向にずれていることを特徴とする。
本発明の光磁気記録媒体装置の第 2の構成は、 上記第 1の構成において、 前記 ノ、ィァス磁界発生部により印加されるバイァス磁界のビーク位置が、 前記光記録 媒体上に照射された光ビームスポヅ卜の中心から、 前記光磁気記録媒体の略トラ ック方向前方又は後方にずれていることを特徴とする。
本発明の光磁気記録媒体装置の第 3の構成は、 上記第 1又は第 2の構成におい て、 前記バイアス磁界発生部が、 前記光磁気記録媒体の半径方向に沿って延びる ヨークと、当該ヨークに巻かれるコイルとを含む電磁石であることを特徴とする。 本発明の光磁気記録媒体装置の第 4の構成は、 上記第 3の構成において、 前記 ヨークの幅方向における中心位置と、 前記光ビームスポットの中心位置とが、 前 記幅方向にずれるように、 前記バイァス磁界発生部が位置決めされることを特徴 とする。
本発明の光磁気記録媒体装置の第 5の構成は、 上記第 3の構成において、 前記 半径方向を向いた前記ヨークの断面は、 前記光磁気記録媒体上で左右非対称であ ることを特徴とする
本発明の光磁気記録媒体装置の第 6の構成は、 上記第 5の構成において、 前記 ヨークの断面は、 階段形状又はくさび形状であることを特徴とする。
本発明の光磁気記録媒体装置の第 7の構成は、 上記第 5又は第 6の構成におい て、 前記ヨークの前記略トラック方向における中心位置と、 前記光ビームスポヅ トの中心位置とが、 前記略トラック方向において一致するように、 前記バイアス 磁界発生部が位置決めされることを特徴とする。 本発明の光磁気記録媒体装置の第 8の構成は、 上記第 3の構成において、 前記 ヨークが、 前記略トラック方向において残留磁束密度が異なる複数の材料で構成 されることを特徴とする。
本発明の光磁気記録媒体装置の第 9の構成は、 上記第 8の構成において、 前記 ヨークの前記略トラック方向における中心位置と、 前記光ビームスポットの中心 位置とが、 前記略トラック方向において一致するように、 前記バイアス磁界発生 部が位置決めされることを特徴とする。
本発明の光磁気記録媒体装置の第 1 0の構成は、 光磁気記録媒体に対する少な くとも再生を行う光磁気記録媒体装置において、
前記光磁気記録媒体上に光ビームを照射する光学へッドと、
前記光磁気記録媒体にバイァス磁界を印加するバイァス磁界発生部とを備え、 前記バイァス磁界発生部は、 前記光磁気記録媒体の所定のトラック上を再生す るにあたり、 前記トラック上においてフロントマスクを形成するためのフロント マスク用磁界と、 フロントマスク用磁界とは異なる大きさで且つ前記トラック上 でリアマスクを形成するためのリアマスク用磁界を同時に印加することを特徴と する。
本発明の光磁気記録媒体装置の第 1 1の構成は、 上記第 1 0の構成において、 前記光磁気記録媒体上の任意のトラック上におけるフロントマスク及びリァマス クを形成するのに必要な磁界が異なるように、 前記バイアス磁界のピーク位置を 設定してなることを特徴とする。
本発明の光磁気記録媒体装置の第 1 2の構成は、 カートリッジに収納された光 磁気記録媒体に対する少なくとも再生を行う光磁気記録媒体装置において、 前記光磁気記録媒体上に光ビームを照射する対物レンズを搭載する光学へッド と、
前記力一トリッジを保持する力一トリッジホルダと、
前記光磁気記録媒体にバイァス磁界を印加するバイァス磁界発生部とを備え、 前記バイァス磁界発生部は、 前記バイァス磁界のピーク位置が前記対物レンズ の光軸に対して前記力一トリッジホルダの幅方向にシフ卜するように配置されて なることを特徴とする。 [図面の簡単な説明]
図 1は、 本発明の実施の形態における光磁気記録媒体装置の断面模式図を示す 図である。
図 2は、 第 1の実施の形態におけるバイァス磁界発生装置 2 0の概略断面図で ある。
図 3は、 レーザビームスポッ卜の中心からずらして配置されたバイアス磁界発 生装置 2 0の上面図である。
図 4は、 図 3の円部 (バイアス磁界発生装置) 付近の拡大図である。
図 5は、 第 1の実施の形態におけるヨークの中心からの距離と発生バイアス磁 界の大きさ (比率) との関係を示すグラフを示す図である。
図 6は、 本実施の形態における光磁気記録媒体装置の再生エラーレートと所定 の大きさのバイアス磁界 ( 1 0 0 %) に対する比率 (マージン) との関係を示す グラフである。
図 7は、 本発明の第 2の実施の形態におけるバイアス磁界発生装置 2 0の概略 断面図である。
図 8は、 第 2の実施の形態におけるヨークの中心線 C 1からの距離と発生バイ ァス磁界の大きさ (比率) との関係を示すグラフを示す図である。
図 9は、 本発明の第 3の実施の形態におけるバイァス磁界発生装置 2 0の概略 断面図である。
図 1 0は、 D—R A D方式の再生原理を説明する図である。
図 1 1は、 図 1 1は、 従来の光磁気記録媒体装置におけるバイアス磁界発生装 置とレーザビームスポットとの位置関係を説明する図である。
図 1 2は、 従来におけるヨークの中心からの距離と発生バイアス磁界の大きさ (比率) との関係を示すグラフを示す図である。
[発明を実施するための最良の形態]
以下、 本発明の実施の形態について図面に従って説明する。 しかしながら、 本 発明の技術的範囲はかかる実施の形態によって限定されるものではない。 図 1は、 本発明の実施の形態における光磁気記録媒体装置の断面模式図を示す 図である。 インレットドア 1 0内には、 スピンドルモ一夕 1 1が設けられ、 イン レツトドア 1 0から光磁気記録媒体 1 2を収納するカートリッジ 1 3を挿入する ことで、 カートリッジ 1 3内に収納された光磁気記録媒体 1 2がスピンドルモ一 夕 1 1の回転軸 (ハブ) 1 1 aに回転可能に装着される。
光磁気記録媒体 1 2の一面側には、 光磁気記録媒体 1 2のトラックを横切る方 向 (半径方向) に案内される移動自在な光学へッド 1 6が配置されている。 光学 ヘッド 1 6には、 対物レンズ 1 7が搭載され、 レーザ光源 1 8から出力されたレ 一ザビームが入射される。 光学へッド 1 6は、 レーザビームを光磁気記録媒体 1 2面上に照射する。 また、 光学へッド 1 6は、 光磁気記録媒体 1 2からの反射光 を受光し、 反射光は再生信号処理手段 (図示せず) に送られる。 再生信号処理手 段は、 反射光から光磁気信号を検出し、 それを電気信号である再生信号に変換す る。
また、 光磁気記録媒体 1 2の他面側には、 磁気コイルを有するバイアス磁界発 生装置 2 0が配置されている。 バイアス磁界発生装置 2 0は、 記録 ·再生時にお いて、 光磁気記録媒体 1 2面上のレーザビーム照射スポット付近に所定の大きさ のバイアス磁界を印加する。 また、 記録 ·再生時にバイアス磁界発生装置 2 0に より発生されるバイァス磁界は、 フロン トマスク形成磁界及びリァマスク形成磁 界を形成する。
本発明の実施の形態では、 上述のような光磁気記録媒体装置において、 ノ ィァ ス磁界発生装置 2 0によるバイアス磁界のピーク位置を、 レーザビーム照射スポ ヅ卜の中心に対し所定方向にずらすことにより、 フロン トマスク形成磁界及びリ ァマスク形成磁界を最適化する。
所定方向は、例えば、光磁気記録媒体の略トラック方向であって、好ましくは、 光磁気記録媒体のトラックが回転方向に延びるディスク媒体である場合は、 トラ ック方向 (回転方向) の接線方向 (タンジェンシャル方向) である。
図 2は、 第 1の実施の形態におけるバイァス磁界発生装置 2 0の概略断面図で ある。 図 2において、 ノ ィァス磁界発生装置 2 0のヨーク 2 0 aの図示される断 面 (半径方向を向いた断面) は矩形であって、 その中心線 C 1に対して左右対称 の形状を有する。 そして、 中心線 C 1と、 レーザビーム照射スポットの中心線 C 2とは、 略トラック方向、 すなわち、 所定のトラック上におけるフロントマスク 形成位置方向又はリアマスク形成位置方向にずれている。 なお、 以下の実施の形 態例では、略トラック方向として、 トラック回転方向のタンジヱンシャル(接線) 方向 (以下、 単にタンジェンシャル方向と記載する) を例に説明する。
ヨーク 2 0 aは、 中心線 C 1に対して左右対称の矩形形状であるので、 ノ ィァ ス磁界発生装置 2 0により発生するバイアス磁界のピーク位置は、 バイアス磁界 発生装置 2 0の中心線 C 1の位置に存在する。 従って、 バイアス磁界発生装置 2 0の中心線 C 1と、 レーザビ一ムスポヅト (照射位置) の中心線 C 2とがずれて いることにより、 トラック上におけるスポットの前後に形成されるフロントマス ク形成磁界とリアマスク形成磁界の大きさが変化する。 好ましくは、 バイアス磁 界のピーク位置をタンジヱンシャル方向前方にずらすことで、 フロントマスク形 成磁界を相対的に大きくすることができ、 フロン卜マスク形成磁界とリアマスク 形成磁界を最適化することができる。
上記のように、 バイアス磁界発生装置 2 0の中心線 C 1とレ一ザビームスポッ トの中心線 C 2をずらすために、 バイアス磁界発生装置 2 0は、 レーザビームス ポッ卜の中心からずらして配置される。
図 3は、 レーザビ一ムスポヅ卜の中心からずらして配置されたバイアス磁界発 生装置 2 0の上面図であって、 図 4は、 図 3の円部 (バイアス磁界発生装置) 付 近の拡大図である。 図 3及び図 4において、 バイアス磁界発生装置 2 0のヨーク 2 0 aは、 光磁気記録媒体 1 2の半径方向に沿って延び、 その周りは、 磁気コィ ル 2 0 bで巻かれている。 ヨーク 2 0 aの先端は断面的には先細り形状で、 先端 面は平坦面である。 また、 バイアス磁界発生装置 2 0は保護ケースに収容されて いる。 また、 図 3において、 光磁気記録媒体装置内のカートリッジ格納用ホルダ 2 1は、 図 1のインレッ トドア 1 0から挿入されたカートリッジ 1 3を保持し、 力一トリッジ 1 3内の光磁気記録媒体 1 2のハブを、 スピンドルモー夕 1 1の夕 —ンテーブルに装着する。 そして、 図 3及び図 4に示されるように、 バイアス磁 界発生装置 2 0のヨーク 2 0 aの中心線 C 1が、 カートリッジ格納用ホルダ 2 1 に対して、 レーザビ一ムスポヅ卜の中心線 C 2に対してタンジェンシャル方向に ずれた位置に配置される。 すなわち、 ヨーク 2 0 aの中心線 C 1は、 レーザビ一 ムスポットの中心線 C 2 (又は、 記録媒体 1 2の中心線若しくはカートリッジ格 納用ホルダ 2 1の中心線)に対して、記録媒体 1 2又はカートリッジ 1 3の挿入 · 排出方向に垂直な方向、 つまり、 記録媒体 1 2又はカートリッジ 1 3の幅方向、 若しくはカートリッジ格納用ホルダ 2 1の幅方向にずらされる (シフトする) 。 ずれ幅は、 例えば 0.4mmであって、 発明者らの実験によれば、 これにより、 レーザビームスポッ卜の中心でのバイアス磁界が 50Oe程度低下した (次の図 5 参照) 。
図 5は、 第 1の実施の形態におけるヨークの中心からの距離と発生バイァス磁 界の大きさ (比率) との関係を示すグラフを示す図である。 図 5において、 バイ ァス磁界のピーク位置 (1 0 0 %) は、 レーザビ一ムスポヅ卜の中心からずれて いるので、 レーザビームスポットの中心のタンジェンシャル方向前後では、 バイ ァス磁界が対称でなくなり、 ノ、"ィァス磁界の大きさが変化する。 バイアス磁界の ビーク位置を、 タンジェンシャル方向前方にずらすことで、 フロントマスク形成 磁界が相対的に大きくなり、 リアマスク形成磁界が相対的に小さくなる。
図 6は、 本実施の形態の光磁気記録媒体装置の再生磁場におけるエラーレート と所定の大きさのバイアス磁界 (1 0 0 %) に対する比率 (マージン) との関係 を示すグラフである。 光磁気記録媒体 1 2は、 ランド部及びグループ部両方に記 録ピッ トを有し、 図 6 ( a ) は、 光磁気記録媒体 1 2のランド部におけるエラー レート、 図 6 ( b ) は、 光磁気記録媒体 1 2のグループにおけるエラ一レートを 示すグラフである。 図 6 ( a ) 、 ( b ) では、 バイアス磁界の大きさを、 所定の 大きさ (1 0 0 %) の前後に変化させたときのエラーレートがプロットされてい る。 例えば、 エラーレートのしきい値 (スライス) を 1 E— 0 3 ( 1 0—3 ) とす ると、 エラ一レートがしき 、値以下となる本実施の形態における再生磁場のマー ジン範囲は、 それに対応する従来におけるマ一ジン範囲と比較して、 大幅に拡大 している。 特に、 図 6 ( b ) では、 本実施の形態における再生磁場のマージン範 囲は、 バイアス磁界が、 所定の大きさより 2倍 (2 0 0 %) 以上に変化しても、 エラーレートはしきい値以下を維持したままである。
このように、 本実施の形態におけるバイアス磁界により、 エラーレートに対す る再生 '記録マージンが大幅に広がり、 バイアス磁界の変動によるエラーレート の上昇を防止することができるので、 高精度な再生 ·記録性能が得られ、 光磁気 記録媒体装置の信頼性の向上に寄与する。
図 7は、 本発明の第 2の実施の形態におけるバイァス磁界発生装置 2 0の概略 断面図である。 図 7において、 バイアス磁界発生装置 2 0の中心線 C 1と、 レー ザビームスポットの中心線 C 2とは、同一線上にあるが、ヨーク 2 0 aの断面は、 中心線 C 1に対して左右対称の形状を有さない。 具体的には、 図 7 ( a ) に示さ れるように、 ヨークの断面が、 中心線 C 1を挟んで階段形状に形成されたり、 図 7 ( b ) に示されるように、 ヨークの断面が、 中心線 C 1を挟んでくさび形状に 形成される。 これにより、 発生するバイアス磁界のピークの位置が、 中心線 C 1 (すなわち、 中心線 C 2 ) からずれる。 もちろん、 この場合、 中心線 C 1と中心 線 C 2がずれていてもよい。
図 8は、 第 2の実施の形態におけるヨークの中心線 C 1からの距離と発生バイ ァス磁界の大きさ(比率)との関係を示すグラフを示す図である。図 8において、 バイアス磁界のピーク位置( 1 0 0 %)が、ヨーク中心からずれた位置に存在し、 ヨーク中心とレーザビームスポット中心が同一線上にあるので、 図 5の場合と同 様に、 レーザビ一ムスポットの中心から、 タンジェンシャル方向前後のバイアス 磁界が左右対称でなくなり、 その大きさが変化する。 そして、 バイアス磁界のビ —ク位置を、 回転方向の前方にずらすことで、 フロントマスク形成磁界が相対的 に大きくなり、 リアマスク形成磁界が相対的に小さくなる。
従って、 この場合も、 図 6 ( a ) 、 ( b ) に示されるように、 エラ一レートに 対する再生 ·記録マ一ジン範囲が拡大し、 光磁気記録媒体装置の信頼性向上に寄 与する。
図 9は、 本発明の第 3の実施の形態におけるバイァス磁界発生装置 2 0の概略 断面図である。 図 9において、 バイアス磁界発生装置 2 0の中心線 C 1と、 レー ザビームスポットの中心線 C 2とは、 同一線上にあるが、 ヨーク 2 0 aは、 回転 方向において残留磁束密度が異なる複数の材料で構成される。 ヨーク 2 0 aは、 例えば、 冷間圧延鋼板とパーマロイとの張り合わせで構成される。 このとき、 ョ —クの断面は、 図 9に示されるように矩形でよいし、 それ以外の形状 (例えば、 階段形状やくさび形状) でもよい。 このように、 中心線 C 1を挟んで、 残留磁束 密度が異なる材料を張り合わせてヨークを構成することで、 発生するバイァス磁 界のピークの位置を、 中心線 C 1 (すなわち、 中心線 C 2 ) からずらすことがで ぎる。
第 3の実施の形態についての、 ヨークの中心線 C 1からの距離と発生バイアス 磁界の大きさ (比率) との関係は、 第 2の実施の形態における図 8とほぼ同様で ある。 すなわち、 バイアス磁界発生装置 2 0の中心線 C 1と、 レーザビームスポ ヅ卜の中心線 C 2とは同一線上にあるが、バイアス磁界のピーク位置(1 0 0 %) が、 中心線 C 1からずれた位置に存在するため、 レ一ザビームスポットの中心線 C 2のタンジェンシャル方向前後では、 バイアス磁界が対称でなくなり、 ノ ァ ス磁界の大きさが変化する。 好ましくは、 ノ Wァス磁界のピーク位置を、 回転方 向の前方にずらすことで、 フロン トマスク形成磁界が相対的に大きくなり、 リア マスク形成磁界が相対的に小さくなる。 すなわち、 レーザビームスポットに対し て、 図 5と同様のバイアス磁界が形成される。
従って、 この場合も、 図 6 ( a ) 、 (b ) に示されるように、 エラーレートに 対する記録 ·再生マ一ジン範囲が拡大し、 装置の信頼性向上に寄与する。
なお、 バイアス磁界のピーク位置が、 光ビームスポットの中心に対して後方に ずれる構成であっても、 上記実施例同様に、 最適磁界を生成することができる。 光磁気記録媒体の再生層は、 フロン トマスクにより初期化されれば、 M S R再生 パワーにより高温にならなければ、初期化状態が保たれるので、ヨークの位置は、 光ビームの前後どちらでも原理上かまわない。 ただし、 後方の場合は、 必要に応 じて、 回転待ち動作などを考慮に入れる必要があるため、 バイアス磁界のピーク が光ビームのスポット中心の前方にずれていることが好ましい。
また、 上記の実施の形態では、 コイルとヨークで構成される電磁石によるバイ ァス磁界発生装置を例に説明したが、 もちろん、 バイアス磁界発生装置は、 永久 磁石で構成されてもよい。
バイアス磁界発生装置は、 光ビーム出射側と反対側に配置した例としたが、 例 えば、 光学ヘッド上の対物レンズの周囲に電磁石を持たせて、 同一側に配置する ことも可能である。 また、 固定的な磁界発生装置だけでなく、 浮上式若しくは接 触式の磁気ヘッドタイプのものであってもよい。 つまり、 光ビームの光軸に対し て磁気へッドの磁気コアをずらして配置する kとで、 本発明を実現可能である。 また、 上記の実施の形態例で説明したディスク上の記録媒体に限らず、 カード 状、 テープ状の記録媒体にも適用可能である。
さらに、 光磁気記録媒体装置は、 光磁気記録媒体を再生する装置、 光磁気記録 媒体を記録 ·再生する装置、 光磁気記録媒体製造装置などの処理装置を含む。
[産業上の利用の可能性]
以上説明したように本発明によれば、 光磁気記録媒体装置におけるバイァス磁 界のピーク位置を、 レーザビームスポット中心とを、 光磁気記録媒体の夕ンジェ ンシャル方向に対してずらすことにより、 一つのバイアス磁界発生装置により、 最適なフロントマスク形成磁界及びリァマスク形成磁界を形成することができ、 記録 ·再生マ一ジンが拡大する。
本発明の保護範囲は、 上記の実施の形態に限定されず、 特許請求の範囲に記載 された発明とその均等物に及ぶものである。

Claims

請求の範囲 光磁気記録媒体に対する少なくとも再生を行う光磁気記録媒体装置にお いて、
前記光磁気記録媒体上に光ビームを照射する光学へッドと、
前記光磁気記録媒体にバイァス磁界を印加するバイァス磁界発生部とを 備え、
前記バイアス磁界発生部により印加されるバイアス磁界のピーク位置が、 前記光記録媒体上に照射された光ビームスポットの中心に対して所定方向 にずれていることを特徴とする光磁気記録媒体装置。 請求の範囲 1において、
前記バイアス磁界発生部により印加されるバイアス磁界のビーク位置が、 前記光記録媒体上に照射された光ビームスポッ卜の中心から、 前記光磁気記 録媒体の略トラック方向前方又は後方にずれていることを特徴とする光磁
請求の範囲 1又は 2において、
前記バイァス磁界発生部は、 前記光磁気記録媒体の半径方向に沿って延び るヨークと、 当該ヨークに卷かれるコイルとを含む電磁石であることを特徴 とする光磁気記録媒体装置。 請求の範囲 3において、
前記ヨークの幅方向における中心位置と、 前記光ビームスポットの中心位 置とが、 前記幅方向にずれるように、 前記バイアス磁界発生部が位置決めさ れることを特徴とする光磁気記録媒体装置。 請求の範囲 3において、
前記半径方向を向いた前記ヨークの断面は、 前記光磁気記録媒体上で左右 非対称であることを特徴とする光磁気記録媒体装置。 請求の範囲 5において、
前記ヨークの断面は、 階段形状又はくさび形状であることを特徴とする光
請求の範囲 5又は 6において、
前記ヨークの前記略トラック方向における中心位置と、 前記光ビームスポ ットの中心位置とが、 前記略トラック方向において一致するように、 前記バ ィァス磁界発生部が位置決めされることを特徴とする光磁気記録媒体装置。 請求の範囲 3において、
前記ヨークは、 前記略トラック方向において残留磁束密度が異なる複数の 材料で構成されることを特徴とする光磁気記録媒体装置。 請求の範囲 8において、
前記ヨークの前記略トラック方向における中心位置と、 前記光ビームスポ ヅトの中心位置とが、 前記略トラック方向において一致するように、 前記バ ィァス磁界発生部が位置決めされることを特徴とする光磁気記録媒体装置。 0. 光磁気記録媒体に対する少なくとも再生を行う光磁気記録媒体装置に おいて、
前記光磁気記録媒体上に光ビームを照射する光学へッドと、
前記光磁気記録媒体にバイアス磁界を印加するバイアス磁界発生部とを 備え、
前記バイァス磁界発生部は、 前記光磁気記録媒体の所定のトラック上を再 生するにあたり、 前記トラック上においてフロントマスクを形成するための フロントマスク用磁界と、 フロントマスク用磁界とは異なる大きさで且つ前 記トラック上でリアマスクを形成するためのリアマスク用磁界を同時に印 加することを特徴とする光磁気記録媒体装置。 . 請求の範囲 1 0において、
前記光磁気記録媒体上の任意のトラック上におけるフロントマスク及び リアマスクを形成するのに必要な磁界が異なるように、 前記バイアス磁界の ピーク位置を設定してなることを特徴とする光磁気記録媒体装置。 . カートリッジに収納された光磁気記録媒体に対する少なくとも再生を 行う光磁気記録媒体装置において、
前記光磁気記録媒体上に光ビームを照射する対物レンズを搭載する光学 へッドと、
前記カートリッジを保持するカートリッジホルダと、
前記光磁気記録媒体にバイアス磁界を印加するバイアス磁界発生部とを 備え、
前記バイアス磁界発生部は、 前記バイアス磁界のビーク位置が前記対物レ ンズの光軸に対して前記カートリッジホルダの幅方向にシフトするように 配置されてなることを特徴とする光磁気記録媒体装置。 . 請求の範囲 1 2において、
前記バイアス磁界発生部は、 前記光磁気記録媒体の半径方向に沿って延び るヨークと、 当該ヨークに卷かれるコイルとを含む電磁石であることを特徴 とする光磁気記録媒体装置。 . 請求の範囲 1 3において、
前記ヨークの幅方向における中心位置と、 前記光ビームスポットの中心位 置とが、 前記幅方向にずれるように、 前記バイアス磁界発生部が位置決めさ れることを特徴とする光磁気記録媒体装置。 . 請求の範囲 1 3において、 前記半径方向を向いた前記ヨークの断面は、 前記光磁気記録媒体上で左右 非対称であることを特徴とする光磁気記録媒体装置。 . 請求の範囲 1 5において、
前記ヨークの断面は、 階段形状又はくさび形状であることを特徴とする光 磁気記録媒体装置。 . 請求の範囲 1 5又は 1 6において、
前記ヨークの前記略トラック方向における中心位置と、 前記光ビームスポ ットの中心位置とが、 前記略トラック方向において一致するように、 前記バ ィァス磁界発生部が位置決めされることを特徴とする光磁気記録媒体装置。 . 請求の範囲 1 3において、
前記ヨークは、 前記略トラック方向において残留磁束密度が異なる複数の 材料で構成されることを特徴とする光磁気記録媒体装置。 . 請求の範囲 1 8において、
前記ヨークの前記略トラック方向における中心位置と、 前記光ビームスポ ットの中心位置とが、 前記略トラック方向において一致するように、 前記バ ィァス磁界発生部が位置決めされることを特徴とする光磁気記録媒体装置。
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