Magnetooptical recording medium and recording/reproduction...

G - Physics – 11 – B

Patent

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G11B 7/24 (2006.01) G11B 11/105 (2006.01)

Patent

CA 2128964

A magnetooptical recording medium is constituted by laminating at least a first magnetic layer and a second magnetic layer in an order named on a substrate which has transparency and on which receiving a laser beam is incident. The coercive force of the second magnetic layer is greater than that of the first magnetic layer. The coercive force of the second magnetic layer is greater than o~/2M~2h2, where ~w is a magnetic wall energy between the first and second magnetic layers, M~2 is a saturation magnetization of the second magnetic layer, and h2 is a film thickness of the second magnetic layer. The coercive force of the first magnetic layer is grater than ~w/2M~1h1, where M~w is a saturation magnetization of the first magnetic layer, and h1 is a film thickness of the first magnetic layer. The compensation temperature of the first magnetic layer is smaller than the Curie temperature of the first magnetic layer. A method of recording information on the magnetoopical recording medium is effected as follows. A direction of a magnetic moment of the first magnetic layer is aligned in one direction by applying an external magnetic field thereto. A laser spot with low power is irradiated to the medium while applying a recording bias magnetic field in the same direction as the direction of the external magnetic field so as to form a first recording bit in a high temperature region in the laser spot. A laser spot with high power is irradiated to the medium while applying the recording bias magnetic field so as to form a second recording bit in which a magnetic wall is present between the first and second magnetic layers, in the high-temperature region in the laser spot. One of the first bit forming recording and the second bit forming recording is selectively determined in correspondence with information.

Support d'enregistrement magnéto-optique, constitué par lamination d'au moins une première et une deuxième couches magnétiques suivant un ordre convenu sur un substrat doté de transparence recevant un faisceau laser incident. Le champ coercitif de la deuxième couche magnétique est supérieur à celui de la première couche magnétique. Il est supérieur à o~/2M~2h2, où ~w est une énergie de mur magnétique entre la première et la deuxième couches magnétiques, M~2 correspond à l'aimantation de saturation de la deuxième couche magnétique, et h2 est l'épaisseur de pellicule de la deuxième couche magnétique. Le champ coercitif de la première couche magnétique est supérieur à ~w/2M~1h1, où M~w correspond à l'aimantation de saturation de la première couche magnétique, et h1 est l'épaisseur de pellicule de la première couche magnétique. La température de compensation de la première couche magnétique est inférieure à la température de Curie de la première couche magnétique. Voici une méthode d'enregistrement d'information sur le support d'enregistrement magnéto-optique. On aligne dans une direction un moment magnétique de la première couche magnétique en lui appliquant un champ magnétique externe. Le support est irradié par un spot laser à faible puissance tandis qu'un champ magnétique de polarisation est appliqué dans la même direction que le champ magnétique externe de manière à former un premier bit d'enregistrement dans une région à haute température du spot laser. Le support est irradié par un spot laser à grande puissance tandis qu'un champ magnétique de polarisation est appliqué de manière à former un deuxième bit d'enregistrement dans lequel un mur magnétique est présent entre la première et la deuxième couches magnétiques, dans la région à haute température du spot laser. Selon l'information, on détermine sélectivement soit la formation du premier bit d'enregistrement, soit la formation du deuxième bit d'enregistrement.

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