[go: up one dir, main page]

CS725684A2 - Zpusob zaznamenavani informace v magnetooptickem nosici zaznamu, pristroj a magnetoopticky nosic zaznamu k provadeni tohoto zpusobu - Google Patents

Zpusob zaznamenavani informace v magnetooptickem nosici zaznamu, pristroj a magnetoopticky nosic zaznamu k provadeni tohoto zpusobu Download PDF

Info

Publication number
CS725684A2
CS725684A2 CS847256A CS725684A CS725684A2 CS 725684 A2 CS725684 A2 CS 725684A2 CS 847256 A CS847256 A CS 847256A CS 725684 A CS725684 A CS 725684A CS 725684 A2 CS725684 A2 CS 725684A2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
light beam
record carrier
information
magnetic field
positions
Prior art date
Application number
CS847256A
Other languages
English (en)
Inventor
Josephus J M Braat
Marino G Carasso
Original Assignee
Philips Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Philips Nv filed Critical Philips Nv
Publication of CS725684A2 publication Critical patent/CS725684A2/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/0045Recording
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
    • G11B11/10502Recording 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 characterised by the transducing operation to be executed
    • G11B11/10517Overwriting or erasing
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
    • G11B11/10595Control of operating function
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B5/00Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor
    • G11B5/012Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic disks
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • G11B7/2407Tracks or pits; Shape, structure or physical properties thereof
    • G11B7/24073Tracks

Description

;o
ADVOKÁTNÍ PCR * DNA e. TOHé04 PRAHA 1, Zita· 34
Int.ClA (? W β Ρβ
Autor vynálezu BRAAT JOSEPHUS JQHANNBS MARIA, ď-IHPHOVW;
C^^^^mO^GIUSEPPE, EINDHOVEN
Majitel patentu N.V. PHILIPS' GL0EILAMPENPABRI1KEN/ EINBHQVEN(ÍMW Název vynálezu Způsob zaznamenávání informace v magnetooptickémnosiči záznamů, přístroj a magnetooptický nosičzáznamů k provádění tohoto způsobu Přihlášeno
Právo přednosti od 26.09.83 (8303281) HOL· AIÍD 3 Ku
Vynález se týká způsobu zaznamenáváníinformace jako stopa magnetizovaných plošek v magne-tooptickém nosiči záznamů, při kterém se nosič zá-znamu vystavuje působení magnetického pole a infor-mace je zaznamenávána světelným svazkem, který dopa-dá na nosič záznamu a jehož intenzita závisí na za-znamenávané informaci. Vynález se také týká přístro-je k provádění tohoto způsobu a magneto-optickéhonosiče záznamu použitelného v takovém přístroji.
Způsob shora uvedeného typu je popsánv publikaci ‘'Experimente towards an wrasable com-pact disc digital audio systém", K.A. SchouhamerImmink a J.J.M. Braat, preprint č. 1970 ,, 73-rd
Convention of the Audio Engineering Society vEindhovnu from 15 - 18 March, 1983. Podle zná- mého způsobu se informace zaznamenává ve dvou kro-cích: směr magnetického pole se obrátí, aby se vymazala stopa s konstantní intenzitou světelnéhosvazku- laserového svazku , a potom se znovunastaví původní směr magnetického pole av této sto-pě může být zaznamenána nová informace.
Známý způsob má tu nevýhodu, že není✓ možné zaznamenávání informace v reálném čase. Účelem v vynálezu je udat způsob, který umožauje zaznamenávání informace v reálném čase na magneto-optickém nosičizázhamu, a který může být prováděn, relativně jedno-duchým a celkem levným způsobem. Za tím účelem sezpůsob podle vynálezu vyznačuje tím, že se použijedvou světelných svazků, které jsou umístěny vedlesebe na dvou polohách na nosiči záznamu, aby spolu-pracovali se dvěma stopami, jejichž středy, při pohle v du ve směru příčném ke stopám, jsou umístěny alespoňv podstatě ve vzdálenosti n.d od sebe navzájem, při-čemž n je celé číslo a je^l a d je vzájemná vzdále-nost středů dvou sousedních stop a ve stejné doběse informace zaznamenává v jedné poloze jedním svě-telným svazkem a druhá poloha, se vymazává druhýmsvětelným svazkem.
Vynález je založen na seznánískutečnosti, že zaznamenáváníVreálném čase pomocíznámého způsobu vyžaduje přístroj, který je schopenprovádět vnitřní zdvojnásobení frekvence a vyrovnání v informace pro časový interval, který odpovídá alespoňjednomu období otáčky nosiče záznamu. To znamená, žeje zapotřebí velmi složitého elektronického obvodu aže je dále zapotřebí velké přídavné paměti pro vy-rovnání informace, což je nevýhodné z hlediska orga-nizace výroby a její ceny. Užitím dvou světelnýchsvazků podle vynálezu je nyní možné současně vyma- - 4 - závat informace v první poloze a zaznamenávat novauinformaci v druhé poloze, kde stará informace bylajiž vymazána. Vzájemná vzdálenost středů dvou stop,jak bylo již uvedeno, je v podstatě rovna nejméněn.d. S výhodou se n zvolí rpvné 1. Obě polohy jsoupak pokaždé umístěny na dvou přilehlých stopách.
Uvedené polohy mohou být umístě-ny přesně na čáře příčné ke stopám. Avšak v jinémpřípadě mohou být světelné svazky namířeny tak, žeobě polohy jsou od sebe přesazeny o určitou vzdálenostve směru podél stop. Například je-li n = 1, mohou býtuvedené polohy navzájem vzdáleny o 20/um, a vzájemnávzálenost středů obou sousedních stop je například2/um. S výhodou bude magnetické pole orientováno vesměru kolmém k nosiči záznamu, ačkoliv nejsou vylouče-ny také jiné směry.
Je vhodné poznamenat, že na stra-nách 45 a 46 časopisu “Electronics” z 29. prosince1982 je popsán způsob^, který v zásadě umožňuje za-znamenávání informace v reálném časě. Tento způsobužívá konstantního světelného svazku, který je pro-mítán na nosič záznamu a informace se zaznamenává mo-dulováním magnetického pole v souhlasu se zaznamená-vacím signálem. Tato modulace vyžaduje trvalého - 5 - pěnění směru magnetického pole, což je poměrněpomalý děj, čímž se omezuje kmitočtový rozsah to-hoto zaznamenáváčího postupu. Kromě toho známý způ- sob neužívá dvou světelných svazků.
Způsob podle vynálezu se dálevyznačuje tím, že pro vymazání informace v za seboujdoucích přilehlých polohách, které jsou umístěny na
V čáře procházející alespoň v podstatě napříč směrupohybu nosiče záznamu v těchto polohách, a kteréjsou umístěny ve vzájemné vzdálenosti n,d, obracíse směr magnetického pole spojitě. Tohoto kroku seužívá, aby se zajistilo, že při zaznamenávání infor-mace v poloze, která předtím byla vymazána magnetic-kým polem o směru kolmém k nosiči záznamu, je magne-tické pole orientováno v opačném směru, takže zazna-menávání v této poloze je skutečně možné. Pro zazna-menávání informace v za sebou jdoucích přilehlýchpolohách, pro které se směr magnetického pole trva-le obrací, nastává takto změna polarity ve vztahumezi zaznamenávanou informací a mezi magnetizačnímobrazcem v přilehlých, za sebou jdoucích polohách.
Způsob podle vynálezu se můžedále vyznačovat tím, že n = 1, že v prvním zazname-návacím období s magnetickým polem v určitém směru - 6 - se informace zaznamenává prvním světelným svazkemv první se dvou přilehlých stop na nosiči záznamu,a současně se druhá stopa vymazává druhým světelnýmsvazkem, a v druhém zaznamenávacím období pro stejnéčásti obou stop a s magnetickým polem o opačném smě-ru se informace zaznamenává ve druhé stopě druhým v světelným svazkem a zároveň se první stopa vymazáváprvním světelným svazkem. Tyto dvě stopy mohou býtvytvořeny například užitím nosiče záznamu opatřené-ho dvěma přilehlými stopami, které probíhají po no-siči záznamu podél spirální dráhy. Avšak také možnostpoužít nosiče záznamu obsahujícího pouze jednu spi-rální stopu, přá&mž světelné svazky se posouvají ovzdálenost d podél uvedené čáry po každé otáčce no-siče záznamu. Je také možno užít u nosiče zázhamus kruhovými stopami. Světelné svazky musí pak být po-sunuty o vzdálenost 2d po každé otáč/ce nosiče zá-znamu .
Jestliže v prvním zaznamenáva-cím období byla informace zaznamenána v příslušnéčásti první stopy za pomoci prvního světelného svaz- z ku a příslušný usek druhé stopy byl vymazán druhýmsvětelným svazkem, zamění se funkce obou světelnýchsvazků ve druhém zaznamenávacím období. První svě- -7 - télný svazek nyní tvoří vymazávací svazek pro vyma-závání první stopy, zatímco pomocí druhého světel-ného svazku se informace zaznamenává ve druhé stopěza použití magnetického pole opačného směru. To zna-mená, že ve druhém zaznamenávacím období nastaneopět změna polarity ve vztahu mezi zaznamenávanouinformací a magnetizačním obrazcem ve druhé stopě.Jinými slovy: informace dodaná druhému světelnémusvazku ve druhém zaznamenávacím období je inverto-vána ve srovnání s informací dodanou prvnímu světel-nému svazku v prvním zaznamenávacím období. S výhodou se první sto£a úplně
mace do druhé stopy. Z předcházejícího vyplývá, ževe skutečnosti lze užít pro zaznamenávání informacepouze polovinu střádací kapacity nosiče záznamu.
Další provedení způsobu podlevynálezu se vyznačuje tím, že n = 1, že pro speci-fický směr magnetického pole se informace zazname-nává prvním světelným svazkem v první poloze na no-siči záznamu a současně se druhá poloha, která jezasahována prvním světelným svazkem, a to pozdějio období jedné otáčky, vymazává druhým světelným - 8 - svazkem, a později o období jedné otáčky nosiče zá-znamu, přičemž je směr magnetického pole obrácen,se informace zaznamenává prvním světelným svazkem vedruhém období a současně se třetí poloha, které jezasažena prvním světelným svazkem později o jednuotáčku, se vymazává druhým světelným svazkem. Tentozpůsob užívá nosiče záznamu, majícího pouze jednustopu, která probíhá přes nosič záznamu po spirálnídráze nebo po kruhové dráze, a posunutí’ o vzdálenostd podél této čáry se provádí po každé otáčce nosičezáznamu. Směr magnetického pole může pak být obrácenjednou při každém období otáčky nosiče záznamu. V tomto případě se zaznamenávání a vymazávání provádí sestejným směrem magnetického pole v průběhu obdobíjedné úplné otáčky nosiče záznamu. Avšak podle jinémožnosti může být směr magnetického pole obrácenlichým počtem období při jedné otéČee nosiče zázna-mu. ¥ tomto případě se úseky nosiče záznamu popisu-jí a vymazávají použitím magnetického pole jednohoa téhož směru. Avšak v obou případech je jeden svě-telný svazek po každé zaznamenávací svazek a druhýsvětelný svazek je po každé vymazávaeí svazek. Pokaždém obrácení magnetického pole musí být informa-ce zavedeno do zaznamenávacího svazku v invertovanémtvaru. Tímto způsobem je moýné využít v podstatě - 9 - celou střádací kapacitu nosíce záznamu. Přístroj podle vynálezu k pro-vádění způsobu podle vynálezu, který je opatřen - pomůckami pro generování vymazávacího signálu, - pomůckami pro generování zapisovacího signálu,který závisí na zaznamenávané informaci, - pomůckami pro generování světelného svazku, - pomůckami pro generování magnetického pole, - lokalizačními prostředky pro umístění a zaostřenísvětelného svazku na některé poloze nosiče záznamu, a - prostředky pro řízení intenzity světelného svazku, je vyznačen tím, že pomůcky pro generování světelnéhosvazku jsou schopné generování druhého světelnéhosvazku, lokalizační pomůcky jsou schopné umístit azaostřit oba světelné svazky na dvou polohách na no-siči záznamu pro spolupráci se dvěma stopami, jejichž v středy jsou umístěny alespoň v podstatě ve vzájemnévzdálenosti n.d, pomůcky pro řízení intenzity svě-telného svazku jsou způsobilé řídit intenzity obousvětelných svazků takovým způsobem, že intenzitajednoho světelného svazku je řízena v závislosti nazapisovacím signálu pro zaznamenání informace na no- - 10 - sici záznamu v jedné poloze, a současné intenzitadruhého světelného svazku je řízena v závislosti na vymazávacím signálu pro vymazávání druhé polohy.Lokalizační pomůcky mohou umístit světelný svazektakovým ůsobem, že obě polohy jsou umístěny přes-ně na uvedené čáry. Jak bylo znova uvedeno, mohoubýt obě polohy také nepatrně přesazeny od této čáryve směru pohybu nosiče záznamu. Přístroj může být dále vyznačentím, že pomůcky pro generování magnetického polejsou konstruovány takovým způsobem, že pro vymazá-vání informace přilehlých, za sebou jdoucích polo-hách na nosiči záznamu kteréžto polohy jsou umístěnyve vzájemné vzdálenosti n.d na čáře, která probíhá v alespoň v podstatě napříč směru pohybu nosiče zázna-mu na těchto polohách, je směr magnetického poletrvale obracen. Vymazávání se provádí tak, že vy-mazávací svazek je stále zapnut. Takto jsou na no-siči záznamu polohy které jsou vymazávány v případěmagnetického pole orientovaného vzhůru, takže tytopolohy jsou magnetizovány ve směru vzhůru čili jsou*’ln. Jsou také polohy, které jsou vymazávány magne-tickým polem směřujícím dolů, takže tyto polohy jsou magnetizovány ve směru dolů, čili jsou ‘O1*. Pro ζη-ν znamenání informace/těch polohách, které jsou po 11 vymaáání magnetizovány ve směru vzhůru, musí býtmagnetické pole orientováno ve směru dolů. Zazname-návání informace ve tvaru ”0” nebo ”1” pak znamená,že světelný svazek musí být zapojen, takže směr magnetizace v této poloze je obrácený, nebo musí zůstat vypojený, takže se směr magnetizace na této poloze adr-ží. Pro zaznamenání informace v těch polohách, kteréjsou magnetizovány po vymazání směrem dolů, musí býtmagnetické pole orientováno směrem vahůru. Zaznamená-vání informace ve tvaru ”0" nebo ”1” pak znamená, žesvětelný svazek musí zůstat odpojený, takže se směrmagnetizace na uvedené poloze udrží nebo musí tentosvazek být zapojený, takže směr magnetizace na uvede-né poloze může být obrácen. Ze shora uvedeného vyplývá, že pro zaznamenání informace v těchto za seboujdoucích polohách nastává trvalá změna polarity vevztahu mezi zaznamenávanou informací a obrazcem mag-netizace v těchto polohách.
Jak bylo shora uvedeno, může býtmagnetické pole obráceno jednou nebo lichým počtemobrácení na jednu otácT^/ nosiče záznamu. * U přístroje k provádění způsobupodle vynálezu pro záznam informace ve dvou při-lehlých stopách na nosiči záznamu se s výhodou 12 použije magneto-optického nosiče záznamu, který sevyznačuje títfj, , že nosič záznamu obsahuje dvě při-
V lehlé spirální stopy a rozteč stopy je alespoň vpodstatě rovna dvojnásobku vzájemné vzdálenosti stře-dů obou stop.
Vynález bude nyní popsán na pří-kladu provedení v souvislosti s výkresy. v
Obr. 1 znázorňuje známý pří-stroj pro zaznamenávání informace v raagneto-optic-kém nosiči záznamu.
V
Obr. 2 znázorňuje schematickypřístroj podle vynálezu.
Obr. 3, obsahující obr. 3a a 3b, v znázorňuje dvě možnosti umístění dvou poloh a Pgna dvou přilehlých stopách na magnet#-optickém nosičizáznamu.
Obr. 4, obsahující obr. 4a ažobr. 4d, ilustruje čtyři stádia při vymazávání azaznamenávání informace u jednoho možného provedenízpůsobu podle vynálezu.
Obr. 5 obsahující obr. 5a až5d ilustruje čtyři stádia vymazávání a zaznamenává-ní informace u jiného provedení způsobu podle vy-nálezu. - 13 -
Obr. 1 znázorňuje známý přístrojpro zaznamenávání informace v magneto-optickém nosiči1 záznamu, který je v tomto případě znázorněn jakootočný kolem osy 2. Laserový zdroj 3, tvořící pomůc-ky pro generování světelného svazku, je uspořádán vurčité vzdálenosti nad povrchem 4 nosiče 1 záznamu·»·
Laserový zdroj je například tvořen laserem v podo-bě diody AlGřaAs, který může emitoyat světelné vlnypo vlnové délce v rozmezí mezi 730 a 870 nm. Cha-rakteristická vlnová délka je 70 nm. Takové lasery jsou kompaktní a hodí se pro takové uspořádání,že jsou pohyblivé y.například v radiálním směriv vůčinosiči záznamu.
Soustava čoček 5, 6 zaostřujesvětlo z laserového zdroje 3 na polohu P nosiče 1 v záznamu. V dráze světla je umístěn alespoň při sní-macím ději polarizátor 7, jakož i polopropustné z zrcadlo 8 = 90 % j za účelem směrování části odra- ženého světla na detekční zařízení 9 pro řízení správného zaostření, a polopropustné zrcadlo 10T = 75pro směrování části odraženého světla k fotoelektric-kému detektoru 13^ například detektoru laviny Sipřes analyzátor 11 a čočku 12. Při zaznamenávacímději se zaostřeného záření z laserového zdroje 3 uži-je pro zahřátí zvolené polohy na nosiči 1 záznamu, 14 - kterážto poloha byla předmagnetizována ve směru M , na teplotu v blízkosti její teplotyCurie. Tato teplota stoupá společně s energizacícívky 14, která tvoří pomůcky pro generování magne-tického pole, což znamená, vytváří protipóle M řá- v du 1000 Oe, a umožňuje, aby magnetxzace uvedené po-lohy byla po ochlazení obrácena. Uvažovaná poloha jenyní magnetizována ve směru dolů. To odpovídá zazna-menání například logické hodnoty ”0”. Zaznamenánílogicky hodnoty ”1” se dosáhne odpojením laserovéhosvazku. Uvažovaná poloha, nyní zůstane zmagnetizová-na ve směru vzhůru. Jestliže nosiě 1 informace, kte-rý byl takto popsán, má být znovu užit, musí být vy-mazána stará informace. To se provede tím, že se no-sič záznamu vystaví působení magnetického pole vesměru M tj. ve směru vzhůru,, a že se magnetizujívšechny polohy, jestliže nebyly zmagnetizovány ve směru vzhůru, v tomto směru vzhůru pomocí laserovéhosvazku. Potom lze nosiče záznamu opět použít. Místo aby se nosič záznamu předopětným použitím vymazal celý, je možné vymazat částnosiče záznamu^ například všechny polohy, které jsouumístěny v podstatě na jedné křivce otáčky stopy no-siče záznamu v průběhu jedné otáčky, aby se tytopolohy popsaly při příští otáčce nosiče záznamu, - 15 - vymazat příští část totiž druhou křivku otáčkystopy při následující otáčce a popsat tuto druhou křivku otáčky při příští otáčce. Jak bylo již uvedeno v úvodu, takové postupy vymazávání o záznamu ne-mohou být použity, je-li požadováno zaznamenání in-formace v reálném čase. Přicházející informace při vymazávání křivky otáčky stopy by musela být vyrov-nána uložena v paměti - což vyžaduje přídavnou pa v mátovou kapacitu - a nadto by se muselo užít zdvojení frekvence, aby informace přijatá v průběhu dvou období otáček hosiče záznamu mohla býtzaznamenána v průběhu jednoho období otáčky nosiče záznamu.
Jiný známý způsqb užívá rovněžpřístroje znázorněného na obr. 1. Zde je informacezaznamenávána světelným svazkem trvale zapojeným.Směr magnetického pole M se plynule mění v závis-losti na zaznamenávané informaci. Avšak tento způ-sob má jedno závažné omezení. Frekvenční rozsaha v důsledku toho rychlost zaznamenávání jsouznačně omezeny v důsledku poměrně dlouhé doby po-třebné pro obrácení magnetického polehl. Typickámaximální hodnota je například 100 - 200 kliž. To v znemožňuje videoaplikace, jelikož nyní se vyskytu-jí frekvence ve výšce 6-8 MHz. Známý způsob není * 16 - také vhodný pro použití s kompaktními disky, jeli-kož frekvenční rozsah sahá až k přibližné 2 MHz.
Obr. 2 popisuje řešení, které v umožňuje zpracování informace v reálném čase, aniž by se zdvojnásobovala frekvence a provádělo vyrovná-vání, přičemž tohoto řešení lze použít také při vy-sokých frekvencích.
Obr. 2 velmi schematicky znázor- v nuje přístroj podle vynálezu pro záznam informace v magneto-optickém nosiči 1 záznamu. generování světelného svazku jsou nyní konstruoványpro generování druhého světelného svazku. Toho £ze
pro umístění a zaostření světelného svazku na něja-kou polohu na nosiči záznamu - schematicky znázorně-né na obr. 2 soustavou čoček 5, 6 - jsou způsobiléumístit a zavést oba světelné svazky na dvě přilehlépolohy P^ a P^ na nosiči 1 záznamu pro spolupráci sedvěma stopami. Tyto dvě polohy P^ a P^ mohou být umístěny na čáře, která probíhá alespoň v podstatěnapříč směru pohybu nosiče záznamu v místě těchtodvou poloh. To znamená, že tato čára je umístěna vrovině výkresu na obr. 2. Vzdálenost mezi uvedenými 17 - dvěma polohami je alespoň v podstatě rovna n.d ,přičemž n je celé číslo a -1 a d je vzdálenost středů obou přilehlých stop. V obr. 3a je to znázorněnopro případ, že n = 1.
Dvě přilehlé stopy na nosiči zá-znamů jsou označeny vztahovými značkami 20 a 21. v Cárá 1 je čára, která probíhá napříč směru pohybunosiče záznamu v miste poloh P, a Po, které jsou oběumístěny na této čáře.
Je však také nutné, aby obasvětelné svazky byly nepatrně vůči sobě přesazenyve směru podél stopy na nosiči záznamu. To je zná-zorněno na obr. 3b. Typické hodnoty pro veličiny a,d na obr. 3b jsou 20 /um, popřípadě 2 yum.
Pomůcky pro řízení intenzity světelného svazku obsahují prostředky pro generování vyraa-závacího signálu a prostředky pro generování zazna-menávacího signálu, závislého na zaznamenávané in-formaci. Vymazávaeí signál a zaznamenávací signál se připojí na laserové zdroje 14 a 15 přes vedení 17,tak j —— popřípadě 18. Pomůcky z 16 jsou/konstruovány, žejeden světelný svazek se provádí řízením v závislostina zaznamenávaeím signálu pro záznam informace v jedné 18 poloze P^ 'nebo P^. a současné se pro druhý světelnýsvazek provádí řízení v závislosti na vymazávacímsignálu pro vymazávání staré informace ve druhé po-loze .nebo . Přístroj znázorněný na obr. 2může pracovat například tak, jak je vysvětleno vsouvislosti s obr. 4. Předpokládá se, že n = 1, takžeobě polohy a Pg jsou umístěny ve vzájemné vzdále-nosti d na čáře kolmé ke směru pohybu nosiče záznamu
V na těchto polohách. Obr. 4 znázorňuje nosič záznamu,u kterého jedna stopa probíhá přes nosič záznamu po-dél spirální dráhy - nebo podle kruhové dráhy, a u kterého se provádí posunutí směrem dovnitř nebo smě-rem ven na vzdálenost d jednou na otáčku nosiče zá-znamu. Na obr. 4a označují L, , dva světelné svaz-ky umístěné na dvou přilehlých stopách , a M je magnetické pole, které je orientováno směrem vzhů- ru. Obr. 4b znázorňuje situaci po jednom období otáč-ky nosiče záznamu. Světelné svazky a jsou nyníumístěny na přilehlých stopánj^< T. ,, a a sm®r magnetického pole M je obrácený. Obr. 4c popřípadě obr. 4d znázorňují situaci o je, o dvě období otáč- ky nosiče záznamu později. - 19 V důsledku toho putují světelnépaprsky přes nosič záznamů z vnitřku směrem ven. Toznamená, že L? musí být vymazávací svazek a L·^ zazna-menávací svazek. Vymazávací svazek je nepřetržitě za-pojen. V situaci znázorněné na obr. 4a je nově zazna-menaná informace umístěna na polohách vpravo od T^(tj.T. , , T. o ... atd.). Polohy do leva od T. (tj. T. , ... atd.), obsahují starou informaci, která má i I* ώ být vymazána vymazávacím svazkem Stará i nová in- formace je obsažena v příslušné poloze v podobě mag-netizací směrem nahoru nebo směrem dolů. Proto při-hrádky, odpovídající polohám T jsou ponechány otevřenéPoloha byla vymazána vymazávacím svazkem Lg za po- užiti dolů směřujícího magnetického pole M o jedno ob- v dobí otáčky před situací na obr. 4a. Šipka v přihrád-ce tak naznačuje, že tato poloha byla vymazána mag-netizací ve směru dolů. V situaci znázorněné na obr. 4a může být nová informace zaznamenána v polozezaznamenávacím svazkem L·^ za použití magnetického po-le M směrem vzhůru. Jestliže to je logická ”1”, musíbýt světelný svazek zapojen, takže magnetizace v polo-ze může být obrácen. Jestliže má být napsána lo-gická ”0”, zhasí se světelný· svazek, takže se magne-tizace směrem dolů udrží. Otevřená přihrádka Ϊ. naobr..4b vyznačuje, že nová informace byla^ zaznamenána - 20
Současně je poloha vymazána vyraazávacím svazkem Lo na obr. 4a. To znamená, že po-loha je magnetizována směrem vzhůru. To je zná- zorněno na obr. 4b. Později o období jedné otáčky(viz obr. 4b), může být zaznamenána nová informacev poloze Tj_+^ světelným svazkem . Jelikož magneticképole M má nyní směr dolů, znamená záznam logické ”1”a IpgickjS ”0”, že světelný svazek musí být zhasnutpopřípadě rozsvícen. To je přesným opakem k situaciv případě záznamu v poloze Ik. V důsledku obrácenímagnetického pole pro přilehlé, za sebou jdoucí po- lohy musí informace zaznamenávaná v těchto přilehlýchza sebou jdoucích polohách být proto invertována.
Je vhodné poznamenat, že způsobymodulace informace jsou známy, totiž způsoby modula-ce, ve kterých data a invertovaná data mají stejnýinformační obsah, jako například při modulaci sirkyimpulzu použité v soustavě Philips Laservision. Sig-nál s modulovanou sirkou impulsu je pak ve skutečnostinosná vlna, která je kmitočtově modulována videosig-nálem. Inverze dat na nosiči záznamu tak, že magne-tické pole je invertováno, aniž by byla invertovánadata přiložená k laserovému modulátoru 16, potom pouzevyvolá fázový posun 180° v nosné vlně při čtení, což - 21 nerusí videosignál po$ demodulaci EM.
Střídavé obracení me^gnetickéhopole tedy znamená, že vymazávání přilehlých, za seboujdoucích poloh se také provádí ve střídavě opačnýchsměrech. Například na obr. 4c je vidět, že poloha T^+2je vymazána svazkem Lg (v situaci znázorněné na obr. v 4b)magnetizací ve směru dolů. Obr. 4d znázorňuje si-tuaci o jedno období otáčky pozdějj. Poloha j® nyní vymazána magnetizací ve směru vzhůru a nová in-formace může být nyní zaznamenána na této poloze. Zá- v roven se vymaže poloha magneiizací směrem dolů.
Jestliže záznamový nosič 1 byl takto vyplněn, je mož-né zaznamenat novou informaci na nosič záznamu počí-naje zvnitřku. Je pak nezbytné vyčkat jedno obdobíotáčky nosiče záznamu dříve, než se provede tento zá-znam, jelikož v průběhu tohoto prvního období otáčkyse vymazávání provádí pouze svazkem L^· Počátečníorientace magnetického pole M při tomto prvním obdo-bí otáčky je libovolná a nemá vztah k původní orienta-ci ani ke konečné orientaci magnetického pole v průbě-hu předcházejícího zaznamenávání.
Jak bylo shora uvedeno, mohoubýt oba světelné svazky a oddáleny o větší vzdá-lenost od ssbe než jedenkrát d. Jestliže n je liché a - 22 - větší než 1, lze zůstat u diagramu podle obr. 4 sezřetelem na to, že na obr. 4a (pro n = 3), je svě-telný svazek již namířen na polohu T. , a polohyT.j T. j, a T. _ byly vymazány dříve o tři, popřípadědvě, popřípadě jedno období otáčky (s) nosiče záznamu,magnetizacemi ve směrech dolů, popřípadě vzhůru a po-případě dolů. Jestliže vzdálenost mezi polohami jesudým násobkem d, například 2d, může být směr magne-tického pole podržen pro větší počet období otáček,v přítomném případě o dvě, než musí být obrácen. Avšakve shora uvedených příkladech je magnvrtické pole trva-le označeno pro vymazání těchto poloh, které jsou na-vzájem oddáleny o vzdálenost ad.
Jestliže oba světelné svazkyjsou vzdáleny od sebe dále, neŽ o jednonásobek d,má to tu nevýhodu, že při zahájení záznamu je za-potřebí vymazávat a v důsledku toho čekat dvě nebovíce období otáček (což záleží na hodnotě n), než jezáznam možný.
Dosud bylo předpokládáno, že směr v magnetického pole se neobráií alespoň po jedno obdobíotáčky nosiče záznamu. Toho není zapotřebí. Podle ji-ného provedení může být směr magnetického pole obrá-cen více než jedenkrát při každém období otáčky 23 nosiče záznamu, za předpokladu, že se to provede vlichém počtu časů na období otáčky. Je-li toho za-potřebí u způsobu modulování informace, musí býtinformace rovněž invertována ve stejném počtu časuna období otáčky.’. Přístroj znázorněný na obr. 2 mů-že také pracovat odlišným způsobem. To bude vysvětle-no v souvislosti s obr. 5. Zase je předpokládáno, žen = 1, takže obě polohy a IJ2 jsou od sebe vzdále-
v Z ny o vzdálenost d. Obr. 5 znázorňuje nosič 1 záznamu,na kterém jsou vytvořeny dvě sousedící spirální stopy.
Rozteč S (viz obr. 5a) stopy je přinejmenším v podsta-tě rovna dvojnásobku vzdálenosti středů obou stop (tj. 2d). Obr. 5a znázorňuje oba světelné svazky ,umístěné na dvou sousedních stopách T^ a ’ při- čemž M je magnetické pole namířené vzhůru. v
Obr. 5b znázorňuje situaci pozdě- z ji o jedno období otáčky nosiče 1 záznamu. Světelnésvazky L^, Ι>2 jsou nyní umístěny v poloháchpopřípadě Magnetické pole M má stejný směr.
Světelné svazky opět putují přes nosič záznamu zvnitř-ku směrem k vnějšku. je vymazávací svazek a L, jezapisovací svazek. Vyma&amp;fcaeí svazek je trvale za-pojen. V této situaci se vymaže jedna stopa a ve druhé - 24 - stopě se zaznamená nová informace, přičemž magneticképole M je namířeno vzhůru. Jedna stopa se vymaže mag-netisací směrem vzhůru. Na obr. 5a a 5b je to patrnov tom, že všechny polohy ^i-3’ ^i-5 a^·» odpovídající uvedené jedné stopě jsou magnetizovány
směrem vzhůru. Mezilehlé polohy ^i-4J které odpovídají druhé stopě, obsahují nověnou informaci. Z toho důvodu byly přihrádky,jící těmto polohám T ponechány otevřeny. ... atd·, zaznamena- odpovída-
Polohy Ti+1? Ti+3 ...., odpovída-jící této první sadě, jsou polohy, které mají být vy-mazány. ^(Polohy T^, Ϊ£+25 ^i+4> ···> odpovídající té-to druhé stopě jsou dříve vymazané polohy s magneti-zací směrem dolů, ve kterých má být zaznamenána nováinformace. V situaci znázorněné na obr. 5a může být zaznamenána nová informace v noloze T· zaznamenávacími svazkem . Je-li to opět logická ”1'’, musí být za-pojen světelný svazek, aby magnetizace v poloze 5kmohla být obrácena. Jestliže se má zapsat logická,!Q”, světelný svazek se zhasne, takže se udrží magne-tizace ve směru dolů. Na obr. 5d naznačuje otevřenápřihrádka ΊΜ, že byla zaznamenána nová informace.Současně je poloha vymazána světelným svazkem Lo na obr. 5a. To znamená, že poloha T^+1 je magnetizovánave směru vzhůru, jak je naznačeno na obr. 5b. - 25 - O období jedné otáčky později(viz obr. 5), může být nová informace zaznamenánasvětelným svazkem v poloze T^+g. Jelikož magneticképole M je nyní také namířeno vzhůru, není zapotřebížádné inverze pro zaznamenání informace. Současné vy-mazání polohy znamená, že magnetizace má rovněž směr vzhůru (viz obr. 5c). Jestliže uvedená druhá sto- z z pa npsiče 1 záznamu byla takto úplně popsána, Můžebýt na nosiči záznamu zaznamenána nová informace,avšak nyní uvedené první stopě, počínaje zvnitřku.
To je znázorněno na obr. 5c a 5d.
Světelné svazky jsou nyní zaměněny.To znamená, že nyní světelný svazek je zaznamená-vací svazek, a světelný svazek je vymazávací sva-zek. Táž dvojice poloh: Ti_2> Ti+1; Ti+2’ ^i+3’ 3SOU °P§t současně snímány oběma světelnými svazky. Magnetické pole M je nyní obráceno a tentosměr je udržován při celém zaznamenávání nové informa-ce v první stopě. V situaci znázorněné na obr. 5c jenová informace zaznamenána v poloze T^^^ světelnýmsvaz^kem L-^. Je-li to logická nl”, musí být světelnýsvazek zhasnut, takže se magnetizace směrem vzhůruv poloze udrží. Jestliže má být zaznamenána lo- gická ”0”, musí být zapojen světelný svazek L^, takže - 26 - magnetizace v poloze může být obrácena. Takto pro zaznamenání informace v první stopě musí byt in-formace zavedena v invertovaném tvaru ve srovnání sezaznamenáváním informace ve druhé stope, leda že byinformace byla opět poměrně modulována. Polohase vymaže světelným svazkem Lg stejným způsobem, jakse to provedlo dříve o jedno a o dvě období otáčkynosiče záznamu pro polohy T^_g a ^í_iq · °^r· 5d je toto vymazání naznačeno magnetizací polohysměrem dolů. 0 tři období otáčky později seobdrží situace podle obr. 5d. Nyní se zpracovávajístejné polohy jako v situaci znázorněné na obr. 5a,totiž polohy a . Nová informace se zaznamená v poloze T.£+j, která byla předtím vymazána magneti-zací směrem vzhůru, zatímco poloha je vymazánamagnetizací směrem dolů. Obr. 5c a 5d jasně znázor- v nují, že ve spojení s polohami T^_^, ΊΝ_·ρ ^i-1’ ^i+1’viz obr. 5c, se nová informace zaznamená v předtímvymazané první stopě, zatímco druhá stopa (odpoví-dající polohám ΤΑ_10, X^g» Xj^g, Xj__4, Xj_2? vizobr. 5d), se vymaže magnetizací směrem dolů. To znamená, že ve skutečnosti je využito pouze polovi-v ny pamětové kapacity nosiče informace. Pokaždé, když - 27 - se jedna ze stop popíše a druhá se vymaže, obrátíse směr magnetického pole pro popsání a vymazánídruhé popřípadě první stopy. Avšak magnetické polese trvale obrací pro vymazání těch poloh, které jsounavzájem oddáleny o vzdálenost d. Pro popis v souvislosti s obr. 5 se předpokládá, že nosič záznamu ob-sahuje dvě přilehlé spirální stopy. Tomu tak nutněnemusí být. Podle jiného provedení lze užít nosičezáznamu, který obsahuje jednu spirálovou stopu a provádí se skok o vzdálenost d ve směru příčném ke sto-pě při každé otáčce nosiče záznamu nebo se použijenosiče záznamu s kruhovými stopami. V posledně uve-deném případě musí být proveden skok o 2d ve směrupříčném ke stopám při každé otáčce.
Není také zapotřebí, aby jednastopa byla úplně vyplněna, než se zahájí zaznamená^-vání ve druhé stopě. Pokud část nosiče záznamu je v dostupná tam, kde byla vymazána alespoň část jednéze dvou stop, může být informace zaznamenána v tétočásti. Součsně se pak vymaže jiná část stopy.
Vynález není omezen na popsanéa znázorněná provedení, nýbrž zahrnuje také ta pro-vedení, která se liší od znázorněných příkladů v bo-dech, které nejsou pro vynález rozhodující.

Claims (11)

  1. 28 PŘEDMĚT V Ϊ lí Á L E Z ϋ
    1. Způsob zaznamenávání infor-mace ýako-s^opy magnu Gizuvaitýěh plnsefe- v magneto»-optickém nosiči záznamu, který je vystaven působe-ní magnetického pole a informace se zaznamenává po-mocí světelného svazku, který dopadá na nosič zázna-mu a jehož intenzita závisí na zaznamenávané informaci, vyznačující se tím, že se užije dvou světelnýchsvazků, které jsou umístěny vedle sebe na dvou polo-hách na nosiči záznamu, aby spolupracovaly se dvěmastopami, jejichž středy, pozorováno ve směru napříč v ke stopám, jsou umístěny alespoň v podstatě ve vzá-jemné vzdálenosti n.d , přičemž n je celé číslo a je ^1 a d je vzájemná vzdálenost středů dvou přileh- v lých stop, a zároveň se informace zaznamenává v jed-né poloze jedním světelným svazkem a druhá poloha sevymazává druhým světelným svazkem. 2» Způsob podle bodu 1, vyznaču-jící se tím, že n je rovno 1.
  2. 3. Způsob podle bodu 1 nebo 2,vyznačující se tím, že pro vymazání informace v při- - 29 - lehlých, za sebou jdoucích polohách, kteréžto polo- V hy jsou umístěny na čáře, která probíhá alespoňv podstatě napříč směru pohybu nosiče záznamu natěchto polohách, a kteréžto polohy jsou umístěnyve vzájemné vzdálenosti n.d, se směr magnetickéhopole trvale obrací.
  3. 4. Způsob podle bodu 3, vyzna-čující se tím,že n = 1, v prvním zaznamenávacím ob-dobí s magnetickým polem v určitém směru se informa-ce zaznamenává prvním světelným svazkem v první zedvou přilehlých svazků na nosiči záznamu a současněse druhá stopa vymazává druhým světelným svazkem, a ve druhém zaznamenávacím období se pro stejné čás-ti obou stop a s magnetickým polem v opačném směru informace zaznamenává ve druhé stopě druhým světelnýmpaprskem v juqsxxfceM a zároveň se první stopa vymazává prvním 'světelným svazkem.
  4. 5. Způsob podle bodu 4, vyzná- čující se tím, že první stopa se úplně popíše a/ druhá stopa se úplně vymaže v prvním zaznamenávaeímobdobí dříve, než se obrátí směr magnetického polepro popsání popřípadě vymazání druhé stopy popřípaděprvní stopy. - 30 -
  5. 6. Způsob podle bodu 5, vyznaču-jící se tím,že se užije nosiče záznamu, který jeopatřen dvěma přilehlými stopami, probíhajícími po-dél spirální dráhy na nosiči záznamu.
  6. 7. Způsob podle bodu 3, vyzna-čující se tím, že η - 1, že pro určitý směr magne-tického pole se informace zaznamenává prvním světel-ným svazkem v první poloze na nosiči záznamu a sou-časně se druhá poloha, která je zasažena prvním svě-telným svazkem o jedno období otáčky později, vymazá-vá druhým světelným svazkem, a o období jedné otáčkynosiče záznamu později se obrátí směr magnetickéhopole a informace se zaznamenává ve druhé poloze prv- v ním světelným svazkem a zároveň se třetí poloha, kte-rá je zasažena prvním světelným svazkem, vymazává ojedno období otáčky později druhým světelným svazkem.
  7. 8. Způsob podle bodu 7, vyzna-čující se tím, že směr magnetického pole se obrátív lichém počtu času v průběhu jednoho období otáčkynosiče záznamu.
  8. 9. Přístroj k provádění způsobupodle kteréhokoliv z předcházejících bodů, přičemž - 31 - přístroj je opatřen - pomůckami pro generování vymazávacího signálu, - pomůckami pro generování zaznamenávacího signálu,který závisí na zaznamenávaná informaci, - pomůckami pro generování světelného svazku, - pomůckami pro generování magnetického pole, - lokalisacními pomůckami pro umístění a zapstřenísvětelného svazku na určité poloze na nosiči zá-znamu , - pomůckami pro řízení intenzity světelného svazku,vyznačující se tím, že pomůcky pro generování světelného svazku jsou uzpů-sobeny pro generování druhého světelného svazku, lo-kalizační pomůcky jsou způsobilé umístit a zaostřitoba světelné svazky na dvě polohy nosiče záznamu prospolupráci se dvěma stopami, jejichž středy jsou v umístěny alespoň v podstatě ve vzájemné vzdálenostia,d, pomůcky pro řízení intenzity světelného svazkujsou způsobilé řídit intenzity obou světelných svaz-ků takovým způsobem, že intensita jednoho světelnéhosvazku je řízena v závislosti na zaznamenávacímsignálu pro zaznamenávání informace v jedné poloze 32 - na nosiči záznamu a současné je intenzito jinéhosvětelného svazku řízena v závislosti na vymazáva-cím signálu pro vymazání druhé polohy.
  9. 10. Přístroj podle bodu 9, xjuepro provádění způsobu podle bodů 3, 7 nebo 8, vyzna-čující se tím, že pomůcky pro generování magnetic-kého pole jsou konstruovány tok, že pro vymazáníinformace v přilehlých, za sebou jdoucích poloháchna nosiči záznamu, kteréžto polohy jsou umístěny ve v vzájemné vzdálenosti n.d na čáře probíhající alesponv podstatě napříč směru pohybu nosiče záznamu na těch-to polohách, se směr magnetického pole plynule obrací.
  10. 11. Přístroj podle bodu 10 k pro- vádění způsobu podle bodu 8, vyznačující se tím, žepomůcky pro generování magnetického pole jsou takkonstruovány, že směr magnetického pole se obrátín-krát v průběhu jedné otáčky nosiče záznamu, při-čemž yí £ je liché číslo a větší nebo rovno 1.
  11. 12. Magneto-optický nosič záznamu k provádění způsobu podle bodu 6, vyznačující se tím,že obsahuje dvě přilehlé spirální stopy, přičemžrozteč.~stopyrJ jepnes"pon v podstatě rovna dvojnásobkuvzdále 54 940
    Z
CS847256A 1983-09-26 1984-09-26 Zpusob zaznamenavani informace v magnetooptickem nosici zaznamu, pristroj a magnetoopticky nosic zaznamu k provadeni tohoto zpusobu CS725684A2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8303281A NL8303281A (nl) 1983-09-26 1983-09-26 Werkwijze voor het schrijven van informatie in een magneto-optische registratiedrager, inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze en een magneto-optische registratiedrager te gebruiken in een inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS725684A2 true CS725684A2 (en) 1985-08-15

Family

ID=19842447

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS847256A CS725684A2 (en) 1983-09-26 1984-09-26 Zpusob zaznamenavani informace v magnetooptickem nosici zaznamu, pristroj a magnetoopticky nosic zaznamu k provadeni tohoto zpusobu

Country Status (15)

Country Link
US (1) US4630249A (cs)
JP (1) JPS6093654A (cs)
KR (1) KR850002536A (cs)
AU (1) AU568147B2 (cs)
BE (1) BE900665A (cs)
BR (1) BR8404777A (cs)
CA (1) CA1224268A (cs)
CH (1) CH666362A5 (cs)
CS (1) CS725684A2 (cs)
DE (1) DE3433377A1 (cs)
ES (1) ES8505487A1 (cs)
FR (1) FR2552576B1 (cs)
GB (1) GB2147136B (cs)
NL (1) NL8303281A (cs)
SE (1) SE8404765L (cs)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61276103A (ja) * 1985-05-31 1986-12-06 Canon Inc 光磁気メモリ記録方法
CA1277767C (en) * 1986-03-19 1990-12-11 Kenji Torazawa Optical recording apparatus
JPS6337839A (ja) * 1986-07-31 1988-02-18 Brother Ind Ltd 光デイスク
US4965780A (en) * 1987-08-12 1990-10-23 Digital Equipment Corporation Magneto-optical data recording device using a wavelength and polarization-sensitive splitter
US4970711A (en) * 1988-02-05 1990-11-13 Tandy Corporation Bulk eraser for optical memory media
US4962492A (en) * 1988-04-29 1990-10-09 Laser Magnetic Storage International Company Magneto-optic data recording system, actuating device therefor and method of providing same
US7835232B2 (en) * 2006-06-27 2010-11-16 International Business Machines Corporation Method to erase data stored on blu-ray disc

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS54146613A (en) * 1978-05-10 1979-11-16 Hitachi Ltd Optical head
JPS6049977B2 (ja) * 1980-04-23 1985-11-06 松下電器産業株式会社 光デイスク装置
JPS57117106A (en) * 1981-01-09 1982-07-21 Olympus Optical Co Ltd Optical magnetic recording and reproducing method
JPS57133503A (en) * 1981-02-10 1982-08-18 Sharp Corp Optical and magnetic recorder and reproducer
JPS57162137A (en) * 1981-03-28 1982-10-05 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Photomagnetic recording and reproducing system
JPS57172536A (en) * 1981-04-15 1982-10-23 Fujitsu Ltd Information recording and reproducing device
JPS57200960A (en) * 1981-06-04 1982-12-09 Pioneer Electronic Corp Recording and reproducing method and its device
NL8203725A (nl) * 1982-09-27 1984-04-16 Philips Nv Thermo-magneto-optische geheugeninrichting en registratiemedium daarvoor.

Also Published As

Publication number Publication date
BR8404777A (pt) 1985-08-13
ES536123A0 (es) 1985-05-16
BE900665A (fr) 1985-03-25
US4630249A (en) 1986-12-16
AU568147B2 (en) 1987-12-17
GB2147136A (en) 1985-05-01
FR2552576B1 (fr) 1990-10-05
JPS6093654A (ja) 1985-05-25
SE8404765D0 (sv) 1984-09-24
CA1224268A (en) 1987-07-14
SE8404765L (sv) 1985-03-27
AU3343684A (en) 1985-04-04
GB8423984D0 (en) 1984-10-31
KR850002536A (ko) 1985-05-13
GB2147136B (en) 1987-05-28
NL8303281A (nl) 1985-04-16
FR2552576A1 (fr) 1985-03-29
ES8505487A1 (es) 1985-05-16
CH666362A5 (de) 1988-07-15
DE3433377A1 (de) 1985-04-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH03105749A (ja) 磁気光学担体の書き込み及び読み出し方法並びにその装置
US4998231A (en) Magneto-optical disk recording apparatus
CN1022651C (zh) 用于磁光记录载体的写入和读出的方法和装置
US6538968B1 (en) Information recording/reproducing apparatus
JPH01208751A (ja) 情報記録方法及び装置
JPH03183047A (ja) 光磁気記録装置
CS725684A2 (en) Zpusob zaznamenavani informace v magnetooptickem nosici zaznamu, pristroj a magnetoopticky nosic zaznamu k provadeni tohoto zpusobu
EP0453576A4 (en) Optical pickup device and magnetooptical reproducing apparatus
US4497006A (en) Magneto-optic recording/playback head assembly
KR100239468B1 (ko) 광자기 기록매체로부터 기록 정보를 재생하는 방법 및 장치
EP0427325B1 (en) Method of and apparatus for writing and reading a magneto-optical record carrier
KR100364193B1 (ko) 광기록 장치, 광재생 장치 및 광기록 매체
DE4127840A1 (de) Optische abtastvorrichtung
US6483783B1 (en) Magneto-optical disk apparatus capable of accurately enlarging and reproducing a magnetic domain and method of reproducing the same
US5105383A (en) Method for detecting the presence of bloch lines in a magnetic wall
JPS5894136A (ja) 磁気転写記録装置
JPS61265754A (ja) 光学的情報記録方法
JPS61198454A (ja) 光学的情報記録方法
JP3366654B2 (ja) 光磁気ディスク再生装置
JPH01155535A (ja) 光磁気信号記録再生方法及び光デイスク装置
JPS63171456A (ja) 光磁気記録装置
US7277363B1 (en) Magneto-optical recording or reproducing device
EP0425278A2 (en) Optical record reproducing method and apparatus utilizing stimulated photon echo
JPS61184744A (ja) 光磁気記録装置
JPH04114335A (ja) 光磁気記録装置