[发明专利]向磁记录媒体的记录方法无效

专利信息
申请号: 00802586.X 申请日: 2000-11-13
公开(公告)号: CN1335981A 公开(公告)日: 2002-02-13
发明(设计)人: 石田达朗;浜田泰三;桥秀幸;宫田敬三;伴泰明;喜多洋三 申请(专利权)人: 松下电器产业株式会社
主分类号: G11B5/86 分类号: G11B5/86;G11B5/127
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 代理人: 郑立柱,叶恺东
地址: 日本大阪*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 记录 媒体 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及在用于磁记录再现装置的磁记录媒体上记录规定信息信号的向磁记录媒体的记录方法。

背景技术

近年来,磁记录再现装置为小型化并且实现大容量而有高记录密度化倾向。在作为代表性的磁记录装置的硬盘驱动器领域中,超过10Gb/英寸2(15.5Mb/毫米2)的面记录密度的装置已经商品化认为几年后20Gb/英寸2(31.0Mb/毫米2)面记录密度的实用化的技术进步加快而受关注。

作为可实现这样的高记录密度的技术背景,有媒体性能、磁头磁盘接口性能的提高和部分响应等的新规则信号处理方式的出现带来的线记录密度的提高。然而最近,轨道密度的增加倾向大大超出了线记录密度的增加倾向,成为面记录密度提高的主要原因。再现输出性能远比原来的感应型磁头优越的磁电阻元件型磁头的实用化有助于此。目前,通过磁电阻元件型磁头的实用化,从仅几个微米以下宽度的轨道可高S/N地再现信号。另一方面,随着今后磁头性能的提高,预计不久的将来轨道间距达到亚微区。

为了磁头能正确扫描这样窄的轨道、高S/N地再现信号,磁头的跟踪伺服技术起着重要作用。这种跟踪伺服技术,在适用的硬盘驱动器中,在盘的1周,即在角度上为360度的范围內,以一定角度间隔设置记录跟踪用伺服信号、地址信息信号、再现时钟信号等的区域(后面称为预格式)。磁头可通过以一定间隔再现这些信号边确认、校正磁头位置的同时正确扫描轨道。

由于跟踪用伺服信号、地址信息信号、再现时钟信号等是磁头正确扫描轨道的基准信号,其记录时,要求有正确的位置确定精度。原来的硬盘驱动器,把盘组装到驱动器后,使用专用伺服记录装置通过严密控制位置的磁头进行预格式记录。

使用上述的专用伺服记录装置的由磁头进行的伺服信号、地址信息信号、再现时钟信号等的预格式记录中有下面的问题。

首先第一方面,磁头的记录基本上是基于磁头与媒体的相对移动的线记录。因此,对于使用专用伺服记录装置边严密控制磁头位置边进行记录的上述方法,预格式记录需要很多时间,同时由于专用伺服记录装置相当昂贵,成本非常高。

第二,由于磁头媒体间距和记录磁头的磁极形状带来的记录磁场宽,有预格式记录的轨道端部的磁化偏移缺乏陡峭性的问题。目前的跟踪伺服技术是通过磁头在轨道外扫描时的再现输出的变化量进行磁头位置检查的。因此,象再现伺服区域中记录的数据信息信号时,不只要求磁头正确扫描轨道时的S/N优良,还要求预格式记录的信号轨道上磁头在轨道外扫描时的再现输出的变化量,即偏轨特性陡峭。上述问题与该要求相反,难以实现今后的亚微米轨道记录中的正确跟踪伺服技术。

因此,作为解决使用磁头的原来的预格式记录的课题的方式,提出以下方法。

例如,特开平10-40544号公报中记载下面的方法。即,在基体表面上以与信息信号对应的图案形状形成强磁材料构成的磁性部分,作为母信息载体。把该母信息载体的表面与强磁薄膜或强磁粉末涂布层形成的薄片状或盘状磁记录媒体的表面接触,施加规定的磁场。由此,将与在母信息载体上形成的信息信号对应的图案形状的磁化图案记录在磁记录媒体上。

该特开平10-40544号公报公开的方法中,通过磁化为一个方向的母信息载体的表面的强磁薄膜产生的记录磁场,在磁记录媒体上转录与母信息载体的强磁薄膜图案对应的磁化图案。即,通过在母信息载体的表面上用光刻技术等形成与跟踪用伺服信号、地址信息信号、再现时钟信号等对应的强磁薄膜图案,可在磁记录媒体上进行与此对应的预格式记录。

与原来的磁头的记录基本上为基于磁头与媒体的相对移动的动态线记录相反上述方法具有的特征是不随母信息载体和媒体的相对移动的静态的面记录。由于具有这样的特征,特开平10-40544号公报公开的技术对于已经描述的预格式记录中的问题可发挥下面所述的非常有效的效果。

第一,因为是面记录,预格式记录需要的时间与原来的磁头的记录方向相比,非常短。而且,也不需要边严密控制磁头位置边进行记录的昂贵的伺服记录装置。因此,大幅度提高预格式记录的生产率,同时,还降低生产成本。

第二,由于是不随母信息载体和媒体的相对移动的静态记录,通过使母信息载体表面和磁记录媒体表面紧密结合,把记录时二者的间距降低到最小限度。另外,与磁头的记录不一样,由于记录磁头的磁极形状而不生成宽记录磁场,预格式记录的轨道端部的磁化偏移与原来的磁头的记录相比,具有优良的陡峭性,可更正确跟踪。

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