JPH04167406A - 光磁気記録媒体 - Google Patents
光磁気記録媒体Info
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- JPH04167406A JPH04167406A JP29428590A JP29428590A JPH04167406A JP H04167406 A JPH04167406 A JP H04167406A JP 29428590 A JP29428590 A JP 29428590A JP 29428590 A JP29428590 A JP 29428590A JP H04167406 A JPH04167406 A JP H04167406A
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Landscapes
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、磁気光学効果を利用して情報信号の記録・再
生を行う光磁気記録媒体に関するものてあり、Co−P
t人工格子磁性膜を記録層とする光磁気記録媒体の改良
に関するものである。
生を行う光磁気記録媒体に関するものてあり、Co−P
t人工格子磁性膜を記録層とする光磁気記録媒体の改良
に関するものである。
本発明は、Co層とpt層とか交互に積層された人工格
子磁性膜を、透明誘電体層を介して複数層積層すること
により、カー回転角を大きなものとなし、しかも良好な
角形比を確保しようとするものである。
子磁性膜を、透明誘電体層を介して複数層積層すること
により、カー回転角を大きなものとなし、しかも良好な
角形比を確保しようとするものである。
磁気光学効果を利用して情報信号の記録・再生を行う光
磁気記録媒体の記録材料としては、Gd。
磁気記録媒体の記録材料としては、Gd。
Tb、Dy等の希土類元素とFe、Co等の遷移金属元
素とを組み合わせた非晶質合金か代表的なものである。
素とを組み合わせた非晶質合金か代表的なものである。
しかしなから、これら非晶質合金を構成している希土類
元素やFeは、非常に酸化され易く、基板等を透過して
侵入する酸素や水分等により容易に酸化物を形成する性
質かある。このような酸化か進行して腐食や孔食に至る
と、信号の脱落を誘起し、また特に希土類元素か選択酸
化を受けると、保磁力や残留磁気カー回転角か減少して
C/Nか劣化するという問題か生ずる。
元素やFeは、非常に酸化され易く、基板等を透過して
侵入する酸素や水分等により容易に酸化物を形成する性
質かある。このような酸化か進行して腐食や孔食に至る
と、信号の脱落を誘起し、また特に希土類元素か選択酸
化を受けると、保磁力や残留磁気カー回転角か減少して
C/Nか劣化するという問題か生ずる。
そこで、希土類元素の代わりにPt、Pd等の貴金属を
含む磁性材料の光磁気記録媒体への応用か検討されてお
り、例えば本願出願人は、特開平2−56752号公報
において、Co層とPt層とを交互に積層した人工格子
磁性膜を記録層とする光磁気記録媒体を提案している。
含む磁性材料の光磁気記録媒体への応用か検討されてお
り、例えば本願出願人は、特開平2−56752号公報
において、Co層とPt層とを交互に積層した人工格子
磁性膜を記録層とする光磁気記録媒体を提案している。
前述のCo−Pt人工格子磁性膜は、光磁気記録材料と
して良好な垂直磁化膜であり、1Co人程度の膜厚とす
ることにより、カー回転角か大きく反射率も適度に得ら
れる。また、この程度の膜厚ては、角形の良好なカー・
ループ(または磁化曲線)か容易に得られる。
して良好な垂直磁化膜であり、1Co人程度の膜厚とす
ることにより、カー回転角か大きく反射率も適度に得ら
れる。また、この程度の膜厚ては、角形の良好なカー・
ループ(または磁化曲線)か容易に得られる。
ところで、光磁気記録媒体の特性の一層の向上を図るた
め、いわゆる4層構造等によりカー回転角のエンハンス
メントか行われることかある。
め、いわゆる4層構造等によりカー回転角のエンハンス
メントか行われることかある。
このようなエンハンスメントを行おうとした場合、カー
回転角の増大を目的として、多層構造中のCo−Pt人
工格子磁性膜に対して、1Co人よりも厚膜とすること
か要求されることかある。
回転角の増大を目的として、多層構造中のCo−Pt人
工格子磁性膜に対して、1Co人よりも厚膜とすること
か要求されることかある。
しかしなから、Co−Pt人工格子磁性膜の膜厚を増加
させると、カー・ループの角形の悪化を招くことになる
。
させると、カー・ループの角形の悪化を招くことになる
。
そこで本発明は、かかる実情に鑑みて提案されたもので
、Co−Pt人工格子磁性膜の膜厚を増加させてもカー
・ループの角形を悪化することのない光磁気記録媒体を
提供することを目的とする。
、Co−Pt人工格子磁性膜の膜厚を増加させてもカー
・ループの角形を悪化することのない光磁気記録媒体を
提供することを目的とする。
上述の目的を達成するために、本発明の光磁気記録媒体
は、Co層とPt層とか交互に積層された人工格子磁性
膜を記録層とし、該人工格子磁性膜か透明誘電体層を介
して複数層積層されたことを特徴とするものである。
は、Co層とPt層とか交互に積層された人工格子磁性
膜を記録層とし、該人工格子磁性膜か透明誘電体層を介
して複数層積層されたことを特徴とするものである。
Co−Pt人工格子磁性膜を連続した1枚の厚膜とする
のではなく、中間に透明誘電体層を介在させて複数層に
分割された構造とすることにより、これらCo−Pt人
工格子磁性膜全体の厚さの総和を大きくしなから、磁化
曲線の角形か良好な状態に保たれる。
のではなく、中間に透明誘電体層を介在させて複数層に
分割された構造とすることにより、これらCo−Pt人
工格子磁性膜全体の厚さの総和を大きくしなから、磁化
曲線の角形か良好な状態に保たれる。
以下、本発明を適用した実施例について、図面を参照し
なから詳細に説明する。
なから詳細に説明する。
本実施例の光磁気記録媒体は、第1[iJに示すように
、透明基板(1)上にエンハンスメント用の誘電体層(
2)、 (3)で挟まれた記録層(4)を設け、さらに
金属からなる反射層(5)を積層形成してなるものであ
る。
、透明基板(1)上にエンハンスメント用の誘電体層(
2)、 (3)で挟まれた記録層(4)を設け、さらに
金属からなる反射層(5)を積層形成してなるものであ
る。
上記記録層(4)は、複数のCo−Pt人工格子磁性膜
(6)と透明誘電体層(7)とか交互に積層され、全体
の膜厚は大きなものとなっている。
(6)と透明誘電体層(7)とか交互に積層され、全体
の膜厚は大きなものとなっている。
ここで、Co−Pt人工格子磁性膜(6)の層数は2層
以上てあれは任意てあり、所望の特性に応して選定すれ
ばよい。
以上てあれは任意てあり、所望の特性に応して選定すれ
ばよい。
上記Co−Pt人工格子磁性膜(6)は、Co層とPt
層とを原子レヘルて積層したもので、いわゆる人工格子
膜である。このとき、Co層とpt層の界面は、異種金
属原子か互いに入り乱れすにいわゆる超格子構造とされ
ていることか理想的であるか、界面にやや乱れを生しな
からも全体としては一定の周期を保って組成か変動する
。いわゆる組成変調構造を有するものであってもよい。
層とを原子レヘルて積層したもので、いわゆる人工格子
膜である。このとき、Co層とpt層の界面は、異種金
属原子か互いに入り乱れすにいわゆる超格子構造とされ
ていることか理想的であるか、界面にやや乱れを生しな
からも全体としては一定の周期を保って組成か変動する
。いわゆる組成変調構造を有するものであってもよい。
また、このCo−Pt人工格子磁性膜(6)には、熱安
定性を高めたり、キュリー点を下げる等の目的で、各種
元素を添加してもよい。添加元素としては、B、C,A
1.Si、P、T4.V、Fe。
定性を高めたり、キュリー点を下げる等の目的で、各種
元素を添加してもよい。添加元素としては、B、C,A
1.Si、P、T4.V、Fe。
Ni、 Cu、 Ga、 Ge、 Zr、 Nb、
Mo。
Mo。
In、Sn、Sb、Gd、Tb、Dy、Ta等か挙げら
れる。
れる。
上述のCo−Pt人工格子磁性膜(6)において、人工
格子を構成する各Co層の膜厚は2〜8人。
格子を構成する各Co層の膜厚は2〜8人。
pt層の膜厚は3〜40人の範囲に設定される。
これは、前記範囲を外れると、磁気カー回転角や保磁力
か劣化する等、磁気光学特性の低下か見られるからであ
る。また、個々の人工格子磁性膜(6)の膜厚は50〜
8Co人、好ましくは50〜4Co人に設定される。こ
れは、各Co−Pt人工格子磁性膜(6)の膜厚か大き
すぎると、角形比か低下するからである。
か劣化する等、磁気光学特性の低下か見られるからであ
る。また、個々の人工格子磁性膜(6)の膜厚は50〜
8Co人、好ましくは50〜4Co人に設定される。こ
れは、各Co−Pt人工格子磁性膜(6)の膜厚か大き
すぎると、角形比か低下するからである。
一方、前記人工格子磁性膜(6)の間に介在される透明
誘電体層(7)は、上記記録層(4)を構成するCo−
Pt人工格子磁性膜を分断する役割を果たすもので、通
常は10〜1Co0人、好ましくは50〜5Co人程度
の範囲に設定される。前記透明誘電体層(7)の膜厚か
あまり小さすぎると、Co−Pt人工格子磁性膜の分断
か不十分なものとなって角形比の低下を招き、逆に透明
誘電体層(7)の膜厚かあまり大きすぎると、記録層(
4)中に占める人工格子磁性膜(6)の割合か減って効
率的な記録再生か難しくなる。
誘電体層(7)は、上記記録層(4)を構成するCo−
Pt人工格子磁性膜を分断する役割を果たすもので、通
常は10〜1Co0人、好ましくは50〜5Co人程度
の範囲に設定される。前記透明誘電体層(7)の膜厚か
あまり小さすぎると、Co−Pt人工格子磁性膜の分断
か不十分なものとなって角形比の低下を招き、逆に透明
誘電体層(7)の膜厚かあまり大きすぎると、記録層(
4)中に占める人工格子磁性膜(6)の割合か減って効
率的な記録再生か難しくなる。
上記透明誘電体層(7)は、光学的に透明であることか
必要であり、特に再生光を透過しないと多層構造にした
意味かなくなる。
必要であり、特に再生光を透過しないと多層構造にした
意味かなくなる。
したかって、上記透明誘電体層(7)には、S】02.
5ilN4.TlO2,MgO等の光学薄膜材料の他、
Co−0,Ni O,Fe−0等の若干の光吸収を示
す材料も用いることかできる。また、この透明誘電体層
(7)は、非磁性体に限られるものてはなく、コバルト
・フェライト、バリウム・フェライト イツトリウム・
鉄・ガーネット等の磁気光学効果を示す材料を用いるこ
ともてきる。
5ilN4.TlO2,MgO等の光学薄膜材料の他、
Co−0,Ni O,Fe−0等の若干の光吸収を示
す材料も用いることかできる。また、この透明誘電体層
(7)は、非磁性体に限られるものてはなく、コバルト
・フェライト、バリウム・フェライト イツトリウム・
鉄・ガーネット等の磁気光学効果を示す材料を用いるこ
ともてきる。
次に、本発明を具体的な実験結果に基ついて説明する。
実験例1
本実験例では、ガラス基板上にCo−Pt人工格子磁性
膜、Co−0透明誘電体層、Co−Pt人工格子磁性膜
を順次堆積し、その特性を調へた。
膜、Co−0透明誘電体層、Co−Pt人工格子磁性膜
を順次堆積し、その特性を調へた。
したかって、分割されたCo−Pt人工格子磁性膜は2
層である。また、Co−〇透明誘電体層は、波長0.8
μmの光に対して吸収係数がlXl0”ao −’以下
の材料であり、光学的に十分透明である。
層である。また、Co−〇透明誘電体層は、波長0.8
μmの光に対して吸収係数がlXl0”ao −’以下
の材料であり、光学的に十分透明である。
なお、本実験例で作成した試料においては、回転角エン
ハンスメント用の誘電体層や反射層は設けていない。
ハンスメント用の誘電体層や反射層は設けていない。
先ず、ガラス基板上に膜厚90人のCo−Pt人工格子
磁性膜を成膜した。人工格子磁性膜の成膜に際しては、
Coについては直流スパッタリング(投入パワー 0.
40A、3CoV)、Piについては高周波スパッタリ
ング(投入パワー 4CoW)とした。
磁性膜を成膜した。人工格子磁性膜の成膜に際しては、
Coについては直流スパッタリング(投入パワー 0.
40A、3CoV)、Piについては高周波スパッタリ
ング(投入パワー 4CoW)とした。
次いて、このCo−Pt人工格子磁性膜上に、C0−0
透明誘電体層をCo金属ターゲットを用いた反応スパッ
タリングにより形成した。この反応スパッタリングの条
件は下記の通りである。
透明誘電体層をCo金属ターゲットを用いた反応スパッ
タリングにより形成した。この反応スパッタリングの条
件は下記の通りである。
反応スパッタリング条件
Arガス圧 ・−4mTorr02分圧
・−0,] l 4 mTorr投入電
力 ・・・3CoW (RF)また、成
膜したC0−0透明誘電体層の膜厚は、220λである
。
・−0,] l 4 mTorr投入電
力 ・・・3CoW (RF)また、成
膜したC0−0透明誘電体層の膜厚は、220λである
。
さらに、このC0−0透明誘電体層上に、再QCo−P
t人工格子磁性膜を成膜した。このC。
t人工格子磁性膜を成膜した。このC。
−Pt人工格子磁性膜の成膜条件は最初に成膜した人工
格子磁性膜のそれと同様であり、膜厚もやはり90人で
ある。
格子磁性膜のそれと同様であり、膜厚もやはり90人で
ある。
このようにして作成した光磁気記録媒体について、ガラ
ス基板側と表面側の各Co−Pf人工格子磁性膜のヒス
テリシスをガラス基板側及び膜表面側からカー・ループ
を測定することによって調へた。各カー・ループを第2
図(A)及び第2図(B)にそれぞれ示す。
ス基板側と表面側の各Co−Pf人工格子磁性膜のヒス
テリシスをガラス基板側及び膜表面側からカー・ループ
を測定することによって調へた。各カー・ループを第2
図(A)及び第2図(B)にそれぞれ示す。
この試料においては、ガラス基板側に配されるCo−P
t人工格子磁性膜の保磁力H,C=230エルステッド
膜表面側に配されるCo−Pt人工格子磁性膜の保磁力
Hc二450エルステッドとなっている。各カー・ルー
プは、両方のCo−pt人工格子磁性膜の寄与を含んで
いるが、観察する側に近い方の膜の寄与が大部分である
ので、それぞれの人工格子磁性膜のヒステリシスループ
に分けて角形を確認することかできる。
t人工格子磁性膜の保磁力H,C=230エルステッド
膜表面側に配されるCo−Pt人工格子磁性膜の保磁力
Hc二450エルステッドとなっている。各カー・ルー
プは、両方のCo−pt人工格子磁性膜の寄与を含んで
いるが、観察する側に近い方の膜の寄与が大部分である
ので、それぞれの人工格子磁性膜のヒステリシスループ
に分けて角形を確認することかできる。
このような観点から見たとき、本試料のCo−pt人工
格子磁性膜は、いずれも角形の悪化を生していない。
格子磁性膜は、いずれも角形の悪化を生していない。
実験例2
本実験で作成した試料は、先の実験例1て作成した試料
と同様の構成を有するが、カラス基1反側のCo−Pt
人工格子磁性膜と膜表面側のCo−Pt人工格子磁性膜
の保磁力か揃えられている。
と同様の構成を有するが、カラス基1反側のCo−Pt
人工格子磁性膜と膜表面側のCo−Pt人工格子磁性膜
の保磁力か揃えられている。
また、Co−0透明誘電体層の反応スパッタリング条件
は下記の通りてあり、膜厚は210人である。
は下記の通りてあり、膜厚は210人である。
反応スパッタリング条件
Arガス圧 −4mTorr02分圧
−・−0,1] OmTorr投入電力
・・・a o ow (RF)ガラス基
板側及び膜表面側から測定したカー・ループを第3図(
A)及び第3図(B)にそれぞれ示す。
−・−0,1] OmTorr投入電力
・・・a o ow (RF)ガラス基
板側及び膜表面側から測定したカー・ループを第3図(
A)及び第3図(B)にそれぞれ示す。
ガラス基板側から測定したカー・ループでも、膜表面側
から測定したカー・ループでも、保磁力Hcは250エ
ルステツドとなっている。また、いずれのカー・ループ
も角形は良好である。
から測定したカー・ループでも、保磁力Hcは250エ
ルステツドとなっている。また、いずれのカー・ループ
も角形は良好である。
以上の説明からも明らかなように、本発明においては、
Co層とpt層とか交互に積層された人工格子磁性膜を
、透明誘電体層を介して復数層積層して記録層としてい
るので、良好な角形比を維持したまま記録層全体の膜厚
を大きなものとすることかでき、例えはエンハンスメン
ト等によってカー回転角を大きなものとすることか可能
である。
Co層とpt層とか交互に積層された人工格子磁性膜を
、透明誘電体層を介して復数層積層して記録層としてい
るので、良好な角形比を維持したまま記録層全体の膜厚
を大きなものとすることかでき、例えはエンハンスメン
ト等によってカー回転角を大きなものとすることか可能
である。
第1図は本発明を適用した光磁気記録媒体の構成例を示
す要部概略断面図である。 第2図(A)及び第2図(B)は実際に作成した試料の
カー・ループを示す特性図であり、第2図(A)はガラ
ス基板側から測定したカー・ループ、第2図(B)は膜
表面側から測定したカー・ループである。 第3図(A)及び第3図(B)は実際に作成した他の試
料のカー・ループを示す特性図であり、第3図(A)は
ガラス基板側から測定したカー・ループ、第3図(B)
は膜表面側から測定したカー・ループである。 1・・・基板 2.3・・・誘電体層 4・・・記録層 5・・・反射層 6・・・Co−Pt人工格子磁性膜 7・・・透明誘電体層
す要部概略断面図である。 第2図(A)及び第2図(B)は実際に作成した試料の
カー・ループを示す特性図であり、第2図(A)はガラ
ス基板側から測定したカー・ループ、第2図(B)は膜
表面側から測定したカー・ループである。 第3図(A)及び第3図(B)は実際に作成した他の試
料のカー・ループを示す特性図であり、第3図(A)は
ガラス基板側から測定したカー・ループ、第3図(B)
は膜表面側から測定したカー・ループである。 1・・・基板 2.3・・・誘電体層 4・・・記録層 5・・・反射層 6・・・Co−Pt人工格子磁性膜 7・・・透明誘電体層
Claims (1)
- Co層とPt層とが交互に積層された人工格子磁性膜
を記録層とし、該人工格子磁性膜が透明誘電体層を介し
て複数層積層されたことを特徴とする光磁気記録媒体。
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