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Simulation of Temperature Distribution and Readout Signal of Magnetic Amplifying Magnetooptical System

도메인 확장형 광자기 디스크의 온도분포 및 재생신호 시뮬레이션

  • 양재남 (숭실대학교 정보통신전자공학부) ;
  • 조순철 (숭실대학교 정보통신전자공학부)
  • Published : 2004.04.01

Abstract

Read out signal and temperature distribution of magnetic amplifying magnetooptical disk were studied. Temperature distribution of recording layer and adjacent layers were calculated when the disk was at rest. Mark size, length and location were simulated from a chain of recording beam pulses. In addition, signal amplitude depending on the shape of the marks, readout signals from the recording layer and amplified marks of the readout layer, were simulated. Simplified thermal conduction model was used to calculate the temperature distribution of recording and adjacent layers as a function of time as well as to calculate the mark size, length and location. Readout signal was calculated by the convolution of the disk reflectivity and the Gaussian beam intensity. Readout signal from the mark in the readout layer amplified to the size of the laser beam fumed out to be twice as large as the signal from the crescent shaped mark in the recording layer.

도메인 확장형 광자기 디스크 시스템(magnetic amplifing magnetooptical system; MAMMOS)의 기록마크 시뮬레이션을 위한 온도분포와 재생신호를 연구하였다. 정지된 디스크에서 레이저 빔에 의한 기록층과 이웃하는 층들의 온도 분포를 계산하였으며, 마크 크기와 길이 및 위치를 계산하였다. 또한 마크 모양에 따른 재생신호의 크기, 기록층에 기록되는 마크의 재생신호 및 판독층에서 확대된 재생신호를 시뮬레이션 하였다. 간소화된 열전달 특성 모델을 계산함으로써, 기록층과 인접한 층에서의 온도분포를 시간의 함수로 계산하였다. 마크 크기는 디스크가 회전할 때 기록 빔 펄스 파형에 의한 온도분포로부터 계산하였으며, 기록빔 펄스 파형으로부터 디스크의 온도분포를 이용하여 마크의 길이와 위치를 계산하였다. 재생신호는 디스크의 반사도 패턴과 가우시안 빔의 컨볼루션 연산을 이용하여 계산하였다. 판독층에서 빔 크기만큼 확대된 도메인의 재생신호가 기록층에서의 초승달 모양 마크에 기한 재생신호보다 2배 이상 증가되는 것을 알 수 있었다.

Keywords

References

  1. Handbook of Magneto-Optical Data Recording Terry W. McDaniel
  2. Appl. Phys. Lett. v.69 H.Awano;S.Ohnuki;H.Shirai;N.Ohta https://doi.org/10.1063/1.116963
  3. J. Appl. Phys v.53 Burgenr,M.L.;Reedy,R.E. https://doi.org/10.1063/1.331216
  4. J. Appl. Phys v.75 O.W.Shin https://doi.org/10.1063/1.355982
  5. IEEE InterSociety Conference on Thermal Phenomena Douglas J. Nelson;Brian Vick
  6. IEEE Trans. Magn. v.35 S.J.Greaves;H.Muraoka;Y.Sugita;Y.Nakamura https://doi.org/10.1109/20.800688
  7. J. Appl. Phys. v.66 A.H.M.Holtslag https://doi.org/10.1063/1.344493
  8. Optical Recording-a Technical Review A.B.Marchant
  9. Appl. Opt v.22 V.B.Jipson;C.C.Williams https://doi.org/10.1364/AO.22.002202
  10. Jpn. J. Appl. Phys. v.31 Yasuaki Tanaka;T.Tanabe https://doi.org/10.1143/JJAP.31.590
  11. Jpn. J. Appl. Phys. v.37 Sei-Joon Oh;Soonchul Jo;Soon-Gwang Kim https://doi.org/10.1143/JJAP.37.2210
  12. Jpn. J. Appl. Phys. v.36 Takeshi Maeda https://doi.org/10.1143/JJAP.36.504