Магнитный носитель информации

Номер патента: 1095236

Авторы: Середкин, Фролов, Яковчук

ZIP архив

Текст

СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХРЕСПУбЛИН 3 (59 б 1 1 С 1 1/1 ПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕАВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ная гетероений на оселя. ПреГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССРПО ДЕЛАМ ИЗОбРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИИ(56) 1. Моносов Я. А, Реверсивгенная среда для записи изображнове перегруппировки наполнитпринт13(296), М., ИРЭ, 1980.2. Клюкин Л. М. и др. Фотографированиена магнитные пленки. М Атомиздат, 1971(54) (57) МАГНИТНЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИ И, содержа щи й диэлектрическую подложку, на которой расположена железосодержащая магнитная пленка, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности и линейного разрешения магнитного носителя информации, железо- содержащая магнитная пленка выполнена в виде аморфной ферромагнитной пленки Ру ба Ге с перпендикулярной магнитной анизотропией, содержащей, мас.%:Ру 40 - 48ба 2 - 7Ге ОстальноеИзобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах запоминания, хранения и переработки информации на основе магнитопленочных элементов.Известен магнитный носитель информации, выполненный в виде реверсивной гетерогенной среды, состоящей из тетракозона (СН 0) с равномерно распределенным в нем мелкими магнитными частицами окиси железа (1 езО), нанесенной на стеклянную 10 подложку. Запись изображений (информации) осуществлялась во внешнем магнитном поле, приложенном перпендикулярно плоскости слоя, путем нагрева светом носителя информации до температуры фазового пере хода кристалл-жидкость тетракозана. При нагревании носителя информации в нем возникает организованная структура, повышающая прозрачность среды, После охлаждения носителя информации полученное изображение фиксируется 11. 29Недостатки известного носителя информации - большая улительность экспозиции изображения (-10 с) в процессе записи и относительно низкое линейное разрешение (обусловленное размерами частиц наполнителя ЕезО и большим временем экспоЗиции).Наиболее близким к изобретению является магнитный носитель информации, содержащий стеклянную подложку, на которую нанесена магнитная пленка с полосовой З 0 доменной структурой состава 83% % - 170/О 1"е. Запись изображения в известном носителе информации основана на изменении угла поворота полосовой доменной структуры при совместном воздействии на пленку лучистого нагрева и враШающегося маг- З 5 нитного поля. Пленка помещается в поле записи, перпендикулярное полосовым доменам, величиной близкой к полю старта, До облучения полосовые домены сохраняют исходное состояние (направление), так как поле записи недостаточно для их поворота.В момент записи в результате лучистого нагрева и понижения величины поля старта ПДС поворачивается на углы, зависящие от интенсивности света в данной точке изображения, Для визуализации записанно го тонального изображения, используют дифракционные свойства магнитной пленки, покрытой магнитным коллоидом 2.Недостатками такого носителя информации являются относительно низкая энергетическая чувствительность (-4 1 О Дж/см град), малое линейное разрешение (-10 лин/ мм) н использование магнитного коллоида при визуализации.Цель изобретения - повышение чувствительности и линейного разрешения магнит ного носителя информации.Поставленная цель достигается тем, что в магнитном носителе информации, содержащем диэлектрическую подложку, на которой расположена железосодержащая магнитная пленка, последняя выполнена в виде аморфной ферромагнитной пленки Ру ба Ре с перпендикулярной магнитной анизотропией, содержащей, мас.0/О.Ру 40 - 48ба 2 - 7Ее ОстальноеУказанный состав магнитной пленки обеспечивает получение перпендикулярной магнитной анизотропии и относительно низкой температуры Кюри(Т), Малые значения Т и субмикронная доменная структура пленок в размагниченном состоянии обеспечивают увеличение энергетической чувствительности и линейного разрешения при термомагнитной записи тональных изображенийНа фиг, 1 изображена конструкция магнитного носителя информации; на фиг. 2 - предельная и частные (кривые 1 - 4) петли гистерезиса пленок Руба Ре в полях Н-Н при: 1 - 20 С; 2 - 35 С; 3 - 50 С; 4 - 65 С; на фиг. За и б - схема термомагнитной контактной записи изображений на магнитный носитель информации.Магнитный носитель информации содержит диэлектрическую подложку 1 (фиг, 1), на которую нанесена аморфная ферромагнитная пленка 2 с перпендикулярной магнитной анизотропией.Механизм записи тональных изображений заключается в следующем.Аморфная ферримагнитная пленка состоит из большого ансамбля слабовзаимодействующих областей (магнитных кластеров) очень малых размеров (1 мкм), равномерно распределенных по объему пленки, Намагниченность в кластерах всегда ортогональна плоскости пленки. Локальные участки имеют большую дисперсию коэрци-,".вной силы (Н ) и сильную зависимость Нс от температуры (Т). При Т-Т Н -О. Инвертируя заданным образом направления намагниченности в отдельных кластерах, можно получить в интегральном виде любое значение намагниченности (М) от 0 до1. (М = 0 соответствует размагниченному состоянию пленки). Для пленок Руба Ее раз-, меры кластеров составляют "1000 А. Пленки обладают большой перпендикулярной анизотропией, а намагниченность насыщения в используемом диапазоне концентраций компонентов имеет минимальные значения (М 5-20 - 501 с), поэтому диполь-дипольное взаимодействиемежду кластерами мало по сравнению с их пороговыми полями перемагничивания. О наличии в пленках Ру ба Ре дисперсии коэрцитивности локальных областей можно судить по форме петель гистерезиса (фиг. 2),. Видно, что спинки как предельной, так и частных петель (крнвые 1 - 4) гистерезиса в полях, не превышающих пороговых (Нг), имеют существенный наклон и хорошую линейность. При увеличении температуры Н линейно уменьшается, а величина остаточной намагниченности пропорционально растет (М 1 - М фиг. 2). Если перпендикулярно пленке прйложить магнитное поле Нз=Н (поле записи) и облучить ее тепловым импульсом, пространственный температурный градиент которого несет информацию о записываемом изображении, то распределение остаточной намагниченности в пленке будет повторять этот градиент.Пример. Методом вакуумного испарения на стеклянные подложки при температуре .ЯОС одновременным испарением из двух тиглей наносят аморфные ферримагнитные пленки Ру ба Ге с содержанием мас.%: Ру 40 - 48; ба 2 - 7; 1 е остальное (вес.%). Выбор такого соотношения компонентов определяется тем, что при концентрациях: а) Ру 40; ба 7; Б.53; б) Ру 48; ба 2; Ь 50; (а также промежуточных) в этой области сушествует перпендикулярная ани,зотропия. Оптимальный состав, мас.%: Ру 45; ба 4; ге 51. Величина коэрцитивной силы составляет 0,5 - 2 кЭ. Намагниченность насыщения Му 20 - 50 Гс. Температура Кюри Тс - = 70 С. Толщи на пленок -700 в 10 А. Полученная таким образом пленка на стеклянной подложке представляет собой магнитный носитель информации.Запись тональных изображений на предложенный носитель осушествляется термомагнитным способом (фиг. 3 а и .6),В исходном состоянии аморфная пленка 2, приведенная в контакт с негативом 3, находится в однодоменном состоянии с направлением намагниченности (вверх). Внешнее магнитное поле записи (Н = Н), приложенное нормально к плоскости носителя и антипараллельно направлению намагниченности МП, никаких изменений в состоянии носителя не вызывает (фиг. 3 а). При воздействии на носитель, контактирующий с негативом, теплового импульса 4 длительностью -10 структура распределения плотности негатива определяет распределение локальных температур в плоскости пленки;10В свою очередь, изменение температуры приводит к изменению локальной намагниченности в пленке, доменная структура которой приобретает соответствующий вид. Локальная намагниченность при этом может принимать значения от 0 до й 1 (фиг. 3 б).При охлаждении полученное таким образом с негатива изображение в пленке замораживается и сохраняется после снятия поля Н.Визуализацию полученного изображения 20 осуществляют без магнитного коллоида припомощи магнитооптического эффекта Фарадея.Полученный магнитный носитель информации обладает хорошей реверсивностью, т.е, позволяет многократно осуществлять на нем цикл запись - стирание.В сравнении с базовым объектом предлагаемый магнитный носитель информации имеет более высокую энергетическую чувствительность, имеет более высокое линейное разрешение -10 лин/мм; не требуетэприменения магнитногоколлоида при записи и визуализации изображений, что значительно увеличивает реверсивность носителя.1095236 иг 3 тавитель Ю. Роред И. Вересаж 575арственного козобретений и- 35, Раушсг. Ужгород зентальКоррПодмитета ССоткрытийкая наб.,ул, Про 4/5тиая, 4 Редактор Т. ПарфеноваЗаказ 3607/34ВНИИПИпо д113035; МоФилиал ППП Со Тех Тир Госуд лам и ква, Ж Патен ектор Ю. МакаренкоисноеСР

Смотреть

Заявка

3571464, 30.03.1983

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ИМ. Л. В. КИРЕНСКОГО

ЯКОВЧУК ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, СЕРЕДКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ФРОЛОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

МПК / Метки

МПК: G11C 11/14

Метки: информации, магнитный, носитель

Опубликовано: 30.05.1984

Код ссылки

<a href="https://patents.su/4-1095236-magnitnyjj-nositel-informacii.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Магнитный носитель информации</a>

Похожие патенты