CN1329913C - 有两层走带通道的磁带存储盒 - Google Patents
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Abstract
一种磁带盒,包括第一可旋转转轮、第二可旋转转轮和磁头接收区域。柔性记录磁带缠绕在第一可旋转转轮和第二可旋转转轮上。该柔性记录磁带的路径穿过磁带盒并布置成使得在磁头接收区域处有两层磁带。该磁带盒也可以具有单独的转轮并可包括这样的走带通道,即,该走带通道穿过磁带盒并使得在磁头接收区域处有两层磁带。磁带盒中还可以包括磁带导引器和磁带销。走带通道可以包括一柔性磁带,其穿过磁带盒,并且在磁带盒内的磁带导引器或磁带销中至少之一处有两层磁带。当然,穿过磁带盒的走带通道也可以包括磁头。磁带在启动时总是以相同方向被驱动,以便使在另一层磁带下面的那一层磁带先处于拉紧状态。这样可以防止启动时一层与另一层粘结。当最初启动的方向与所希望的方向相反时,磁带的运动方向在磁带盒内反向。用于有双层环路式走带通道的磁带驱动器中的磁带包括一基质层,磁层涂在该基质层的一面上,软磁性材料的背面涂在该基质层的另一面上。背面作为磁屏蔽,以防止透过最靠近磁头的一层磁带而写入在正在写入的那层磁带下面的一层磁带上。
Description
本发明涉及高性能的磁带盒。尤其是,本发明涉及磁带盒内的走带通道,该走带通道使得磁头/磁带接触面的压力较高且磁带张力较低。
磁带是一种公知的储存音频、视频和计算机信息的媒介物。通常是用磁性方法和/或光学方法将信息写入磁带中和从磁带中读出。该磁带可以在单卷盘或双卷盘型盒式磁带/磁带盒中缠绕在各个卷盘上。单卷盘型磁带盒中的磁带必须机械地穿过走带通道,并在插入磁带机/驱动器后将其缠绕在卷带盘上。用于任何类型的磁带盒和磁带驱动器的走带通道都包括靠近磁带的磁头。磁带盒有一开口,磁带驱动器的磁头穿过该开口而插入。磁头有一个或多个用于向磁带中写入和/或从磁带中读出的传感(transducer)元件。磁带由主动轮驱动或者由磁带卷盘直接驱动而经过磁头。在目前的磁带盒中,走带通道上的磁带只经过用于磁头的开口一次。换句话说,当磁带盒插入磁带驱动器中时,在磁头开口处只有一层磁带。在本文中,术语“盒式磁带”和“磁带盒”以及术语“磁带机”和“驱动器”是可以互换的。
包含磁带的盒式磁带或磁带盒通常用于从各种计算机系统中备份计算机信息。在可能每天都要对信息进行备份的工作环境中,这一点尤其常用。家庭计算机也可以装备有采用磁带盒来备份计算机信息的磁带驱动器。磁带和磁带盒的另一用途是储存大量的数据。在某些情况下,一个或多个磁带盒也可以用于这样的信息库,该信息库具有与选择装置相配合的磁带驱动器和储存一些磁带盒的储存区,该选择装置可对该磁带盒进行选取。当需要通过驱动器读取信息时,该选择装置选取磁带盒并将其插入磁带驱动器中。当不再需要该信息时,选择装置将磁带盒从磁带驱动器中取出并将其放回储存区。
磁带驱动器通常采用卷盘至卷盘形式的磁带传送设计,或称“走带通道”,以便可控制地使磁带向前运动并经过相邻的磁头。磁带缠绕在两个卷盘上,其中每一端有一个卷盘。磁带通过该卷盘的旋转而前进。卷盘至卷盘形式的走带通道中的张力变化和速度变化会在磁带驱动器和磁带盒中产生许多问题。磁带速度和张力的变化将导致震动。磁带震动的特点可取决于震动模式的传播速度、震动传递通路的长度和几何形状以及震动传递通路的连接状况。磁带的这种震动将破坏磁头-磁带的接触面,从而影响驱动器的整体工作和性能。
当磁带相对于其缠绕方向基本上沿横向快速运动时,还会产生另一问题。产生这种运动的原因很多,但最通常在以下情况下出现,即当转轮相对于带基而运动时、当转轴与转轮不共轴时以及当摇摆的排成行的磁带从转轮上展开时。上面的各种情况都会使磁带在与其传送方向横切的方向上加速。该加速度通常沿磁带的长度方向传递下去,这与某人使长绳子快速上下运动时的情况很相象。磁带传送机构有与磁头相适应的磁道,而该磁头则在磁带经过磁头时沿磁道运动。不过,当转轮运动并使磁带加速时,磁头通常不能运动得足够快,从而不能与磁带的突然快速加速相适应。
如前所述,许多磁带盒有用于磁头的开口。在目前的磁带盒中,走带通道中的磁带只通过该开口一次,这样,当磁头插入磁带盒的开口中并处于传感位置时,在磁头处的磁带只有一层。而现在的目标是使得同样尺寸的磁带盒能够存储更多的数据。一种增大磁带盒的数据容量的方式是将更多磁带装入磁带盒中。因此,磁带由越来越薄的材料制成,从而能将更长的磁带缠绕在磁带盒中的转轮上。处理越来越薄的磁带或媒介物是磁带盒和磁带驱动器的设计人员所面临的一个主要问题。当使用更薄的磁带时,通常必须减小磁带张力,以防止某些问题如应力过大或产生其它损害。磁带张力越低,在磁头/磁带接触面上磁带相对于磁头而掠得越高。磁头离媒介物越远,媒介物上的信息转送就越弱。因此,掠得更高的磁带使得信号的质量降低。
如果在较薄的磁带上保持较高的张力,从而使磁带的掠过高度更低,以保持良好的信号质量,则可能产生磁带滑移和磁带伸缩。伸缩是当具有一个较长边的磁带缠绕在转轮上时所产生的现象。该较长边通常起褶边。当将这样的磁带缠绕在转轮上时,较长边保持较大的半径,而较短边的半径较小。这样将使得磁带在缠绕时朝着转轮的一边而成螺旋形。伸缩的趋势可能导致转轮侧壁的变形。
在许多情况下,在靠近磁头开口处有毛毡压垫,以便控制磁带和磁头之间的压力。毛毡压力控制垫有很多问题。这些问题中包括使磁带在有毛毡压垫的磁带盒中穿过。另一问题是毛毡压垫在超过使用寿命时产生碎片。还有问题是当毛毡压垫磨损时压力可能改变,且它还可能聚集碎片。在制造过程中,还有关于毛毡压垫的尺寸和位置的控制问题。
因此,需要一种磁带盒,该磁带盒采用适于使用较薄磁带的低张力。还需要这样的磁带盒,该磁带盒不需要毛毡压垫,以便在磁头/磁带接触面处保持合适的磁带压力,从而使磁带的掠过高度较低,因此保持良好的信号质量。还需要一种走带通道,该走带通道能减弱磁带在垂直方向上的加速度,从而使磁头能很好地追随磁带上的磁道。
一种磁带盒,其包括第一可旋转转轮、第二可旋转转轮和磁头接收区域。柔性的记录磁带缠绕在第一可旋转转轮和第二可旋转转轮上。将该柔性记录磁带的路径布置成穿过磁带盒,并使得磁头接收区域处有两层或多层磁带。该磁带盒也可以具有单独的转轮并可包括这样的走带通道,该走带通道穿过磁带盒并使得磁头接收区域处有两层或多层磁带。磁带盒中还可以包括磁带导引器和磁带销。磁带通道可以包括柔性的磁带,该柔性磁带的路径布置成穿过磁带盒,并在磁带盒内的一个或多个磁带导引器或磁带销处有两层或多层磁带。当然,穿过磁带盒的走带通道也可以包括磁头。
有利的是,形成的走带通道在磁带盒的磁头接收区域有两层或多层磁带,使得磁头在较高的压力下与磁带接触,同时在给定的磁头和磁带接触面产生给定的较低的磁带张力。换句话说,当在磁头处有两层或多层磁带时,磁头上的或跨过磁头的接触压力能高于当磁头处只有单层磁带时的压力。当使用较薄的磁带时,张力能够减小,以缓解磁带受力过大的许多不良后果。在从磁带上读信息或将信息写在磁带上时,尽管采用了较低的磁带张力,但磁头的压力可保持在这样的水平,即,使得磁带能够以获得良好信号的高度而掠过。采用较低的张力还使得磁带驱动器的驱动马达所需的扭矩更小。此外,更低的张力使得没有支承多层磁带的磁带导引器和磁带销所受到的负载减小。因为负荷由两层或多层磁带分担,因此在采用顺应式的(compliant)或弹簧负载的磁带导引器的磁带驱动器和磁带盒中,磁带的边缘负荷也降低了。这有助于减少磁带边缘的损坏、变形、起褶和碎片的产生。较低的张力还能减少磁带的伸缩,还通过降低所储存的磁带的应力而减少了磁带滑移。
走带通道的长度增加产生了另外的优点。通过增加有效的走带通道长度并提供层间阻尼随伺服特性而工作的闭合环路轨道得到加强。提高了的伺服特性改进了磁带的跟踪。磁带跟踪的改进能够使磁带有更高的磁道密度。还有一个优点是可以采用较薄的磁带。磁道密度的增加和磁带更薄能够使特定形状的磁带盒具有更大的数据容量。
用于有双层环路式走带通道的磁带驱动器中的磁带包括一基质层,磁层涂在该基质层的一面上,软磁性材料的背面涂在该基质层的另一面上。
该背面可以包括磁铁微粒。该背面作为磁屏蔽,以防止透过最靠近磁头的一层磁带而写入正在写入的那层磁带下面的一层磁带上。
附图的简要说明
通过结合附图,将能更好地理解下面对优选实施例的详细说明,附图中:
图1所示为磁带盒的等距视图。
图2所示为磁带盒的等距视图,其中,旋转存取门被打开。
图3所示为磁带盒的分解等距视图。
图4所示为磁带驱动器和磁带盒的示意图。
图5所示为磁带盒中的磁带盒基板和第一走带通道的俯视图。
图6所示为磁带盒中的磁带盒基板和第二走带通道的俯视图。
图7所示为磁带盒中的磁带盒基板和第三走带通道的俯视图。
图8所示为磁带和磁头接触面的示意图。
图9所示为磁带盒中的磁带盒基板和第四走带通道的俯视图。
图1所示为磁带盒10的等距视图。图中所示磁带盒10是作为可采用本发明的一种磁带盒10类型的实例。应当知道,任何形状或任何类型的磁带盒10都可以采用本发明。美国专利No.5547142公开了一种可采用本发明的磁带盒的实例。美国专利No.5297755公开了另一种可采用本发明的磁带盒的实例。磁带盒10包括一个盒形壳体,该盒形壳体由一安装板或基板12和一盖体或外壳14构成。外壳14通过插入一组孔15-19中的螺钉而固定在基板12上。外壳14还包括两个孔20和21,这两个孔20、21露出两磁带转轮的一部分。如图1所示,磁带转轮是齿形轮毂的磁带卷盘。旋转存取门26铰接安装在基板12和外壳14之间,图中所示处于关闭位置。
图2所示为磁带盒10的等距视图,其中,旋转存取门26处于打开位置。参考图2,图示的磁带盒10中,存取门26转到打开位置,因此,通过称为磁头接收区域并由箭头25所示的开口而暴露出磁带盒10内部。图2中没有表示出磁带,因此可以看见磁头接收区域25。当存取门26转到打开位置时,一个或多个磁头(未示出)可以与磁带接触,从而可以提供通向磁带上的数据的读和/或写通道,本文中将对其作进一步的介绍。
图3所示为磁带盒10的分解等距视图。图中磁带盒10已被分解,以便露出该磁带盒的内部部分。为了清晰起见,没有表示出磁带。走带通道将在下面进行说明。销钉62在基板12上的孔63和外壳14上的孔64处将基板12固定在外壳14上。销钉62穿过孔68而插入,以便使存取门26能够旋转。
基板12包括多个内部表面。基板12包括底板或内表面50和一组安装在底板50上并在同一安装平面52内的内安装表面51和53。因为安装表面51和53在同一安装平面52内,因此各种磁带盒部件能够彼此准确定位。内表面50相对于安装平面52是凹下去的,因此不会妨碍两个磁带转轮200和300的旋转。两个磁带转轮200和300装在安装表面51和53上。两个轴72和73分别固定在安装表面51和53上。两个齿形轮毂磁带卷盘的转轮200和300分别可转动地安装在转轮轴72和73上。轴72和73分别穿过两转轮200和300中的开口而延伸。转轮200和300在两轴72和73上旋转。磁带盒10或磁带盒装置的几个部件安装在内表面50上或与内表面50连接。第一磁带导引销100和第二磁带导引销101固定在安装表面50上。
图4所示为磁带驱动器400和磁带盒10的示意图。该磁带驱动器400包括壳体410,该壳体410有一凹口部分420,以便容纳磁带盒10。该磁带驱动器400还包括位于该凹口部分420内的磁头430,这样,当磁带盒10插入凹口部分420内时,该磁头430插入磁头接收区域25中。当磁带盒的磁头接收区域25有门26时,该门必须在磁头430进入磁头接收区域25之前打开。磁头430包括多个传感元件或读写头(未示出),该传感元件或读写头用于将表示数据的信息写入磁带450中。磁带450经过各个导引器和磁带销并通过磁带盒的磁头接收区域25,这些导引器和磁带销将在下面的图5-7中表示。磁带经过由下面的图5-7表示的各个导引器和磁带销并经过磁带盒10的磁头接收区域25而形成的通道称作走带通道452。
如图4所示,走带通道452包括经过磁头430的两层磁带。走带通道452包括双环磁带453,并且有两层磁带450经过磁头430。实际掠过磁头430的那层磁带450被称为磁带450的外层454。最靠近转轮200的磁带层被称为磁带450的内层456。该磁带缠绕在转轮200和转轮300上,转轮200处于最靠近磁带盒10的磁头接收区域25的位置处。磁带450可以沿两个方向之一移动而通过磁带盒10的磁带接收部分25。应当注意,该磁带或媒介物是非常薄的。实际上它薄得很难将单层磁带和双层磁带450区分开。该图中夸大表示了走带通道452中磁带450的厚度,以便读者能够更容易看清楚该走带通道452。对内层磁带456之间的间隔量也进行了放大,以便表示出走带通道452。应当知道,由于在内外层之间通常形成气垫,因此在走带通道452中,磁带450的内层456和外层454之间有一点间隔。还应当知道,也可以采用超过两层的磁带。换句话说,本发明也可以考虑在走带通道中采用多层磁带,从而在走带通道中采用超过两层的磁带。
图5所示为去掉外壳14后基板12的俯视图。图5所示为另一种走带通道452。图中转轮200和300可旋转地装在基板12上。第一磁带导引器501、第二磁带导引器502、第三磁带导引器503和第四磁带导引器504也装在基板上。磁带导引器501、502、503和504沿走带通道452引导磁带450。磁带导引器501、502、503和504设有这样的表面,即,磁带450能够沿着该表面而缠绕,以转变方向。方向转变的量通常由角度θ来定义。装在基板12上的还有第一磁带销510和第二磁带销512。与磁带导引器501、502、503和504相比,磁带销510和512的半径通常更小。磁带销510和512通常也稍微改变磁带的方向,或者是方向改变的角度θ比与磁带导引器501、502、503和504有关的角度θ更小。如图所示,磁带销510和512处于磁带盒10的磁头接收区域25附近。该磁带销510和512使磁带掠过磁头430时(如图4所示)尽可能靠近磁头430。
图5中,走带通道452起始于转轮200,经过磁带导引器503、磁带导引器502、磁带销512、磁带销510和磁带导引器501,再从转轮200和转轮300之间穿过。磁带450中最初经过磁带导引器503、磁带导引器502和磁带导引器501的那部分磁带是磁带450的内层456。然后,磁带第二次经过磁带导引器503、磁带导引器502和磁带导引器501,然后越过转轮300到达磁带导引器504。然后,磁带缠绕在转轮300上。磁带450中第二次经过磁带导引器503、磁带导引器502和磁带导引器501的那部分磁带是磁带450的外层454。此外,双环部分453包括经过磁带导引器503、磁带导引器502和磁带导引器501的内层456和外层454。磁带销512和磁带销510位于靠近磁头接收开口25处。如前所述,磁带销512和磁带销510引导磁带越过磁头430。
图6所示为磁带盒10的基板12和磁带盒10内的第二走带通道452的俯视图。在该实施例中,走带通道452起始于转轮200,经过磁带销512、磁带销510和磁带导引器501,再从转轮200和转轮300之间穿过。磁带450中最初经过磁带销512、磁带销510和磁带导引器501的那部分磁带是磁带450的内层456。然后,磁带第二次经过磁带导引器503、磁带导引器502和磁带导引器501,再越过转轮300到达磁带导引器504。然后,磁带缠绕在转轮300上。磁带450中第二次经过磁带销512、磁带销510和磁带导引器501的那部分磁带是磁带450的外层454。此外,双环部分453包括经过磁带销512、磁带销510和磁带导引器501的内层456和外层454。磁带销512和磁带销510位于靠近磁头接收开口25处。如前所述,磁带销512和磁带销510引导磁带越过磁头430。
在磁带盒10的磁头接收区域25形成具有两层的走带通道有很多优点。一个优点是,由于有两层磁带450与磁头430接触,使得在给定的磁头和磁带接触面上的磁带张力更小。换句话说,如果在磁头430处有两层磁带,则磁头上的接触压力能够比当磁头430处只有单层磁带时更高。当使用更薄的磁带450时,张力能降低,因此,缓解了许多磁带应力过大的不良后果,在从磁带450上读信息或将信息写在磁带450上时,磁头430处的压力可保持在这样的水平,即,使得磁带450能够以获得良好信号的高度而掠过。张力更低还使得磁带驱动器400的驱动马达所需的扭矩更小。此外,更低的张力使得没有支承多层磁带的磁带导引器501、502、503和504所受到的负载减小。例如,在图5所示的磁带盒10中,磁带导引器504上所受的力减小。在图6所示的磁带盒10中,磁带导引器501和502上所受的力减小,磁带销510和512上所受的力也减小。在图7所示的磁带盒10中,磁带导引器502、503和504上所受的力减小。因为负载由两层或多层磁带分担,因此在采用顺应式的或弹簧负载的导引器的磁带驱动器和磁带盒中,磁带上的边缘负荷也降低了。这有助于减少磁带边缘的损坏、变形、起褶和碎片的产生。较低的张力还能减少磁带的伸缩,还通过降低所储存的磁带的应力而减少磁带滑移。
走带通道的长度增加产生了其它优点。通过增加有效的走带通道长度和提供层间阻尼,随饲服特性而工作的闭合环路轨道得到加强。当转轮相对于基板而上下运动时或当旋转轴不与转轮共轴时或当展开磁带具有摆动线时,层间阻尼减缓了两层磁带之间的运动。由于消除了在与磁带长度方向垂直的方向上的这种快速运动,因此能改进磁带的跟踪。磁带跟踪的改进能够使磁带有更高的磁道密度。还有一个优点是可以采用较薄的磁带。磁道密度的增加和磁带更薄能够使特定形状的磁带盒具有更大的数据容量。
上面提到的许多优点并不需要使走带通道452在磁带盒10的磁头接收区域25处有两层磁带450。图7所示为磁带盒10的基板12和磁带盒10中第三种走带通道452的俯视图。在该特定实施例中,提供有与转轮200相关的双层环路753和与转轮300相关的另一个双层环路755。在磁头接收开口25处有单层磁带,而不是双层磁带450。走带通道452起始于转轮200,经过磁带导引器503,再第二次绕过转轮200,然后第二次绕过磁带导引器503。然后,磁带转到磁带导引器502、磁带销512、磁带销510和磁带导引器501。该走带通道继续到转轮300,在该转轮300处形成外层。走带通道452绕过磁带导引器504再到转轮300,再绕过磁带导引器504到转轮300,这时磁带缠绕在转轮300上。
磁带450中起始于转轮200并经过磁带导引器503再返回转轮200的那部分磁带是形成双层环路753的磁带450的内层756。磁带450中第二次从转轮200开始经过磁带导引器503的那部分磁带是构成双层环路753的磁带450的外层754。此外,双环部分753包括经过磁带导引器503的内层756和外层754。
磁带450中终止于转轮300并经过磁带导引器504再返回转轮300的那部分磁带是形成双层环路755的磁带450的内层766。磁带450中第二次从转轮300开始经过磁带导引器504的那部分磁带是形成双层环路755的磁带450的外层764。此外,双环部分755包括经过磁带导引器504的内层766和外层764。
上述的走带通道452全部都在磁带盒10内。某些走带通道包括单个的转轮。磁带的末端收回并通过磁带驱动器400。这时,走带通道在驱动器400内。应当注意,磁带驱动器400也可以在走带通道的不同位置上有多层磁带。
也可以考虑使具有单个转轮的磁带盒10也包括这样的走带通道,即,该走带通道在磁带盒10的磁头接收区域25处或在一个或多个磁带导引器或磁带销处有多层磁带。图9示意表示了一种磁带盒10,该磁带盒10有单个转轮200,并且具有在磁头接收区域25处有多层磁带的走带通道452。磁带缠绕在转轮200上。从转轮200开始,磁带经过第一导引器501并绕过第二磁带导引器502返回转轮200。磁带450从转轮200回到磁带导引器501和磁带导引器502,然后到驱动卷带盘(未示出)。在磁带接收部分25的区域中,磁带形成双层453。与双层453有关的有内层磁带456和外层磁带454。
应当注意,当在磁头430处有两层磁带时,如在上面的图4-6所示的走带通道中,信息应当写在最靠近磁头的一层磁带上。而在写操作过程中,写操作产生的磁通量可能穿过磁带450的外层454到达内层磁带456。这将导致在磁带450的内层456上的重写。目前认为在内层磁带456处的磁场强度并不足以能在磁带内层456上进行重写。换句话说,目前这不是问题,但是如果设计需要有较高的写磁通量,则在此提出一个简单的方案。较早的磁带驱动器可能设计成在写磁头处产生的磁场相当大,以至于足以在采用了上述一个走带通道452的较薄磁带上产生写透的问题。换句话说,需要使具有多层磁带部分的磁带盒能够向下兼容,以便使其能用于为单层磁带盒所设计的驱动器。
图8所示为磁带450和磁头800的接触面的示意图。图8示出了双层环路磁带450的外层磁带454和内层磁带456。图中还示出了一个在外层磁带454和内层磁带456之间形成的气垫810。各层磁带454和456都包括背面820、基质层822和磁层824。磁带的背面820设有磁屏蔽,以作为保护措施。背面涂剂含有一种主要呈软铁磁性的微粒,如磁铁,以便产生磁屏蔽。因此,在写操作过程中,磁头传感器800的间隙处产生的磁力线830将照常进入磁带450中。在写操作过程中,磁力线将沿磁阻最小的路线穿过作为磁屏蔽的磁带背面820,而不是穿过外层磁带454的基质层822。这将持续到磁带450背面820的材料达到磁饱和。这样将防止在磁带450的内层456上进行重写。
当采用具有双层环路453磁带450的走带通道452时,必须对磁带驱动器400的启动过程进行调整,以便保证正常的启动。主要是磁带盒10的转轮200和300必须被驱动,以便使在另一层磁带下面的那一层磁带450最初就被拉紧。驱动磁带盒10的转轮200和300,从而使在另一层磁带下面的那层磁带最初就被拉紧,这一步骤必须在选定的时间内进行。该选定的时间能使两层磁带之间形成气垫。磁带驱动器400能够沿两个方向驱动磁带450。在一个方向上,在另一层磁带下面的那一层磁带首先被拉紧。当起动时沿另一方向驱动磁带时,在另一层磁带下面的那一层磁带必须首先被驱动,这样,在另一层下面的那一层磁带被拉紧,然后改变驱动方向。换句话说,磁带必须总是在磁带盒中以同一方向启动,这样,在另一层下面的那一层磁带处于拉紧状态。以相反方向驱动磁带的启动过程必须首先以这样的方向驱动磁带,即,在该方向上,在另一层下面的那一层磁带很快处于拉紧状态。然后将磁带方向转变到所希望的运动方向。可以看出,当走带通道452包括磁带销510或512或者导引器501、502、503或504时,这一过程是必须的,而该磁带销510、512或者导引器501、502、503、504在一定范围内改变磁带方向。方向改变的大小通常由角度θ来定义。当角度θ大于约140°至180°时,该启动过程是必须的,以便防止在走带通道452中的磁带层之间产生粘结。
Claims (5)
1.一种磁带盒,包括:
第一可旋转转轮;
第二可旋转转轮;
磁头接收区域;以及
柔性记录磁带,该柔性记录磁带缠绕在第一可旋转转轮和第二可旋转转轮上,经由该磁带盒而将该柔性记录磁带的路径布置成这样,即,提供第一和第二层磁带,所述第一和第二层磁带中的一个位于另一个后面而布置且非常靠近磁带盒的磁头接收区域,从而使第一层磁带位于磁头接收区域附近,所述第二层磁带在对着磁头接收区域的第一层磁带一侧位于第一层磁带后面,从而第一层和第二层磁带能够由于第二层磁带所提供的增加的支承作用而在磁头处提供更高的接触压力。
2.根据权利要求1所述的磁带盒,还包括:
位于磁头接收区域附近的第一导引器;以及
位于磁头接收区域附近的第二导引器。
3.根据权利要求2所述的磁带盒,其特征在于,经由该磁带盒而将该柔性磁带的路径布置成这样,即,在位于磁头接收区域附近的第一导引器和位于磁头接收区域附近的第二导引器中的至少一个处提供第一层和第二层磁带。
4.根据权利要求2所述的磁带盒,其特征在于,经由该磁带盒而将该柔性磁带的路径布置成这样,即,在第一导引器和第二导引器处都有两层磁带。
5.根据权利要求1所述的磁带盒,还包括一种磁带,该磁带还包括:
基质层;
设置在该基质层的一面上的磁层;以及
设置在该基质层的另一面上的软磁性材料的背面。
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