DE2036309C - Vorrichtung zum magnetischen Aufzeichnen von binären Digits in großer Dichte - Google Patents

Vorrichtung zum magnetischen Aufzeichnen von binären Digits in großer Dichte

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DE2036309C
DE2036309C DE19702036309 DE2036309A DE2036309C DE 2036309 C DE2036309 C DE 2036309C DE 19702036309 DE19702036309 DE 19702036309 DE 2036309 A DE2036309 A DE 2036309A DE 2036309 C DE2036309 C DE 2036309C
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Maynard Carlton; Sauter Gerald Francis; Oberg Paul Emmanuel; Minneapolis Minn. Paul (V.St.A.)
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Description

gepolt, damit das resultierende Feld HR während der
Die Erfindung betrifft ein magnetisches Aufzeich- Erzeugung der Domänenzwischenwände im selben nungsgerät für binäre Digits mit einem Schreibkopf 35 Wicklungssinn rotiert. Die Neeldomänenzwischenaus einer Wicklung und Polschuhen, der relativ zu wände vom selben Wicklungssinn können weder zueinem dünnen, magnetischen Film von uniaxialer sammenwachscn noch sich aufheben, wodurch eine Anisotropie bewegbar ist, dessen Dicke zur Aus- hohe magnetische Aufzeichnungsdichte in magnctibildung von Blochdomänenwänden zu gering ist. sierbaren Materialien mit geringen FcJrischalieigen-Von diesem Gerät werden die binären Digits als 40 schäften erreicht wird, und die Wände können im Bereiche der Magnetisierung des sich bewegenden, Aufzeichnungsträger durch den Vorderrand des magnetischen Aufzeichnungsträgers, z. B. eines mit nachlaufenden Polschuhes genau angeordnet werden, einer magnetischen Schicht überzogenen Bandes auf- wie durch die Zeitpunkte der Polungsumkehr der gezeichnet. gleichzeitig auftretenden Felder HL und H7 festgelegt
Ausreichend dünne magnetische Filme können 45 ist. die von S'romsignalen erzeugt werden,
weder Bioch- noch Querschwellenwände, sondern Der Aufzeichnungsspalt des Magnetkopfes ist in-
nur Neelwände tragen, (in denen der Magnetism- duktiv mit dem sich bewegenden Aufzeichnungsträrungsvektor in der Filmebene durch die Wanddicke ger aus einem dünnen, ferromagnetischen Film gerotiert). Entsprechend der Rotation des magnetischen koppelt, der eine zur Aufnahme von Blochwänden Vektors in der oder gegen die Uhrzeigerrichtung gibt so unzureichende Dicke aufweist, also nur Neelwände es zwei Typen u>n Neelwänden. In einem Aufsatz zwischen den benachbarten Domänen aufnehmen mit dem Titel »Demonstration of Magnetic Domain- kann. Er hai eine zur Bewegungsrichtung orthogonale Wa!l Storage and Logic« von J. M. Ballantyne leichte Achse. In den Domänenzwischenwänden des in der Zeitschrift »Journal of Applied Physics«, Er- Aufzeichnungsträgers wird die Magnetisierung, die gänzung zum Bd. 33, März 1962, S. 1067 und 1068, 55 denselben Drehrichtungssinn, also denselben Wickist die Anwendung dieser beiden Typen von Neel- lungssinn im oder gegen den Uhrzeigersinn besitzt, wänden in einem ortsfesten magnetischen Film er- dadurch aufgebaut, daß orthogonale Felder H1 und läutert, um binäre Digits wiederzugeben. Hier taucht H7 angelegt werden, von denen das Feld Hh weniger jedoch der Nachteil auf, daß Nrelwände entgegen- örtlich und das Feld H7 im Aufzeichnungsspalt gesetzter Richtung zusammenwachsen und einander 60 scharf begrenzt ist. Die Polung des Feldes HL längs zerstören, wodurch zwei gleiche Bits der aufgezeich- der leichten Achse des Aufzeichnungsträgers besitzt neten Information verschwinden. Zwei Neelwände die eine oder entgegengesetzte Richtung, und das desselben Wicklungssinns wachsen nicht in dieser Feld H7 verläuft quer zur leichten Achse in der einen Weise zusammen. oder entgegengesetzten Richtung, so daß während
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 65 der Erzeugung der Domänenwände das resultierende Gerät dieser Art anzugeben, von dem eine hohe Feld HK im selben Wicklungssinn rotiert.
magnetische Aufzeichnungsdichte erreicht wird. Der hier benutzte Schreibkopf ist aus einem Lei-
Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch ter aufgebaut, in den U- oder C-förmig zumindest
cine magnetisierbar!! Schicht zwisehengelcgt ist, Am der einun od<:r tier enlgegengehel/lcn lUehlung lilnj.»; offenen Ende dieser Schicht bildet der Leiter einen einer leichten Achse 42 eine1, !imides 44. Dorniinen-Spalt von der gewünschten Breite, wilhrend durch zwischenwände 46 zwischen den Domllncn untgcgendie magnetisierbar Schicht lungs des Leiters die gesetzter Magnetisierung sind folglieh parallel yur Spaltlänge gegeben ist, oder der Spalt wird in «einer 5 leichten Achse 42 gestellt, wodurch sie mit einer C-förmigcn Gestalt geiitzt. Die an gegenüberliegen- eigentümlich hohen Stabilität aufgebaut sind, nine den Seiten des Leiter« vorhandenen Teile der magne- (entsprechende) DomHiicn/wisehenwund f'chll an tisierbaren Schicht weisen in gleicher Weise bezug- einer Stelle 48 zwischen Domänen gleicher Maisnelilich der Aufzeichnungsfläche schriiggestellte, leichte sierungsrichtimg, du diese benachbarten Domänen Achsen auf, die quer zueinander verlaufen. Ein io eine einzige große Domiine bilden. F-in Aiifzcio, Stromsignal von geeigneter Gestalt, das dom schei- nungsspalt 50 verliiufl parallel zur leichten Achse 42 benförmig gestapelten Leiter zugeleitet wird, erzeugt des Magnetbandes 44, damit die Hinterkante des im Aiifzeichnungsspalt ein rotierendes Feld, von dem Aufzcichnungsspaltes 50 die scharf begrenzte Dodie Domänenwände des Aufzeichnungsträgers aus- mäncnzwisclicnwand 46 von hoher Stabilität aufgebildet werden, in denen die Magnetisierung den- 15 bauen kann.
selben Drehrichtungssinn aufweist. In der F i g. 3 e sind Wellenzüge eines acr leitenden Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Schicht 20 zugeführlen Treibstromsignals / wiederZeichnung dargestellt und wird im folgenden näher gegeben, das ein gut begrenztes Treibfcld /// erläutert. Es stellt dar (Fig. 3d) und ein weniger gut definiertes Treib-Fig. 1 eine perspektivische Ansicht des hier ver- 20 feld //,· (Fig. 3c) erzeugt. Die zusammenwirkenden wendeten magnetischen Schreibkopfes, Treibfelder ///., H1 erzeugen im Spalt des Schreib- q, Fig. 2 die Domänenmagneiisierung für eine in kopfes 10 ein resultierendes Feld H11 (Fig. 3b), das ä- Querrichtung aufzeichnende Vorrichtung, während der Erzeugung der Dämonenzwischenwände \ Fig. 3a bis 3e die Wellenzüge des Treibstrom- in einem Magnetband 60 im selben Wicklungssinn Vi signals / und der Längs- und Quertreibfelder //,. und 15 rotiert. Das resultierende Feld HK bewirkt seinerseits, ψ H7, die gemeinsam die Magnetisierung M und das daß die dem Magnetband 60 aufgeprägte, resultie- £ resultierende Feld H11 bewirken, reu Je Magnetisierung M (F i g. 3 a) die digitalen P Fig. 4 den Mechanismus zur Erzeugung der Informationen einschreibt.
X TreibfelderH1 und HT und Fig. 4 zeigt sehematisch den Mechanismus zum
4 F;g. 5 und 6 die im Uhrzeigersinn rotierenden 30 magnetischen Aufzeichnen mit hoher Dichte, der hier
'w Vektoren in einer Neeldomänenzwischenwand zwi- der Übersichtlichkeit wegen nur die magnetisierbare
\„ sehen benachbarten 0- und 1- bzw. 1- und Schicht 16, die leitende Schicht 20, die magnctisier-
;·* 0-Domänen. bare Schicht 24 und das Magnetband 60 enthält.
''·'". « Wie in der perspektivischen Ansicht der Fig. 1 zu Leichte Achsen 62, 64 der magnetisierbaren Schicht
'k erkennen ist, besteht ein magnetischer Schreibkopf 35 16 bzw. 24 sind bezüglich der Aufzeichnungsfläche
$ 10 im wesentlichen aus in Form eines Stapels über- des Kopfes (und des Magnetbandes 60) cntgegcn-
i/ einandergelegten Schichten, nämlich aus ?iner magne- gesetzt schräggestellt und verlaufen senkrecht zu-
ψ tisierbaren Schicht 12, einer isolierenden Schicht 14, einander. Gemäß F i g. 3 a liegt im sich in der Rich-
8 einer magnetisierbaren Schicht 16, einer isolierenden tung eines Pfeiles 68 bewegenden Magnetband 60
y Schicht 18, einer leitenden Schicht 20, einer isolie- 40 eine leichte Achse 66. Das Magnetband 60 kann als
p renden Schicht 22, einer magnetisierbaren Schicht eine einzige Spurbreite mit zahlreichen Domänen 70
$ 24, eine? isolierenden Schicht 26 und einer magneti- betrachtet werden, von denen die mit einer cntgegen-
I' sierbaren Schicht 28. Diese Schichten werden vor- gesetzten Polung durch eine Neeldomänenzwischen-
I zugsweise in einem ununterbrochenen Aufdampf- wand 72 b bzw. 72 <? getrennt sind. Wie bereits an-
''<> verfahren ausgebildet, das anderweitig vorgeschlagen 45 gegeben, besteht ein wesentliches Element der An-
H wurde. Die magnetisierbaren und isolierenden Schien- Ordnung darin, daß die Magnetisierung innerhalb der
I ten und die leitende Schk .t sind an der einen Seite Neelzwischenwände im selben Wicklungssinn auf-
I geläppt, so daß eine glatte Oberfläche des Schreib- gebaut wird. Bei einer gleichförmigen Wickiungs-
I kopfes mit gewünschter Spaltbreite gebildet wird; der richtung der Magnetisierung innerhalb der Neel-
I Abstand zwischen den gegenübergestellten Flächen 50 domänenzwischenwände im Uhrzeigersinn verläuft
I der magnetisierbaren Schichten 16 und 24 längs der die Magnetisierungsrichtung in benachbarten Do-
I Flache des Schreibkopfes wird also durch die Dicke mänen yon entgegengesetzter Polung längs der leich-
ί der Schichten 18, 20 und 22 festgelegt. Die magneti- ten Achse 66.
I sierbaren und isolierenden Schichten bilden an ihren Das resultierende Feld HK nach F i g. 3 b, vor dem
jj übereinanderliegenden, sich überlappenden Teüen, 55 im Magnetband 60 die entsprechende resultierende
I d'e am weitesten von der Aufzeichnungsfläche des Magnetisierung M nach Fig. 3a aufgebaut wird,
L Kopfes entfernt sind, einen in Eingriff stehenden kommt durch die gleichzeitig angelegten Quer- und
Filmabschnitt, um einen nahezu geschlossenen Fluß- Längstreibfelder HT und HL (F i g. 3 c bzw. 3 d), also
weg aus den übereinandergelegten magnetisierbaren durch die dem Magnetband 60 aufgeprägten Felder
Oberschichten 24, 28 und den magnetisierbaren 60 zustande. Bei der erläuterten Ausführungsform ist die
Unterschichten 12, 16 vorzusehen. Somit können die Stärke des Quer- und Längstreibfeldes H1- und H,
magnetisierbaren Schichten als U-förmiges magneti- gleich oder größer als das Anisotropiefeld HK des
sierbares Element auf der leitenden Schicht 20 be- Magnetbandes 60 und geringer als dessen Koerziüv-
trachlet werden. kraft Hc. Diese relativen Feldstärken können in ver-
Aus der Fig. 2 gehen die Richtungen der 65 schiedener Weise kombiniert sein, wie durch den rota-
Dcniäncninagnciisicrüng für ein in der Querrichtung torischen SchaitschweHwert der USA.-Patentschrift
aufzeichnendes System hervor. In diesem verläuft die 3 030 612 vorgeschrieben ist, in der die Schalteigen-
Richtung der Magnetisierung von Domänen 40 in schäften der dünnen, ferromagnetischen Filmschicht
aus 60% Nickel, 30% Kobalt und 10% Eisen von den Uhrzeigersinn so weit gedreht, bis sie eine neue
z. B. 200 A Dicke definiert sind, die den Aufzeich- Vektorposition 106 bzw. 108 einnimmt. In diesen
nungsträger auf dem Magnetband 60 bildet. Positionen der Magnetisierung M wird das Längs-
In Verbindung mit der F i g. 4 sei nun die Arbeits- treibfeld HL mit einer Stärke 110 und das Quertreib-
weisc des Schreibkopfes 10 erläutert. Wenn eine 5 feld H7 mit einer Stärke 112 im Aufzeichnungsspalt
Stromquelle 32 zum Zeitpunkt ta das Stromsignal / 84 des Sclireibkopfes 10 hervorgerufen, in dem das
(Fig. 3e) mit einer Amplitude 58 der leitenden resultierende Feld HK entsteht, das durch einen
Schicht 20 zuführt und man annimmt, daß zu Anfang Vektor 90c angegeben ist. Infolge dieser aufeinander-
die Magnetisierung M der magnetisierbaren Schichten folgenden Drehung des resultierenden Feldes HK
16, 24 längs der betreffenden leichten Achse62, 64 io (Vektoren 90&, 102b und 90c) entsteht in der
gerichtet ist, wie durch Vektoren 76, 78 angegeben Domänenzwischenwand 12b die resultierende Ma-
ist, wird die Magnetisierung M dieser Schichten gegen gnetisierung M, wie durch die im Uhrzeigersinn
den Uhrzeigersinn aus der leichten Achse 62, 64 rotierenden Vektoren der Fig. 5 ausführlich wieder-
heraus in neue Vektorpositionen 80, 82 gedreht. Die gegeben ist. Nachdem die Domäne 70c unter dem
Magnetisierung M in den Positionen 80 und 82 wirkt 15 Aufzeichnungsspalt 84 des Schreibkopfes 10 heraur.-
im Aufzeichnungsspalt 84 zusammen, wodurch inner- gelaufen ist, wird durch das resultierende Feld HH in
halb des Bereiches des Magnetbandes 60 das Quer- Form des Vektors 90 c die resultierende Magnetisie-
treibfeld H7 von einer Stärke 86 (Fig. 3c) und das rung M im Magnetband 60 hervorgerufen, die längs
Längstreibfeld HL von einer Stärke 88 (Fig. 3d) der leichten Achse 66 nach unten gerichtet ist, wie
entsteht, die das resultierende Feld HH hervorrufen, 20 ein Vektor 92c zeigt.
wie durch einen Vektor 90a (Fig. 3b) angedeutet ist. Falls im Zeitpunkt 415 eine digitale Nuil in das Wenn derjenige Abschnitt des Magnetbandes 60, Magnetband 60 eingeschrieben werden soll, wird der der sich im Aufzeichnungsspalt 84 des Schreibkopfes leitenden Schicht 20 das Stromsignal / mit der 10 befand und vom resultierenden Feld HK (Vektor Amplitude 114 zugeführt, (die mit der Amplitude 94 90a) beeinflußt wurde, aus diesem Spalt herausläuft, 25 übereinstimmt, aber die entgegengesetzte Polung hat), richtet sich die Magnetisierung M selbst nach oben und von der die Magnetism ung M der magnetisierzur leichten Achse 66 aus, wie durch einen Vektor baren Schicht 16, 24 in eine neue Position (Vektor 92a der Fig. 3a veranschaulicht ist. Nun sei ange- 116 bzw. 118) gedreht wird. Da diese Magnetisienommen, daß eine binäre Null geschrieben wird. rungsvektoren 116,118 senkrecht zur Aufzeichnungs-Falls zur Zeit I1 ein gleiches 0-Signal in die nächste 30 fläche des Magnetbandes 60 verlaufen, wird im AufDomäne 70 b eingeschrieben werden soll, braucht die zeichnungsspalt 84 des Schreibkopfes 10 (bezüglich Stromquelle 32 bloß den Strom mit der Amplitude 58 des Magnetbandes 60) das Längstreibfeld HL mit der der leitenden Schicht 20 weiterhin zuzuführen, wo- Amplitude 0 und das Quertreibfeld H7 mit einer durch die Magnetisierung M der Domäne 70& nach maximalen Amplitude 120 erzeugt, das gleich oder oben längs der leichten Achse 66 gerichtet wird, wie 35 größer als das Anisotropiefeld HK des Magnetbandes durch einen Vektor 92b angegeben ist. 60 ist, (also mit dem der Amplitude 100 überein-
Wenn ein !-Signal in die nächste Domäne 70c ein- stimmt, aber die entgegengesetzte Poiang hat). Vom
geschrieben werden soll, muß die Impulsquelle 32 allein angelegten Quertreibfeld HT wird das resultie-
im Zeitpunkt 1 i2 das Stromsignal / mit einer Ampli- rende Feld HR gebildet, wie durch einen Vektor 102 c
tude 94 durch die leitende Schicht 20 schicken, wo- 40 angedeutet ist.
durch die Magnetisierung M der magnetisierbaren In ähnlicher Weise wie im Zeitpunkt t0 wird im
Schicht 16 aus drr vorhergehenden Vektorposiiion Zeitpunkt t5 von der Stromquelle 32 das Strom-
80 gegen den Uhrzeigersinn durch die Position der signal / mit der Amplitude 58 der leitenden Schicht
maximalen anisotropen Energie in eine neue Vektor- 20 zugeleitet. Hierdurch wird die Magnetisierung M
position 96 und die Magnetisierung M der magneti- 45 der magnetisierbaren Schichten 16, 24 aus der zuvor
sicrbaren Schieb! 24 aus der vorhergehenden Vektor- eingestellten Vektorposiiion 116 bzw. 118 in die neue
position 82 im Uhrzeigersinn in eine neue Vektor- Vekiorrichtung SQ, 82 gedreht. Hierbei entsteht im
position 98 gedreht wird. Das Stromsignal J mit der Bereich des Auszeichnungsspaltes 84 des Schreib-
Amplitude 94 richtet also für eine sehr kurze Zeit- kopfes 10 das Längstreibfeld HL mit der Stärke 88
spanne die Magnetisierung M der magnetäsierbaren 50 und das Quertreibfeld H7 mit der Stärke 86, die im
Schichten 16, 24 etwa orthogonal zur Aufzeichnungs- Zusammenwirken das resultierende Feld HR hervor-
fläche des Magnetbandes 60 aus, wie durch die Vek- bringen, das als Vektor 90/ angegeben ist Infolge
foren 96 und 98 gezeigt ist, wodurch das sich erge- dieser Drehung des resultierenden Feldes HK (Vek-
bende Längstreibfeld H1 bezüglich des Magnetbandes toren 90 e, 102 e, 9Of) entsteht Sn der Domänen-
60 auf Null reduziert und das Quertreibfeld H7 auf 55 zwischenwand 72 e die resultierende Magnetisie-
einen maximalen Wert 100 vergrößert wird, der rung M in Form sich im Uhrzeigersinn drehender
gleich oder größer als das Anisotropiefeld HK des Vektoren, wie auch in Fig. 6 toi sehen ist. Wenn
Magnetbandes 60 ist. Das allein wirkende Quertreib- eine Domäne 70/ unter dem Aufzeichnungsspalt 84
feld H7 bildet das resultierende Feld HR, das durch des Schreibkopfes 10 herausläuft, bewirkt das resul-
einen Vektor 102b anschaulich gemacht ist und in B0 tierende Feld HR (Vektor 9Of), daß die resultierende
der Längsachse des Magnetbandes 60 bzw. quer zu Magnetisierung in der Domäne 70/ längs der Achse
seiner leichten Achse 66 verläuft. 66 als Vektor 92/ gerichtet ist, der wie im Zeit-
Irn Zeitpunkt /2 führt die Stromquelle 32 der lei- punkt Z0 nach oben zeigt.
tcnden Schicht 20 das Siromsigna! / mit einer Arripli- Wenn die Stromquelle 32 das Sfromsignal /
tudc 104 zu, (die mit der Amplitude 58 überein- 65 (Fig.3e) der leitenden Schicht 20 zuführt, werden
stimmt, aber die andere Polung aufweist). Von im Aufzeichnungsspalt 84 des Schreibkopfes 10 die
diesem Stromsignaf wird die Magnetisierung der Längs- und Qucrtreibfelder HL und HT (Fig. 3d
magnetisierbarer! Schichten 16, 24 im bzw. gegen und 3 c) erzeugt, die das resultierende Feld HR
(Fig. 3b) hervorrufen, wie durch entsprechende Vektoren gezeigt ist. Dieses resuliterende Feld HK bewirkt längs des Magnetbandes die resultierenden Magnetisierungen M mit einem nahezu konstanten, nach oben oder unten laufenden Vektor innerhalb des sich räumlich ändernden Abstandes an der betreffenden Domäne 70, deren Länge sich nur während der Erzeugung der Neeldomänenzwischenwände 72 b bzw. lie ändert. Die Drehung des resultierenden Feldes H11 im oder gegen den Uhrzeigersinn und die so entstandene resultierende Magnetisierung M sind durch die Poiung des aufgeprägten Stromsignals / und durch die Schrägstellung der leichten Achsen der magnetisierbaren Schichten 16, 24 (und 12, 28) des Schreibkopfes 1· in bezug auf das Magnetband 69 bestimmt
Zuvor wurde ein Verfahren zum magnetischen Aufzeichnen von Informationen in hoher Dichte erläutert, bei dem der Aufzeichnungsspalt eines magnetischen Schreibkopfes induktiv mit einem sich bewegenden Aufzeichnungsträger aus einem dünnen, ferromagetischen Film von einer Dicke gekoppelt ist, die zur Aufnahme von Blochwänden unzureichend ist, also nur Neelwände zwischen benachbarten Domänen besitzt; die leichte Achse des Filmes verläuft orthogonal zur Richtung der Relativbewegung und parallel zum Aufzeichnungsspalt. Die Neeldomänenzwischenwände, in denen die Magnetisierung denselben Drehrichtungssinn, also Wicklungen im oder gegen den Uhrzeigersinn aufweist, werden dadurch
is ausgebildet, daß dem Aufzeichnungsträger orthogonale Felder HL und HT aufgeprägt werden.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
..£■ ν-

Claims (1)

  1. I 2
    gelöst, daß vom erregten Schreibkopf ein sich drc-Patentansprliclic: hcndes Magnetfeld erzeugbar ist, von dem die Ma-
    1, Magnetische« Aufzeichnungsgerät für binäre gnetisicrung des dünnen, magnetischen Films in der Digits mit einem Schreibkopf aus einer Wicklung einen oder anderen Richtung längs seiner leichten lind Polschuhen, der relativ zu einem dünnen, 5 Achse unter Bildung von Nceldomänenwänden stets magnetischen Film von uniaxialcr Anisotropie im selben Wicklungssinn induzierbar ist.
    bewegbar ist, dessen Dicke zur Ausbildung von Es wird ein dünner, magnetischer Film mit einer lilochdomiinenwänden zu gering ist, dadurch Dicke, bei der nur Neelwände getragen werden, als gekennzeichnet, daß vom erregten Schreib- sich bewegender Aufzeichnungsträger verwendet; die kopf (10) ein sich drehendes Magnetfeld (90a oi Informationen werden dabei durch die Magnetisicbis 90/) erzeugt wird, von dem die Magnctisie- rungsrichtung der magnetischen Domänen längs der rung (M) des dünnen, magnetischen Films (60) leichten Achse des Films aufgezeichnet, und der
    . in der einen oder anderen Richtung längs einer Magnetkopf ist derart ausgebildet, daß er stets zwileichtcn Achse (66) unter Bildung von Necl- sehen aufeinanderfolgenden Domänen von entgegendomänenwänden [72b, lie) stets im selben 15 gesetzter Magnetisierung Neelwände mit demselben Wicklungssinn induziert wird. Wicklungssinn, also stets im oder gegen den Uhr-
    2, Magnetisches Aufzeichnungsgerät nach dem zeigersinn erzeugt. Der sich bewegende Aufzeich-Ar.spruch I1 dadurch gekennzeichnet, daß die nungsträgcr hat eine Dicke, die zur Aufnahme von Wicklung des Schreibkopfcs (10) einen leitenden, Blochwänden unzureichend ist, also zwischen den senkrecht zur Bewegungsrichtung des Films (60) 20 benachbarten Domänen nur Neelwände enthalten laufenden Streifen (20) aufweist und an ihren kann, und weist eine zur Bewegungsrichtung gegenüberliegenden Seiten Polschuhe (12, 16 orthogonale, leichte Achse auf. Die Doniänen- bzw. 24, 28) aus dünnen, magnetischen Filmen zwischenwände des Aufzeichnungsträgers werden besitzt, deren leichte Magnetisicrungsachsen (62, durch die Aufprägung orthogonaler Felder HL und 64) zur Aufzeichnungsfläche (60) und zueinander 25 H7 im Aufzeichnungsspalt derart ausgebildet, daß geneigt s'nd. die Magnetisierung innerhalb der Wände denselben
    3, Magnetisches Aufzeichnungsgerät nach dem Richtungsdrehsinn, also denselben Wicklungssinn Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die in der oder gegen die Uhrzeigeirichtung aufweist, leichte Achse (66) des Films (60) senkrecht zur Das Feld H1. längs der leichten Achse des Aufzeich-Bewegungsrichtung (68) verläuft. 30 nungsträgers besitzt die eine oder entgegengesetzte
    Polung, und das Feld H7 wird quer zur leichten
    Achse in der einen oder entgegengesetzten Richtung
DE19702036309 1969-07-30 1970-07-22 Vorrichtung zum magnetischen Aufzeichnen von binären Digits in großer Dichte Expired DE2036309C (de)

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