JPS60229212A - 磁気変換ヘツド - Google Patents

磁気変換ヘツド

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JPS60229212A
JPS60229212A JP60074165A JP7416585A JPS60229212A JP S60229212 A JPS60229212 A JP S60229212A JP 60074165 A JP60074165 A JP 60074165A JP 7416585 A JP7416585 A JP 7416585A JP S60229212 A JPS60229212 A JP S60229212A
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gap
gaps
sub
head
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は比較的高い透磁率を有する磁性材料から成り一
対の対向するコア面間に変換ギャップを構成する一対の
コア部分と、該コア部分の少なくも一方に結合され該コ
ア部分を通る磁束が変化するとき電気信号を発生する電
磁手段とを具え、限定された波長帯域で特徴づけられる
予め決定された磁化パターンの形態の情報を保持する磁
性表面を有する磁気記録媒体を走査する磁気変換ヘッド
に関するものである。
磁気読取ヘッドは磁気信号を電気信号に変換するきに使
用されている。所定のタイプの読取ヘッドは一対の対向
コア表面により限界されたギャップを有する磁性材料の
ループ条コアと、これに結合された電磁結合手段(例え
ばコイル)とから成る。磁気記憶媒体、例えば磁性表面
を有するテープ又はディスクは読取ヘッドから小距離に
位置させて磁束が読取ヘッドのギャップ部と結合し得る
ようにする。記憶媒体の漂遊磁束がヘッドと媒体との間
の磁気結合を与える。慣例の読取ヘッドには非磁性スペ
ーサで充填された1つの変換ギャップがあり、このギャ
ップは高い磁気抵抗率を有する。このギャップの存在は
媒体の漂遊磁束がコアの低磁気抵抗率部分を通るように
せしめる。コア内の磁束変化は電磁結合手段(コイル)
により電気信号に変換され、この信号は媒体に記憶され
ている磁気信号を表わすものとなる。
情報を記憶及び再生する最新の(デジタル)装置におい
ては、限定された周波数帯のみを使用するように情報を
符号化するのが有利である。この場合媒体上の情報は限
定された波長帯を有する。
この波長帯は特に極めて短い波長範囲内にある(<0.
5 μm)。斯かる装置の使用がこれまで妨げられてい
たのは、この情報を読取るためには極めて短いギャップ
を有する読取ヘッドが必要とされることにあった。即ち
、極めて短いギャップを有する読取ヘッドは低効率で高
インピーダンスであす るという欠点を有する。
本発明の目的は予め決められた限定された波長帯の極め
て短い波長信号を読取るのに好適な、効率が良く低イン
ピーダンスの磁気読取ヘッドを提供することにある。
本発明は、上述した種類の磁気読取ヘッドにおいて、交
換ギャップをコア面に平行に延在してサブギャップを形
成するn個の低透磁率材料の層から成るスペーサで埋め
、これら低透磁率の順次の2層間に高透磁率の眉を介挿
し、且つn≧4としたことを特徴とする。
本発明は、読取ヘッドのギャップを磁気絶縁体により互
いに及びコア面から分離された複数の磁性層から成る構
成とすることにより、予め決定できる所望の振幅及び位
相特性を有するマルチギャップ読取ヘッドを得ることが
できるという事実を確かめ、斯かる認識に基づいて為し
たものでる。
そして、驚いたことにその効率がサブギャップ数の増加
とともに増大することが確かめられた。また、ギャップ
構造全体の幅により帯域フィルタ特性の形状が決まるこ
とも確かめられた。個々のサブギャップで読取られた信
号間で生ずる干渉が重要である。本発明読取ヘッドの簡
単な例ではサブギャップ間隔を全て等しくすると共に所
望の波長帯の中心波長に等しい波長を有する信号に対し
いわゆる構造的干渉が生ずるように調整する。複雑な例
ではサブギャップ間隔を互いに僅かに相違させて上記の
読取ヘッドよりも広い波長帯を適す読取ヘッドを実現す
るようにする。この読取ヘッドは中心波長の感度が僅か
に犠牲になるが、効率は等しいままである(ギャップ数
が同数の場合)。
本発明読取ヘッドは情報が長さ方向磁化モード又は厚み
方向磁化モードで記録されている記録媒体を読取るのに
好適である。本発明に従って複数個の読取ギャップを背
中合わせに配置し、各ギャップを互いに異なる波長に同
調させて成る磁気変換装置は、高い効率と低インピーダ
ンスを維持しながら、従って極めて大きい信号帯雑音比
を維持しながら、一層広い周波数帯を変換することがで
きる。本発明による読取ヘッドは次の関係:ここに、8
gは高透磁率の材料の層の厚さの和、 geは本明細書中に後に定義され るサブギャップ構造の実行 幅 を満足するときに極めて良い結果が得られることが確か
められた。
図面につき本発明を説明する。
第1図は例えばフェライトの2個のコア部2及び3から
成る磁石コアを有する磁気読取ヘッド1を示す(断面図
)。コア部分2は巻線穴4を有し、この穴を透してコイ
ル5が巻きつけられる。巻線穴4の両側に互いに対向す
るコア面6,7及び8゜9がそれぞれ存在する。変換ギ
ャップ10はコア面(6,7)間に画成される。本例で
は変換ギャップlOを5個の比較的低透磁率の材料の層
11から成るスペーサで埋め、これち層を比較的高透磁
率の材料の層12で互いに分離する。後方ギャップ13
はコア面8及び9間に画成される。本例では後方ギャッ
プ13を変換ギャップlOのスペーサと同一の層構造を
有するスペーサで埋めるが、後方ギャップ13内のスペ
ーサは単一の層から成るものとすることもできる。この
層は比較的低透磁率(高磁気抵抗率)の材料とすること
ができ(この場合にはヘッド1の効率が僅かに減少する
)、或いは比較的高透磁率(低磁気抵抗)の材料とする
ことができる(この場合にはヘッド1の効率が僅かに増
大する)。
層12は、例えば83.2重量%のFe、 5.2重量
%の^1及び1000重量%の31を含む゛センダスビ
と称されているFe−Al−3i合金のスパッタ層又は
NiFe、 CoFe。
CoMn、^IFeを主成分とする合金のスパッタ層と
することができる。
層11は、例えばガラス又は非磁性金属とすることがで
きる。コア面6及び7と隣接する層11はコア面と隣接
するコア部分2及び3の低透磁率を示す部分をもって構
成することもできる。3つのギャップを有し、その両側
のギャップを0.07μ…の長さとし、中心ギャップを
0.2 μmの長さとし、中心ギャップを限界する2個
の高透磁率層をそれぞれ2.03μm及び2.16μm
の厚さとしたヘッドの周波数特性を実験により測定した
。このヘッドは磁気記録媒体、例えば支持体15と磁気
皮膜16から成る磁気テープ14上に慣例の(シングル
ギャップ)書込ヘッドにより書込まれた信号を読取るの
に用いた。テープ14は図に■で示す方向に3.14m
/secの速度で走行させた。第4図は得られた周波数
特性を示す。ヘッド1の出力電圧■を、最高の測定出力
電圧を100%で表して縦軸にプロットしである。
周波数をMHz単位で横軸にプロットしである。これか
ら明らかなように、出力電圧に複数個の急降下部が生じ
る(これらの部分は最大でピーク値の10%である)。
これがため、マルチギャップ読取ヘッドは所定の予め決
めることができる周波数帯内の信号に感度を有するもの
となる。3重ギャップを有する当該ヘッドの効率はその
通過周波数(波長)帯において、この波長帯の極めて短
い波長の信号を読取るのに好適なく極めて短かい)ギャ
ップ長を有するシングルギャップヘッドよりも遥かに高
くなる。ここで、3重変換ギャップを有 。
する読取ヘッドは達成し得る効果の一例を示すために例
示したにすぎない。実際に有効な効果を得るf:めには
サブギャップの数を4個以上にする必要があることが確
かめられた。サブギャップの数を増加すると、効率が増
大する。例えば、9重変換ギャップ(合計変換ギャップ
長−0,5μ1Tl)を有する読取ヘッドの効率は0.
2 μmの波長の短波長信号の読取時において、0.0
8μmの長さの単一変換ギャップを有する読取ヘッドの
効率の約4倍になる。
第2図は本発明磁気読取ヘッドの他の例の断面図を示す
。本例は薄膜ヘッド21に関するもので、このヘッドも
第1図の読取ヘッドと同様に、磁性層12で互いに分離
された複数個のサブギャップ11から成る変換ギャップ
1oを具えている。薄膜ヘッド21は変換ギャップ10
から遠く離れた点で互いに接続された磁性材料の第1及
び第2層22及び23から成る。このヘッドの層構造は
電磁結合手段として作用するコイル25で完成する。他
の電磁結合手段として磁気抵抗素子がある。第3図は磁
気抵抗素子35を具える本発明磁気読取ヘッドの一例を
示す。第3図に示す(薄膜)ヘッドは磁性材料の第1及
び第2層(32及び33)から成り、両層間に画成され
た変換ギャップ10を磁性層12で互いに分離された複
数個のサブギャップで構成しである。層33に穴40を
設け、磁気抵抗素子35をこの穴に近接配置して、薄膜
ヘッド31を通る磁束に、穴40より低い磁気抵抗率の
通路を与えるようにする。磁気抵抗素子35には電気読
取回路接続用の電気接点41及び42を設ける。
第1.第2及び第3図のヘッド1,21及び31はこれ
らヘッドと同一の波長に感応するように短いギャップ長
g0を有するシングルギャップ読取ヘッドよりも高い効
率を有する。この効率はギャップ10のサブギャップの
個数の増加につれて増大する。
ギャップ長が互いに等しい場合、次の関係式が良好な近
似で成立する。
nη1 ここに、η7は1重ギャップを有する読取ヘッドの効率
であり、ηihl は内部効率である。
内部効率は極めてギャップ長を有するヘッドの有限効率
(0,7〜0.9)であり、ヘッドを通る洩れ磁束の結
果としてヘッドに生ずる磁位降下により発生する。
サブギャップ長が等しくない場合にはもっと一般的な関
係式が成立する。
を有する読取ヘッドの効率である。
1.3.5.9及び19個のサブギャップをそれぞれ有
する読取ヘッドの計算例は第5図に示す周波数特性が得
られた。各周波数特性の関連する部分のみを示しである
サブギャップの数が増加するにつれて帯域フィルタ特性
が顕著になる。
上述の計算例に使用したパラメータを下記の表Iに示す
表1 位 〔 g η )工 go=0゜ に対 ηTF go=0゜ η丁F 備考: 9効率の計算は、ギャップ長grel =0.3μmの
場合においてフェライトヘッドは15MHzでη0.・
0.3の効率を有すると共に0.8の内部効率を有する
ものと仮定して行っである。
+薄膜ヘッド(TFI()に対しては効率の計算は15
M1(zでの効率が上記の場合にり低いものと仮定して
行ってあり、ここではgr−t −0,3μm及びη、
、L=0.6においてηr’ef =0. lであるも
のとしである。
第5図において縦軸上の一80dBは100μVに相当
する。
計算例では更に次のデータから出発している。
書込ベッド:センダストで被覆されたギャップ面を有す
るセンダスト又はフェライトから成り、書込ギャップ長
=0.15 μm; 書込及び読取におけるヘッド−テープ間隔・0.02μ
m; 記録媒体: Hc=66に^/m、 Bs=0.387
 、μ、=1.75を有し、膜厚が0.16μmの蒸着
メタルテープ;第5図の帯域フィルタ特性を計算したモ
デルはn=3に対して、上述の実験的に測定したヘッド
と同一のパラメータを使用すると第4図の実験にらり測
定された曲線と少なくとも略々一致する曲線を示す。
以上述べたように、帯域フィルタ特性の形状を任意に調
整することができる。
特に、書込及び読取中のへラドチーブ間のスペース損失
及びギャップ損失の結果としての振幅特性の降下を補償
することができる。
19重ギャップを有する読取ヘッドでは、第6図に示す
ように、ギャップ長の変化及びギャップ間隔の変化を適
切に選択することにより第5図の例より一層矩形に近い
通過帯域を有するフィルタ作用が得られ、この場合には
ギャップ損失及びスペース損失の結果としての約1.5
dB/MHzの降下補償も得られた。比較のために、一
定ギヤツプ間隔の19重ギャップを有する読取ヘッドの
周波数特性を破線で示しである。この特性は第5図にも
見ることができるものである。特性の平坦化とは“フィ
ルタパをそれぞれ13.9.14.7及び15.7MH
zに中心周波数を有する3つのフィルタから構成するこ
とにより得られた。これは個々のフィルタのギャップ間
の間隔をそれぞれ0.68 、0.64及び0.60μ
mに選択することにより達成された。
パラメータは第5図に対する表Iに示す通りである。ギ
ャップ構造は下記の表Hに示しである。
表 ■ 第7図においては、このように構成された帯域フィルタ
ヘッドのギャップ構造を3つのフィルタに分割しである
。各線の高さはギャップ長を表わす。13.9.14.
7及び15.7MHzの周波数は個々のフィルタの第3
”高調波”に対応する。
例えば、本質的にn個のこのような個々のフィルタから
成る帯域フィルタヘッドにおいては遭遇帯域は合成フィ
ルタの第1“高調波”に対応する個々のフィルタの第n
“高調波”に同調させるのが好適である。
第6図の波線は互いに等しいギャップ間隔a=0.21
3μmを有する19重ギャップ構造の非平坦化曲線を示
す。
ツブヘッド(第6図の破線曲線に対応)の効率と同程度
に改善された。
約1.5dB/MHzの降下補償は、最高同調フィルタ
(a+・0.60μm)に最も多数のギャップ(6個の
代わりに7個)と最も大きいギャップ長を与えることに
より得られた(第7図参照)。中心フィルタも僅かに大
きいギャップ長を有する。
この例では直線位相特性を選択してあり、これは第7図
に示すようにヘッドに対称ギャップ構造を与えることに
より得られた。非対称ギャップ構造は非直線位相特性を
生ずる。
他の特徴は、サブギャップが一定の間隔aのギャップ構
造の帯域フィルタ特性はギャップ構造の実効長ge に
より殆んど決まる点にある。この実効長は ge=a(8g)/g、、。
と定義され、ここにaはサブギャップ1の間隔、8gは
ギャップ長の総和、gmax は最大ギャップ長である
本発明磁気読取ヘッドはギャップ長を所定の範囲内に選
択する場合に特に有用なフィルタ作用を示すことが確か
められた。この範囲は と表わすことができる。
【図面の簡単な説明】
第1〜3図は4重ギャップを有する本発明磁気読取ヘッ
ドの3つの異なる実施例を示す図、第4図は3重ギャッ
プを有する磁気読取ヘッドについて実験により測定した
周波数特性を示す図、第5図は1重ギャップ(n=1.
3,5.9及 1び19)を有する磁気読取ヘッドにつ
いてそれぞれ計算によりめた周波数特性を示す図、 第6図は19重ギャップを有する2つの異なる読取ヘッ
ドについて計算した周波数特性を示す図、第7図は3つ
の異なるサブギヤ・ノブ構造をグラフ式に表した図であ
る。 1、21.31・・・磁気読取ヘッド 2、3; 22.23; 32.33・・・コア部分4
・・・巻線穴 5.25・・・コイル6、7; 8,9
;・・・対向コア面 10・・・変換ギャップ 11・・・低透磁率材料層1
2・・・高透磁率材料層 14・・・磁気テープ15・
・・支持体 16・・・磁気被膜35・・・磁気抵抗素
子 40・・・穴41.42・・・接点

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 ■、 比較的高い透磁率を有する磁性材料から成り一対
    の対向するコア面間に変換ギャップを構成する一対のコ
    ア部分と、該コア部分の少なくも一方に結合され該コア
    部分を通る磁束が変化するとき電気信号を発生する電磁
    手段とを具え、限定された波長帯域で特徴づけられる予
    め決定された磁化パターンの形態の情報を保持する磁性
    表面を有する磁気記録媒体を走査する磁気変換ヘッドに
    おいて、前記変換ギャップは前記コア面に平行に延在し
    てサブギャップを構成するn個の低透磁率の材料の層か
    ら成るスペーサで埋め、これら低透磁率の2個の順次の
    層間に高透磁率の層を介挿し、且つn≧4としたことを
    特徴とする磁気変換ヘッド。 2、特許請求の範囲第1項に記載の磁気変換ヘッドにお
    いて、前記サブギャップの長さは互いに等しいことを特
    徴とする磁気変換ヘッド。 3、 特許請求の範囲第1項に記載の磁気変換ヘッドに
    おいて、前記サブギャップの長さは互いに等しくないこ
    とを特徴とする磁気変換ヘッド。 4、 特許請求の範囲第1,2又は3項記載の磁気変換
    ヘッドにおいて、次の関係: ここに、Σgはサブギャップの長さの和、g8は明細書
    中に定義する如<: gaa、l こに、aはサブギャップ間の間隔 (ミニ一定) 、gnaw は最大サブギャップ長 を満足することを特徴とする磁気変換ヘッド。 5、 特許請求の範囲第1.2又は3項記載の磁気変換
    ヘッドにおいて、前記サブギャップは少なくと2群のサ
    ブギャップを含み、各群のサブギャップは等しい間隔を
    有するが、異なる群のサブギャップ間隔は互いに異なる
    ことを特徴とする磁気変換ヘッド。
JP60074165A 1984-04-09 1985-04-08 磁気変換ヘツド Granted JPS60229212A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8401116 1984-04-09
NL8401116A NL8401116A (nl) 1984-04-09 1984-04-09 Magnetische leeskop met een meervoudige spleet.

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Publication Number Publication Date
JPS60229212A true JPS60229212A (ja) 1985-11-14
JPH0518165B2 JPH0518165B2 (ja) 1993-03-11

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Country Link
US (1) US4669015A (ja)
EP (1) EP0159086B1 (ja)
JP (1) JPS60229212A (ja)
AT (1) ATE42008T1 (ja)
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