RU2051427C1 - Способ записи-считывания информации на магнитном носителе и головка для его осуществления - Google Patents

Способ записи-считывания информации на магнитном носителе и головка для его осуществления

Info

Publication number
RU2051427C1
RU2051427C1 RU9393053850A RU93053850A RU2051427C1 RU 2051427 C1 RU2051427 C1 RU 2051427C1 RU 9393053850 A RU9393053850 A RU 9393053850A RU 93053850 A RU93053850 A RU 93053850A RU 2051427 C1 RU2051427 C1 RU 2051427C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
head
magnetic circuit
recording
carrier
Prior art date
Application number
RU9393053850A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93053850A (ru
Inventor
Роман Игоревич Ениленис
Игорь Станиславович Ениленис
Original Assignee
Роман Игоревич Ениленис
Игорь Станиславович Ениленис
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to RU9393053850A priority Critical patent/RU2051427C1/ru
Application filed by Роман Игоревич Ениленис, Игорь Станиславович Ениленис filed Critical Роман Игоревич Ениленис
Priority to EP19940925655 priority patent/EP0685837A4/en
Priority to CN94191438A priority patent/CN1119048A/zh
Priority to AU75485/94A priority patent/AU7548594A/en
Priority to KR1019950703179A priority patent/KR960700501A/ko
Priority to JP7515544A priority patent/JPH08511647A/ja
Priority to CA002155003A priority patent/CA2155003A1/en
Priority to PCT/RU1994/000194 priority patent/WO1995015553A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2051427C1 publication Critical patent/RU2051427C1/ru
Publication of RU93053850A publication Critical patent/RU93053850A/ru
Priority to AU53940/98A priority patent/AU5394098A/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B5/00Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor
    • G11B5/008Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic tapes, sheets, e.g. cards, or wires
    • G11B5/00813Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic tapes, sheets, e.g. cards, or wires magnetic tapes
    • G11B5/00817Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic tapes, sheets, e.g. cards, or wires magnetic tapes on longitudinal tracks only, e.g. for serpentine format recording
    • G11B5/00821Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic tapes, sheets, e.g. cards, or wires magnetic tapes on longitudinal tracks only, e.g. for serpentine format recording using stationary heads
    • G11B5/00834Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic tapes, sheets, e.g. cards, or wires magnetic tapes on longitudinal tracks only, e.g. for serpentine format recording using stationary heads using virtual scanning heads
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B5/00Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor
    • G11B5/127Structure or manufacture of heads, e.g. inductive
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B5/00Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor
    • G11B5/48Disposition or mounting of heads or head supports relative to record carriers ; arrangements of heads, e.g. for scanning the record carrier to increase the relative speed
    • G11B5/49Fixed mounting or arrangements, e.g. one head per track
    • G11B5/4907Details for scanning
    • G11B5/4915Structure of specially adapted heads
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B5/00Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor
    • G11B5/48Disposition or mounting of heads or head supports relative to record carriers ; arrangements of heads, e.g. for scanning the record carrier to increase the relative speed
    • G11B5/49Fixed mounting or arrangements, e.g. one head per track
    • G11B5/4907Details for scanning
    • G11B5/4915Structure of specially adapted heads
    • G11B5/4923Structure of specially adapted heads in which zones of the transducing part are being physically controllable
    • G11B5/493Control of magnetic properties, e.g. saturation, anisotropy
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B15/00Driving, starting or stopping record carriers of filamentary or web form; Driving both such record carriers and heads; Guiding such record carriers or containers therefor; Control thereof; Control of operating function
    • G11B15/18Driving; Starting; Stopping; Arrangements for control or regulation thereof
    • G11B15/1808Driving of both record carrier and head
    • G11B15/1825Driving of both record carrier and head driving or moving the head in a direction which cuts across the direction of travel of the tape, e.g. for helicoïdal scanning

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Recording Or Reproducing By Magnetic Means (AREA)
  • Magnetic Heads (AREA)

Abstract

Использование: в устройствах записи-хранения-считывания информации, используемых в вычислительной технике, профессиональной и бытовой аудиовидеоаппаратуре, системах двустороннего кабельного телевидения с регенерацией видеоинформации. Сущность изобретения: способ состоит в осуществлении комбинированного физического воздействия на замкнутый тонкопленочный магнитопровод универсальной головки, находящейся в контакте с носителем по всей ширине последнего. Возникающий в результате локального термомагнитного обратимого нарушения магнитопроводности виртуальный зазор на узком рабочем участке магнитопровода позволяет с сильной концентрацией осуществлять запись-считывание информации способом обычной магнитной записи (воспроизведения). Оптоэлектронное позиционирование и сканирование виртуального зазора (развертка по строкам) производится без механического перемещения головки. Головка с переменным виртуальным зазором (ГПВЗ), изготавливаемая по интегральной планарной технологии, содержит помимо магнитопровода электрическую обмотку, полупроводниковый лазерный диод, планарный световод с акустическим дефлектром и оптическими планарными элементами, однокристальную схему автотрекинга, объединенные на одной подложке. Режимы работы, реализуемые ГПВЗ, позволяют достичь поверхностной плотности цифровой магнитной записи 10 Мбит/кв. мм при информационном объеме на сигналограммы YHS-кассете более 1 Тбайт и скорости до 1 Гбит/с, определяя перспективность системы ЕНИЛ-Н для видеозаписи сигналов телевидения высокой четкости, для внешних запоминающих устройств сверхбольшой емкости архивной памяти на распространенных магнитных носителях, для аппаратов цифровой аудиовидеозаписи (возможно многоканальной) с высокими технико-технологическими и эксплуатационными характеристиками. 2 с. и 4 з. п. ф-лы, 1 ил. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области накопления информации, а именно к способам и устройствам для записи-хранения-считывания информации, используемых в вычислительной технике, профессиональной и бытовой аппаратуре аудиовидеозаписи, системах двустороннего кабельного телевидения с регистрацией видеоинформации.
Наибольшая перспектива применения предлагаемых способа и устройства соответствует области записи информации на ленточные магнитные носители в видеомагнитофонах, видеокамерах, цифровых магнитофонах. Возможно также широкое использование способа для реверсивных устройств внешней памяти вычислительных машин, ЗУ на магнитных дисках (жестких и гибких), в других типах дисководов или в статических устройствах магнитной записи.
Известные способы и устройства записи и считывания кодированной информации с использованием различных видов носителей: лент, дисков (реже магнитных барабанов, стержней, проволоки) основаны как на чисто магнитном принципе наведения-регистрации локальных (на доменном уровне) зон намагниченности материала носителя, так и на сочетании процессов различной природы: магнитооптических, термомагнитных, голографических, магнитоакустических, магнитостатических, магнитострик- ционных, магниторезистивных и т.п. [1-5] Системы магнитной записи на движущийся носитель занимают значительный объем в общей классификации ЗУ. Их широкое распространение обусловлено экономической эффективностью при относительной простоте технической реализации, а также высокими показателями по таким параметрам, как цифровая скорость потока данных, плотность записи, информационный КПД, низкая стоимость записи-хранения-считывания на единицу информации (с учетом стоимости оборудования и носителя). Технико-технологические преимущества преобразова- ний ток записи остаточная индукция и остаточная индукция ЭДС магнитной головки в сочетании с высокими характеристиками носителей и сигналограмм определяют перспективу дальнейшего развития традиционной магнитной записи наряду с новейшими способами накопления информации.
Для более сложных способов термомагнитной и магнитооптической записи предельные значения поверхностной плотности составляют 1-3 Гбит/мм2, что обусловлено принципиальным физическим пределом минимальными размерами неразрушаемого идентифицируемого изображения в носителе. В настоящее время в магнитной записи широко освоены значения этого параметра в 10000 раз меньше предельного, что является предпосылкой дальнейшего совершенствования способов и устройств.
Способы и устройства подразделяются в зависимости от конфигурации "информационного следа" в движущемся носителе на три основные группы: многодорожечную продольную запись с использованием неподвижных многоканальных головок (блоков головок), поперечно-строчную запись вращающимися головками при взаимной перпендикулярности векторов скоростей ленты и головки и наклонно-строчную запись вращающимися головками с острым углом между векторами скоростей ленты и головки.
Многодорожечно-продольный формат характеризуется достоинствами, связанными со стационарным положением головок (компактность, малый износ, относительная простота) и низкой относительной скоростью движения носителя, однако имеет невысокую поверхностную плотность записи.
Поперечно-строчный формат, устраняя недостатки первого, связан со значительным увеличением относительной скорости головка лента и неравномерностью механического нагружения серединной и периферийных областей по ширине ленты при поперечном охвате цилиндрического (дискового) блока головок с горизонтальной осью вращения.
Наклонно-строчный формат отличается компактным исполнением ЗУ, уменьшением деформации ленты и высокими относительными скоростями, обеспечивающими требуемые скорости потоков данных, динамический диапазон, плотность и емкость сигналограмм. Этот формат применяется в устройствах видеозаписи (ВЕТА, Video 8, UHS, S-UHS), цифровой записи звука (R-DAT, A-DAT) и цифровых накопителях информации большой емкости для ЭВМ. Достоинства тонкие строчки 50-20 мкм с плотностью 20-50 линий на миллиметр, вследствие чего высоки поверхностная плотность (100 кбит/мм2) и емкость (до 4 Гбайт на кассету). Высокая точность слежения за дорожками обеспечивается электронными схемами автотрекинга. Недостатки: механическое вращение необходимо для строчного сканирования с высокой скоростью движения головка лента (до 10 м/с), вследствие этого механический износ головок и ленты, их малая долговечность. Кроме того, при переходе к более узким и уплотненным дорожкам записи на качестве последней (и воспроизведении) отражается отрицательное влияние "тремора" строк, выдвигающее проблему прецизионного автотрекинга на первый план.
Повышение характеристик ЗУ с подвижным носителем связано, в первую очередь, с совершенствованием способов записи-считывания с синхронной или последовательной комбинацией процессов различной природы при конструктивной оптимизации устройств, что нашло отражение, например, в способе термомагнитной записи-считывания, согласно которому электромагнитным излучением воздействуют на магнитный материал с созданием областей с локальным нарушением магнитопроводности (термомагнитный эффект) и обеспечивают взаимодействие этих областей с зонами намагниченности носителя в процессе перемещения последнего [6] Головка для осуществления такого способа содержит магнитопровод, один участок которого охвачен электрической обмоткой, а другой рабочий участок обращен к магнитному носителю, а также источник электромагнитного излучения (лазерный диод), реализующий условия термомагнитного эффекта.
Однако для них также характерны общие перечисленные недостатки способов-устройств накопления информации на подвижных носителях.
В целях устранения этих недостатков и повышения технических характеристик задача разработки новых способа и устройства заключалась в первую очередь в отказе от применения традиционного магнитопровода головки с механическим зазором, имеющим относительно большие размеры (площадь), и от механического сканирования при записи-считывании информационного следа на носителе.
Сущность изобретения определяется нетрадиционным подходом к организации рабочего процесса: основные комбинированные превращения происходят не в рабочем слое носителя, а в материале магнитопровода головки, сообщая ей свойства, в корне отличные от свойств известных головок.
Предлагаемый способ записи-считывания информации на магнитном носителе имеет в основе физический процесс обратимого локального нарушения магнитопроводимости замкнутого тонкопленочного магнитопровода из ферромагнитного материала при местном разогреве выше точки Кюри (термомагнитный эффект), в результате чего образуется немеханический зазор, называемый виртуальным зазором. Процесс реализуется путем локального энергоподвода направленным на участок магнитопровода электромагнитным (в частности, световым) излучением. В результате величина рабочей площади индуцируемого виртуального зазора может быть значительно меньше величины рабочей площади механического зазора существующих магнитных головок в основном за счет тонкопленочной конфигурации рабочего участка магнитопровода, но также и за счет малости пятна облучения. Таким образом достигаются уменьшение ширины информационного следа на носителе (дорожки записи), увеличение плотности информационных строчек и, следовательно, увеличение поверхностной плотности записи информации (число бит на единицу площади носителя).
Поскольку наиболее общими для цифровых систем являются форматы записи с наклонно-строчной ориентацией дорожек, второй пункт формулы изобретения определяет способ строчной развертки за счет сканирования (перемещения) виртуального зазора без механического перемещения универсальной головки или ее элементов. Последнее способствует тому, что четкость положения информационного следа на носителе (дорожки записи и ее краев) значительно увеличивается. Это связано с уменьшением относительных люфтов тракта носитель головка ввиду стационарности последней и уменьшения величины тремор-детонации записи-считывания.
Третий пункт формулы определяет сам способ сканирования пятна излучения по участку магнитопровода, находящемуся в контакте или вблизи от носителя. Оптоэлектронное сканирование за счет периодического изменения показателя преломления среды волновода (световода) на участке от излучателя до магнитопровода обеспечивает малую инерционность, а следовательно, высокую частоту записи-считывания информационных данных даже при неподвижности носителя. Достигаемая при этом временная плотность потока данных зависит от постоянных нестационарного процесса теплообмена микроскопической области виртуального зазора и в несколько десятков раз превышает соответствующий предельный численный показатель для существующих механически подвижных (вращающихся) головок с механическим зазором.
Устройство, позволяющее реализовать настоящий способ, является записывающе-воспроизводящей (универсальной) головкой, названной головка ЕНИЛ-Н. Ее особенности заключаются в следующем. Достигается меньшая пространственная область "вылета" магнитных силовых линий из головки в носитель, что обеспечивает высокие плотностные параметры записи информации, чем у головок с механическим зазором. Достигается компактность устройства за счет интегрального исполнения магнитной и сканирующей частей головки при отсутствии их взаимовлияния (помех): отпадает необходимость механического сканирования дорожек записи. Достигается упрощение конструкции внешней части всего устройства записи-хранения-считывания информации (ЗУ), поскольку функции автотрекинг-регулирования сообщены универсальной головке. Достигаются лучшие динамические показатели процессов записи-считывания, чем в случае механически подвижных устройств, что определяет высокие достижимые значения скорости потока данных.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет производить формирование произвольно позиционируемого виртуального магнитного зазора в тонкопленочном магнитопроводе с достаточно высокой скоростью сканирования узконаправленной области "вылета" магнитных силовых линий в носитель. Уменьшение размеров информационного следа (из-за малости виртуального зазора) при снижении тремор-детонации (за счет неподвижности головки в ЗУ) обеспечивает приближение плотностных параметров магнитной записи информации к их теоретическим пределам, определяемым физическими ограничениями на процессы в носителе и устройстве. Это сочетается с ликвидацией ряда недостатков, присущих существующим способам и устройствам.
Устройство для осуществления способа-головка ЕНИЛ-Н является гибридным интегральным функциональным устройством, изготавливаемым с использованием тонкопленочной технологии.
На чертеже схематически в аксонометрической проекции с искажением пропорций в целях представления компоновки показана головка.
Головка содержит тонкопленочный (толщиной 0,1-1 мкм) рамочный магнитопровод 1, один из участков которого охвачен тонкопленочной электрической обмоткой 2. Оба элемента расположены у края плоской диэлектрической подложки 3, обращенного к движущемуся носителю (магнитной ленте). Сверху магнитопровода и большей части подложки находится планарный волновод (световод) 4, снабженный фокусирующим элементом планарно-цилиндрическими линзами 5, 6, через которые должно проходить излучение лазерного диода 7, зафиксированного на подложке вблизи удаленного от носителя края. Сканирующий (изменяющий направление лазерного луча) элемент 8 представляет собой акустооптический дефлектор на основе встречно-штыревого резонатора возбудителя поверхностных акустических волн (ПАВ). Он расположен таким образом, чтобы ось излучения на выходе из линзы 5 находилась под углом Брега к фронту ПАВ около края световода. У противоположного края расположен поглотитель 9 ПАВ. Элементы 2, 7, 8 электрически связаны с выходами однокристальной интегральной схемы (ИС) автотрекинг-контроллера 10, который также установлен на общей подложке. Герметизация и механическая защита указанных элементов обеспечиваются стеклообразным покрытием 11, а контактные металлические площадки 12 на краю подложки служат для подключения питания и ввода-вывода сигналов устройства.
Действие головки основано на внутреннем периодическом изменении свойств материалов, из которых изготовлены оптоэлектронные и магнитные элементы, и заключается в следующем.
Режим записи. После подачи электропитания на лазерный диод испускаемое им когерентное излучение проходит через планарный волновод из прозрачного материала, например, из ниобата лития, который имеет ярко выраженные пьезоэлектрические свойства. В этом материале методом водородного обмена (диффузией титана или другими методами) созданы оптические элементы 5, 6 и "загибающий" край световода, способствующие тому, что пятно лазерного излучения с достаточной степенью фокусировки попадает на рабочий участок магнитопровода. Поскольку в качестве материала пленочного магнитопровода выбран магнетик со сравнительно низкой температурой точки Кюри, высокой индукцией насыщения, малыми потерями на перемагничивание в слабых полях, низким эффектом Баркхаузена при высокой магнитной проницаемости с резким ее спадом вблизи температуры Кюри, локальный местный перегрев (Т > Тк) индуцирует виртуальный зазор. Виртуальный зазор малоразмерная область, в которой нарушена магнитная проводимость однородного материала непрерывно-замкнутого магнитопровода.
Поскольку подача электрического сигнала записи на обмотку 2 наводит магнитное поле, замкнутые силовые линии которого концентрируются в магнитопроводе, принудительное локальное нарушение проводимости последнего способствует "вылету" силовых линий в близко расположенный магнитный носитель.
В результате формирования магнитных доменов в "информационный след" движущегося носителя при неподвижном виртуальном зазоре имеет место продольная однодорожечная запись.
Изменение формата записи на наклонно-строчный и поперечно-строчный достижимо сканированием виртуального зазора по рабочему участку магнитопровода, ребро которого параллельно плоскости носителя (магнитного слоя). Последний находится на малом удалении, а чаще в непосредственном контакте с ребром и краевым торцом подложки головки.
Сканирование развертка луча лазерного диода осуществляется оптоэлектронным способом включением в требуемом режиме (возможно также использование электрооптических и основанных на иных принципах дефлекторов). Синхронизация модулирования источника излучения и работы ПАВ-резонатора осуществляется ИС автотрекинг-контроллера. Частота встречно-штыревого резонатора выбирается на основе расчета акустооптических характеристик дефлектора, периода решетки резонатора. Последний определяет период и длину звуковой волны, которая должна быть сопоставима с длиной волны излучения, т.е. около 0,8-1,6 мкм, что соответствует частоте возбуждения 500-1000 МГц. Полоса частот резонатора выбирается с учетом необходимой девиации для требуемого угла отклонения дифрагированного лазерного луча.
Режим считывания. Процессы в оптоэлектронной части головки аналогичны процессам при записи с отличием по сигналам синхронизации входа в автотрекинг-контроллер (они идут с носителя). Но электрическая обмотка головки в этом режиме включена на вход внешнего усилителя сигналов воспроизведения и выдает ЭДС индукции от поля информационного следа дорожки носителя.
Общим техническим условием для реализации режимов записи-считывания является ограничение минимального размера лазерного пятна на рабочем участке магнитопровода шириной последнего. Применяемые в качестве фокусирующе-коллими- рующих элементов диффузионные оптические элементы 5, 6 обеспечивают диаметр пятна или ширину эллипса от 1 до 10 мкм (в зависимости от указанной ширины магнитопровода). Возможности технологии диффузионных оптических элементов (водородный обмен через маску для ниобата лития) обеспечивают ступенчатое изменение относительного показателя преломления для необыкновенной волны dNe 0,12; для обыкновенной dNe 0,04. Для введения излучения полупроводникового лазера в волноводный слой может быть применен один из широко известных методов, например торцовый, дифракционный или др.
Оценка технических характеристик способа записи-считывания информации и головка с переменным виртуальным зазором (ГПВЗ) при физико-математическом моделировании рабочего процесса экспериментальной системы ЕНИЛ-Н подтверждают ее работоспособность и повышенную эффективность. Достигаемая высокая плотность субмикронных строчек от 1000 до 10000 стр/мм, определяемая малой толщиной пленочного магнитопровода (0,1-1 мкм), позволяет получить для 1 мкм рабочей зоны виртуального зазора поверхностную плотность до 10 Мбит/мм2, обеспечивая информационный объем стандартной сигналограммы в UHS-кассете более 10 Тбит (10.000.000.000.000 бит). Скорость сканирования виртуального зазора может достигать 1000 м/с (с учетом теплового обращения при фактическом отсутствии износа ленты и головки), определяя очень высокую скорость информационного потока (до 500 Мбит/с), не достижимую для других способов развертки. Поскольку скоростной локальный разогрев и требуемое сканирование теплового пятна осуществляются полупроводниковым лазером с применением акустооптического дефлектора, а линейная оптика выполнена по диффузионной планарной технологии в интегральном пьезоэлектрическом планарном световоде, то имеет место сочетание новых функциональных возможностей устройства с его высокой технологичностью. ГПВЗ снабжена однокристальной микросхемой, являющейся автотрекинг-контроллером, который управляет резонатором дефлектора, обеспечивающим развертку сканирование зазора по строчкам движущегося в прямом и обратном направлениях носителя и при остановке последнего. Эти особенности ЕНИЛ-Н в сочетании с общей невысокой стоимостью ЗУ предлагаемой системы позволяют получить перспективное техническое средство цифровой регистрации видеоинформации для массовых систем и cистем цифровой записи телевидения высокой четкости. Рассчитанная на использование широко имеющихся стандартных магнитных носителей, обладая высокими конструктивно-эксплуатационными и стоимостными характеристиками, предлагаемая система предназначена для применения во внешних ЗУ сверхбольшого объема с произвольным доступом в режиме блочной адресации с заданным форматом, в архивной памяти. Использование основного принципа системы перспективно для создания дисковых накопителей информации с повышенной плотностью строк, требуемым качеством слежения за ним и сверхбыстрым произвольным доступом, а также других устройств, которые по отмеченным параметрам могут превысить оптические и магнитооптические дисковые устройства записи-хранения-считывания информации. Это достигается использованием основного принципа головки, который снимает некоторое пространственное дифракционное ограничение, свойственное прямым оптическим системам.
Ниже приведена таблица основных показателей современных международных стандартов и системы ЕНИЛ-Н (предполагаемое обозначение стандарта и товарного знака).

Claims (6)

1. Способ записи-считывания информации на магнитном носителе, заключающийся в воздействии направленным электромагнитным излучением на магнитный материал с образованием локального обратимого нарушения магнитопроводности и взаимодействии полей головки записи-считывания и зон намагниченности носителя, отличающийся тем, что направленным электромагнитным излучением воздействуют на рабочий участок замкнуто-непрерывного тонкопленочного магнитопровода, обращенный ребром к носителю, с образованием немеханического виртуального зазора в виде локального обратимого нарушения магнитопроводности.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что индуцируемый виртуальный зазор сканируют по рабочему участку тонкопленочного магнитопровода головки параллельно поверхности магнитного носителя.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что производят оптоэлектронное измерение направленности и интенсивности электромагнитного излучения.
4. Головка для записи-считывания информации на магнитном носителе, содержащая магнитопровод, один участок которого охвачен электрической обмоткой, а другой рабочий участок обращен к магнитному носителю, источник электромагнитного излучения, отличающаяся тем, что магнитопровод выполнен замкнуто-непрерывным из материала с ярко выраженным термомагнитным эффектом в виде тонкопленочной рамки на немагнитном основании-подложке, на краю которого расположено ребро рабочего участка магнитопровода, обращенное к магнитному носителю, источник электромагнитного излучения установлен у другого края основания-подложки и соединен волноводом с рабочим участком магнитопровода.
5. Головка по п.4, отличающаяся тем, что в волновод введены фокусирующий и сканирующий элементы, ширина волновода в зоне его контакта с рабочим участком магнитопровода не меньше длины этого участка и ширины магнитного носителя, а в качестве источника электромагнитного излучения использован модулируемый лазерный диод.
6. Головка по п.5, отличающаяся тем, что введен контроллер автотрекинга, выходы которого подключены к электрической обмотке, модулируемому лазерному диоду и сканирующему элементу, в качестве которого использован акустооптический дефлектор.
RU9393053850A 1993-11-30 1993-11-30 Способ записи-считывания информации на магнитном носителе и головка для его осуществления RU2051427C1 (ru)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393053850A RU2051427C1 (ru) 1993-11-30 1993-11-30 Способ записи-считывания информации на магнитном носителе и головка для его осуществления
CN94191438A CN1119048A (zh) 1993-11-30 1994-08-18 用于将信息记录到和读取于磁载体的方法以及用于实现该方法的记录头
AU75485/94A AU7548594A (en) 1993-11-30 1994-08-18 Method of writing data onto and reading data from a magnetic carrier and a head unit for carrying this out
KR1019950703179A KR960700501A (ko) 1993-11-30 1994-08-18 자기 매체에 대한 정보기록 및 판독방법 및 상기 방법을 달성하기 위한 기록헤드(method of writing data onto and reading data from a magnetic carrier and a head unit for carrying this out)
EP19940925655 EP0685837A4 (en) 1993-11-30 1994-08-18 METHOD FOR WRITING AND READING DATA ON A MAGNETIC CARRIER, AND A HEAD UNIT TO PRESENT IT.
JP7515544A JPH08511647A (ja) 1993-11-30 1994-08-18 磁気担体による情報記録・読出し方法及びその記録ヘッド
CA002155003A CA2155003A1 (en) 1993-11-30 1994-08-18 Method of writing data onto and reading data from a magnetic carrier and a head unit for carrying this out
PCT/RU1994/000194 WO1995015553A1 (fr) 1993-11-30 1994-08-18 Procede d'enregistrement et de lecture de donnees sur un support magnetique et tete de mise en ×uvre du procede
AU53940/98A AU5394098A (en) 1993-11-30 1998-02-13 Method for information recording on and reading from magnetic carrier and recording head for effecting the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393053850A RU2051427C1 (ru) 1993-11-30 1993-11-30 Способ записи-считывания информации на магнитном носителе и головка для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2051427C1 true RU2051427C1 (ru) 1995-12-27
RU93053850A RU93053850A (ru) 1996-09-20

Family

ID=20149829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393053850A RU2051427C1 (ru) 1993-11-30 1993-11-30 Способ записи-считывания информации на магнитном носителе и головка для его осуществления

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP0685837A4 (ru)
JP (1) JPH08511647A (ru)
KR (1) KR960700501A (ru)
CN (1) CN1119048A (ru)
AU (2) AU7548594A (ru)
CA (1) CA2155003A1 (ru)
RU (1) RU2051427C1 (ru)
WO (1) WO1995015553A1 (ru)

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB770127A (en) * 1955-05-16 1957-03-13 Simon Levin Improvements in methods and apparatus for recording and reproducing magnetic information
US3611421A (en) * 1969-05-02 1971-10-05 Bell & Howell Co Recording by varying the location of a magnetic spot
US4034414A (en) * 1974-12-04 1977-07-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Magnetic head
SU540286A1 (ru) * 1975-11-03 1976-12-25 Предприятие П/Я А-3103 Магнитооптическа воспроизвод ща головка
JPS57143742A (en) * 1981-02-27 1982-09-06 Canon Inc Signal recording system
JPS57203207A (en) * 1981-06-09 1982-12-13 Canon Inc Vertical magnetic recorder
US4618901A (en) * 1982-07-19 1986-10-21 Nippon Telegraph & Telephone Public Corporation High density magnetic head
SU1138830A1 (ru) * 1983-10-04 1985-02-07 Предприятие П/Я А-1120 Устройство дл термопластической записи
US4720824A (en) * 1984-12-28 1988-01-19 Olympus Optical Co., Ltd. Information reading apparatus with a light beam scanning technique
JPS61217902A (ja) * 1985-03-23 1986-09-27 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 磁気記録情報の再生方法及び再生用ヘツド
FR2588406B1 (fr) * 1985-10-04 1994-03-25 Thomson Csf Tete d'enregistrement thermomagnetique et procede de realisation
US4929044A (en) * 1987-05-13 1990-05-29 Hitachi, Ltd. Optical pickup using waveguide
SU1531144A1 (ru) * 1987-06-19 1989-12-23 Предприятие П/Я А-1882 Способ термомагнитной записи-воспроизведени
SU1661833A1 (ru) * 1989-05-31 1991-07-07 Предприятие П/Я Р-6292 Термомагнитный способ записи информации

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 504236, кл. G 11B 13/02, 1974. *
2. Патент США N 4034414, кл. G 11B 5/12, опублик. 1986. *
3. Заявка Японии N 52-42372, кл. G 11B 5/12, опублик. 1977. *
4. Авторское свидетельство СССР N 1138830, кл. G 11B 11/08, 1988. *
5. Авторское свидетельство СССР N 1661833, кл. G 11B 9/10, 1991. *
6. Авторское свидетельство СССР N 1531144, кл. G 11B 11/00, 1989. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP0685837A4 (en) 1996-05-31
AU7548594A (en) 1995-06-19
JPH08511647A (ja) 1996-12-03
AU5394098A (en) 1998-04-09
CN1119048A (zh) 1996-03-20
KR960700501A (ko) 1996-01-20
EP0685837A1 (en) 1995-12-06
CA2155003A1 (en) 1995-06-08
WO1995015553A1 (fr) 1995-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3130929B2 (ja) 高い記憶密度と直接重ね書きケイパビリティを有する熱磁気記録システム
US4694358A (en) Magneto-optic recording structure and method
US4518657A (en) Recording medium and recording-reproduction system provided with the recording medium
US5293359A (en) Magnetic recording and reproducing apparatus having a ferrimagnetic recording medium, a magnetic head and first and second light sources
US6324148B1 (en) Optical disk and optical information recording/reproducing apparatus
RU2051427C1 (ru) Способ записи-считывания информации на магнитном носителе и головка для его осуществления
JP3114205B2 (ja) 光記録媒体の記録再生方法
Tanaka et al. Evaluation of a 120 mm Sized Magneto optical Disk System of Over 6 GB Capacity
US20010021076A1 (en) Composite magnetic head device, information recording device reproducing device adopting the same and recording medium
JPS6217282B2 (ru)
JPS607635A (ja) 光磁気デイスク装置
CA1316599C (en) Recording and reproducing device for magneto-optical card
JPH01204220A (ja) 記録再生方法
JPS61131288A (ja) 固体メモリ−
JPS62223841A (ja) 磁気記録再生変換器
KR100267234B1 (ko) 열자기기록장치
KR100291422B1 (ko) 열자기 기록 방식을 이용한 디스크 기록장치
JPS627611B2 (ru)
JP3361336B2 (ja) 情報の記録再生システム
JPS6378357A (ja) 光記憶装置
JPH0561689B2 (ru)
JP2946489B2 (ja) 情報記録再生装置
JPS60150202A (ja) 再生方法および装置
Sukeda et al. High-Speed and High-Density Recording with Stacked Magneto-Optical Disks
JPS63244718A (ja) 磁界発生装置