RU2169399C1 - Способ изготовления магнитного носителя - Google Patents

Способ изготовления магнитного носителя Download PDF

Info

Publication number
RU2169399C1
RU2169399C1 RU2000103194/28A RU2000103194A RU2169399C1 RU 2169399 C1 RU2169399 C1 RU 2169399C1 RU 2000103194/28 A RU2000103194/28 A RU 2000103194/28A RU 2000103194 A RU2000103194 A RU 2000103194A RU 2169399 C1 RU2169399 C1 RU 2169399C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
particles
recording
magnetic particles
domain
Prior art date
Application number
RU2000103194/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.А. Гурович
Д.И. Долгий
Е.З. Мейлихов
Е.П. Велихов
В.Б. Бетелин
Е.А. Кулешова
Е.Д. Ольшанский
Б.А. Аронзон
А.В. Калинин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЛабИНТЕХ" (Лаборатория ионных нанотехнологий)
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
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ЛабИНТЕХ" (Лаборатория ионных нанотехнологий) filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЛабИНТЕХ" (Лаборатория ионных нанотехнологий)
Priority to RU2000103194/28A priority Critical patent/RU2169399C1/ru
Priority to PCT/RU2001/000055 priority patent/WO2001059770A1/ru
Priority to KR1020017012966A priority patent/KR20020001823A/ko
Priority to US09/958,591 priority patent/US20030017363A1/en
Priority to EP01910268A priority patent/EP1172805A4/en
Priority to IL14581001A priority patent/IL145810A0/xx
Application granted granted Critical
Publication of RU2169399C1 publication Critical patent/RU2169399C1/ru

Links

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
    • G11B5/84Processes or apparatus specially adapted for manufacturing record carriers
    • 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
    • G11B5/84Processes or apparatus specially adapted for manufacturing record carriers
    • G11B5/855Coating only part of a support with a magnetic layer

Landscapes

  • Magnetic Record Carriers (AREA)
  • Manufacturing Of Magnetic Record Carriers (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Hard Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при производстве магнитных носителей информации. Способ изготовления магнитного носителя включает формирование регулярной структуры, состоящей из однодоменных магнитных частиц, разделенных немагнитным или слабомагнитным материалом. Особенность способа состоит в том, что магнитные частицы размещают пространственно выделенными группами с одинаковым числом частиц в каждой группе и площадь носителя, занимаемую отдельной группой частиц, выбирают исходя из разрешающей способности записывающей и/или воспроизводящей головок. Это позволяет обеспечить качественную запись и воспроизведение информации с носителя при использовании записывающих и/или воспроизводящих головок с любой разрешающей способностью. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электронной технике и предназначено для производства магнитных носителей информации, используемых в различных устройствах - компьютерах, звукозаписывающей аппаратуре, видеомагнитофонах и т.п.
Известен способ изготовления магнитного носителя, представляющего собой немагнитную матрицу с распределенными в ней частицами магнитного материала так, что исключается контакт между ними (см. описание к патенту США N 5652054, 428 - 328, 1997 /1/). Носитель получают одновременным магнетронным распылением материала немагнитной матрицы и магнитного материала и их совместным осаждением в вакууме на подложку из стекла, керамики или металла. Может быть использовано также распыление в инертном газе или химическое осаждение из газовой фазы. Недостатком известного способа является отсутствие четкой регулярной структуры магнитных частиц в матрице, неодинаковость их геометрических размеров, формы и промежутков из немагнитного материала между ними.
Известен способ изготовления магнитного носителя, представляющего собой матрицу из немагнитного материала с размещенными в ней магнитными частицами с анизотропией формы, обеспечивающей два устойчивых намагниченных состояния (см. опсиание к заявке Японии N 3 - 254421, G 11 B 5/84, 1991 /2/). Способ заключается в том, что на немагнитный диск наносится гальваническим способом или напылением слой магнитомягкого материала с высокой магнитной проницаемостью толщиной 1 мкм, поверх которого наносится слой двуокиси кремния. На этой пленке методом фотолитографии формируется маска для имплантации ионов. В те области, которые не защищены маской, внедряют ионы, которые обеспечивают трансформацию магнитных свойств облучаемого материала. В частности, в данном случае под воздействием потока ионов водорода или гелия формируются немагнитные области. Затем маска удаляется, и сформированный слой с чередующимися магнитными и немагнитными участками покрывается слоем сплава кобальт-хром.
Недостатком известного способа является то, что с его помощью получают носители с относительно малой плотностью записи информации и слабо выраженной анизотропией формы, что может приводить к спонтанному изменению вектора намагниченности, вызванному внешними факторами.
Наиболее близким к заявляемому по своей технической сущности является способ изготовления магнитного носителя, известный из описания к патенту США N 5820769, кл. 216 - 22, 1998 /3/.
В основе известной технологии лежит метод электронно-лучевой литографии. На немагнитной подложке формируют защитную маску из резиста, в качестве которого используют полиметилметакрилат, а затем в открытые окна напыляют или осаждают магнитный материал, после чего резист удаляют, а пространство между сформированными однодоменными магнитными частицами заполняют немагнитным материалом, например, диэлектриком. В результате получают магнитный носитель, представляющий собой матрицу из немагнитного материала с созданной в ней регулярной структурой, состоящей из одинаковых однодоменных магнитных частиц, обладающих сильно выраженной анизотропией формы. Такой носитель обладает высокой надежностью хранения записанной информации, т.к. из-за наличия немагнитных промежутков исключается влияние магнитных частиц друг на друга, а из-за монодоменности частиц и их анизотропии формы каждая из них может находиться только в двух квантованных магнитных состояниях.
Недостатком известного способа является то, что каждая из магнитных частиц в созданном носителе имеет столь малые размеры, что содержащийся в ней бит информации не может быть использован из-за более низкой разрешающей способности современных записывающих и воспроизводящих головок.
В результате, в процессе записи в различные квантованные состояния, соответствующие одному биту информации, переводится неодинаковое число однодоменных магнитных частиц, что создает трудности при их воспроизведении (считывании).
Заявляемый в качестве изобретения способ изготовления магнитного носителя направлен на обеспечение качественной записи и воспроизведения информации с носителя при использовании записывающих и/или воспроизводящих головок с любой разрешающей способностью.
Указанный результат достигается тем, что способ изготовления магнитного носителя включает формирование регулярной структуры, состоящей из однодоменных магнитных частиц, разделенных немагнитным или слабомагнитным материалом, при этом магнитные частицы размещают пространственно выделенными группами с одинаковым числом частиц в каждой группе и площадь носителя, занимаемую отдельной группой частиц, выбирают исходя из разрешающей способности записывающей и/или воспроизводящей головок.
Отличительными признаками заявляемого способа являются:
- размещение магнитных частиц в немагнитной матрице отдельными пространственно выделенными группами;
- размещение одинакового количества магнитных частиц в каждой группе;
- выбор площади, занимаемой отдельной группой частиц, исходя из разрешающей способности записывающей и/или воспроизводящей головок.
Размещение магнитных частиц пространственно выделенными группами и с соответствующим выбором площади, занимаемой ими на носителе, позволяет адаптировать изготавливаемый носитель к любому существующему типу воспроизводящей и записывающей аппаратуры и любой аппаратуре, которая будет создана в будущем, т. к. площадь, занимаемая выделенной группой частиц, несущей один бит информации, может легко варьироваться в широких пределах, от сколь угодно большой и вплоть до единичного элемента, состоящего из одной монодоменной магнитной частицы.
Размещение одинакового числа магнитных частиц в группе позволяет обеспечить единообразие свойств каждой из групп, несущих бит информации, что повышает качество записи, увеличивая отношение сигнал/шум.
Сущность заявляемого способа поясняется примером его реализации и чертежом, на котором схематично изображены фрагменты изготавливаемых по предлагаемому способу носителей (вид сверху) в двух вариантах: для продольной записи (а) и для перпендикулярной записи (б).
Способ реализуется следующим образом. Создание однодоменных магнитных частиц, разделенных немагнитным или слабомагнитным материалом, и с формированием из этих частиц регулярной структуры может осуществляться любым из известных способов (например, из /3/) или разработанных в будущем.
Например, в частном случае, структура из однодоменных магнитных частиц может формироваться с использованием литографических процессов. На подложку из немагнитного материала, например, алюминия, меди, стекла или керамики наносится слой резиста, из которого по стандартной методике фотолитографии или электронно-лучевой литографии создается маска с рисунком будущей структуры. Затем через маску на подложку наносится магнитный материал из числа известных (Fe, Co и т. п. ), для чего используются известные технологии (напыление, химическое осаждение). Излишки нанесенного материала удаляются механическим или химическим путем, а затем удаляется слой резиста. В результате, на поверхности немагнитной подложки оказываются расположенные по определенному закону отдельные магнитные частицы с размером, обеспечивающим их однодоменность.
Пространство между отдельными частицами заполняется немагнитным материалом и в конечном итоге получается матрица из немагнитного материала 1, в которой распределены однодоменные магнитные частицы 2 в соответствии с заданным рисунком (см. фиг.).
При этом частицы располагают отдельными пространственно выделенными группами 3, в каждой из которых находится одинаковое число магнитных частиц.
Число частиц в группе, занимаемая группой площадь, размер промежутков между группами выбираются исходя из разрешающей способности записывающей и воспроизводящей (считывающей) аппаратуры и таким образом, чтобы отдельная группа хранила один бит информации, т.е. все частицы в группе имели бы одно направление вектора намагниченности.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет производить магнитные носители с высокой надежностью хранения информации и адаптированные к аппаратуре с любой разрешающей способностью.

Claims (1)

  1. Способ изготовления магнитного носителя, включающий формирование регулярной структуры, состоящей из однодоменных магнитных частиц, разделенных немагнитным или слабомагнитным материалом, отличающийся тем, что магнитные частицы размещают пространственно выделенными группами с одинаковым числом частиц в каждой группе и площадь носителя, занимаемую отдельной группой частиц, выбирают исходя из разрешающей способности записывающей и/или воспроизводящей головок.
RU2000103194/28A 2000-02-11 2000-02-11 Способ изготовления магнитного носителя RU2169399C1 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000103194/28A RU2169399C1 (ru) 2000-02-11 2000-02-11 Способ изготовления магнитного носителя
PCT/RU2001/000055 WO2001059770A1 (fr) 2000-02-11 2001-02-09 Procede de production un support magnetique d'informations
KR1020017012966A KR20020001823A (ko) 2000-02-11 2001-02-09 데이터 저장용 자기 매체 제조 방법
US09/958,591 US20030017363A1 (en) 2000-02-11 2001-02-09 Method of producing a magnetic information carrier
EP01910268A EP1172805A4 (en) 2000-02-11 2001-02-09 METHOD FOR PRODUCING A MAGNETIC INFORMATION MEDIUM
IL14581001A IL145810A0 (en) 2000-02-11 2001-02-09 Method for producing a magnetic information carrier

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000103194/28A RU2169399C1 (ru) 2000-02-11 2000-02-11 Способ изготовления магнитного носителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2169399C1 true RU2169399C1 (ru) 2001-06-20

Family

ID=20230428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000103194/28A RU2169399C1 (ru) 2000-02-11 2000-02-11 Способ изготовления магнитного носителя

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP1172805A4 (ru)
KR (1) KR20020001823A (ru)
IL (1) IL145810A0 (ru)
RU (1) RU2169399C1 (ru)
WO (1) WO2001059770A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526236C1 (ru) * 2013-03-22 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ формирования магнитной паттернированной структуры в немагнитной матрице

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3655441A (en) * 1966-08-22 1972-04-11 Honeywell Inc Electroless plating of filamentary magnetic records
SU934546A1 (ru) * 1980-07-25 1982-06-07 Туркменский Государственный Университет Им.А.М.Горького Способ изготовлени носител термомагнитной записи
JPH0512648A (ja) * 1991-05-01 1993-01-22 Hitachi Maxell Ltd 磁気デイスク
US5820769A (en) * 1995-05-24 1998-10-13 Regents Of The University Of Minnesota Method for making magnetic storage having discrete elements with quantized magnetic moments
JP3669457B2 (ja) * 1996-03-19 2005-07-06 富士通株式会社 磁気記録媒体及びその製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP1172805A1 (en) 2002-01-16
KR20020001823A (ko) 2002-01-09
EP1172805A4 (en) 2003-03-19
WO2001059770A8 (fr) 2001-12-27
IL145810A0 (en) 2002-07-25
WO2001059770A1 (fr) 2001-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7067207B2 (en) Magnetic recording medium having a patterned soft magnetic layer
US7597972B2 (en) Magnetic recording medium including a patterned intermediate layer and a non-patterned soft magnetic layer and manufacturing method thereof
KR100445741B1 (ko) 이온 조사에 의해 비자성이 부여된 영역을 갖는 패터닝된 자기 기록 매체
JP2006277868A (ja) ディスクリートトラック媒体およびその製造方法
JP2001250217A (ja) 情報記録媒体及びその製造方法
TW200929185A (en) Process for producing magnetic recording medium, and magnetic recording reproducing apparatus
TW201007718A (en) Magnetic recording media and magnetic recording and reproducing apparatus
RU2169398C1 (ru) Способ изготовления магнитного носителя
RU2169399C1 (ru) Способ изготовления магнитного носителя
CN1446352A (zh) 一种磁头
JP2009259372A (ja) 磁気転写用マスター担体、及び磁気転写方法
JP2010277616A (ja) 磁気記録媒体及びその製造方法
RU2383944C1 (ru) Способ формирования магнитного носителя с паттернированной структурой для цифровой записи
EP2063421A2 (en) Master carrier for magnetic transfer and magnetic recording medium manufactured using the same
US20030017363A1 (en) Method of producing a magnetic information carrier
JPS59185031A (ja) 磁気デ−タ・パタ−ンの形成方法
JP2005158095A (ja) マスター情報担体の製造方法
JP2003203332A (ja) マスター情報担体およびその製造方法
JPH03254421A (ja) 垂直磁気記録媒体の製造方法
KR101360078B1 (ko) 패턴 자기 기록 매체 및 그 제조방법
JP2724014B2 (ja) 磁気ヘッドおよびその製造方法
Kim Magnetic Imaging of Magnetic Recording Media Using Transmission Electron Microscopy
JP2005108353A (ja) マスター情報担体およびその製造方法
JP2009199688A (ja) 磁気記録媒体及びその製造方法
JP5345562B2 (ja) 磁気記録媒体の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050212