Изобретение относится к вычислительнрй технике и может быть использовало при построении запоминающих устройств. на траках магнитных пленках (ТМП), Известны способы передачи информаЦ ции по доменопродвигаюшему каналу из / ТМП, основанные |ia приложении к каналу у1фавляющих магнитных полей Tfl и ГаТ wll - С5дин из известных способов переда чи информации по доменопродвигаюшему каналу из ТМП основан на приложении неошородных продвигающих магнитньсс аолей, создаваемых управляющиту и шина Мй специальной формы Г1|. Недостатком взвестного способа гвлд« втся его сложность. Наиболее близкое техническое решение , к предлагаемому - способ аереда- чи информации по доменопродвнгающему каналу из ТМП, который основан на существовании трех повторяющихся рисунков распределения коэрцитивной силы вдоль длины канала 4Н(Ч, 2Hg, и Hg, где сдвиг инфсфмациЕ на один разряд ос -ществляется за восемь тактов однороднйж продвигающих магнитных Полей, нап равлённых по оси легкого намагничивания (ОЛН) в отличающихся как по амплитуде, так и по продолжительности действия |;2|. Существующий способ передачи информации связан с наличием сложной обслуживающей злект хшной аппаратуры и отлиадется сложней технологией получения ппе&ок. Решить .. вопрос упрощения kaK обслуживающей. электронной аппаратуры, так.и технологии получения пленсж При продвигающем магнитном поле, деист вугащем, в напр(влёнии ОЛН или около нее, принципиально невозмояшо. Это обусло&л&ю спецификой движения доменньос границ под Действием продвигающего магнитного поля, направленного по ОЛН или около нее, которое вызывает расширение или сужение домена путем движения доменных границ (скачки Баркгаузена) в противоположные стороны. Цель изобретения - упрощение передачи ннффмации по доменогфодвш шощему каналу из ТМИ. Поставленная цель достигается путем Т0го7 что в способе передачи информацин но доменопродвигающему каналу из ТМП, основанном на приложении однородного магнитного поля вдоль ОЛН, расположен ной Домен6прбдвйгающ| й тк151ала одновременно с подачей однородного наг нцтного поля создают импульсное магнит йбё поле йдоль оси труйного намагннч Вйяия (ОТН) вдоль доменопродввгакице 1еШШййГ - - - v-...;... -. ПарЙ ётрьГйШ5 Ж®йгд 1 Ш штГого поля Нт/t. составляют: амплитуда - О,30,. анизотропии, продолж втелйость переднего фронта - не более SO не, tipch должительносгь заднего фрейта не менее 150 НС. ТКроме того, долясно выпбШатЬся не рёвенство. Нр Нл Нл Крит., где Нр - размагничивающее поле фё|эрЬмагнктного канала;, Нл крй.-крйти чёск6е пййё,11рй которо самопроизвольное )«анйёаб1иёнйв )вод действием MarifiHTHотополя НтН,й крШйЭется . Нл - текущее значение одн«ч-) МЙГНИТЙОГО «ОЛЯ. На фиг. 1 изображена серия кинокадров, иллюстрируюпия предложенный пёредач1я йс ШцЖВйШШШЙ Hft6fckH3t Магаитных доменов: на .2 доменопродвигакадий ТйЗэпаал с аЬсиметри &йым профилем, где взаимное расибложе- ийе векторов jT , Нтл. и Нл обеспечивает сйнхрсжяое направленное перемещение магнитньрс доменсв в ссютветст- ВИЙ с предлагаемым с.пособрм. : В процессе передачи инфс мацик доМе1аы занимают позиции 1-12. Запись до менов осуществляется при помощи шйны 13 гзаписи. Направление перемещения доменов указано стрелкаи и. Для наплялности ерромагнитнь канал сфотографирован вместе с неподвижным ориентиром 14 из медной фоволоки диаметром О,3м Принципиальное отличие получевГия сйи хронной направленной передачи информаци с Гбйсацйю плоских шгнитных дЪйёнов под действием полей HTJTL и Нл сяГ йспоп зувмого в настоящее время способа, нБвШнмЧ) на перемещении дЪменнья границ (скачки Баркгаузена) под действием полей в напра1влении ОЛИ тегт:&Я& Ж&е, заключается в том, что под действием поля НтЛ. с амплитудой О,3 - 0,5 Нк
7в197в (Нк поле анизотропии) пленка размагничивается сползанием доменных границ с последующим переходом в высокочастотное сползан йеГ При этом эффект высокочастотного сползания тем сильней, чем круче передиий фрсмт приложенного импульсного : магнитного поля Нтл. и положе его задний фронт. Последующее приЛожение пЬля Ш приводит к переходу от высокочастотного сползания к парадному движению доменных границ. Лараяное движение выражено наиболее ярко, в; случае асимметричного профиля фер ро гнитного канала, когда векторы JT в Нт, срставЛйют правую систему координат. В случае, ейли Will , то движение доменов происходит в направлении обратном направлению вектораj импульсного магнитного поля НтЛ. . Если Нл b , то движение / доменов происходит в направлении поля Нтл.. И, наконец, при достижении условия Нр Нл 2: Нл Крит., что возможно в пленках с краевыми i затенениями не менее 0,6 ширта канала, пленка переходит в однодо у1еггаое состояние и обеспечивается условие для синхрсжного направленного перемещения плоских магнитных доменов. Запись которьк осуществляет- ся локальным магнитным Полем, действующим в направлении обратном Йл „ В результате чего значительно упрощается как обслуживающая электрсйшая апййратзгрйТ таок и технологИ1я получения плёнсж, не требующих наличия тактовой последовательности продвигающих полей и определенной последовательности локальных изменений коэрцитивной силы вдоль какала. Передача информации по доМенопродвигающему каналу из ТМП в соответствии с предлагаемым способом.протекает следузощим образом.- , . Под действием поля НтЛ, 0,4 Нк (2,3э)плешса Ъпоязаннем ддменных границ размагничивается с последующим переходом ввйсбкочастотное сползание (позиция 1,2). Приложение поля Нл Нл Крит. 2,3э вызьгоает переход, от высокочастотного сйолзанйя к парадному движениюдоменных граниЦ, где непреры вКОСТЬ этого npcaiecca обеспечивается исчезновением одних доменов и появлением новыхч Одновременно с этим, по мере роста поля Нл, наблюдается уменьшение размеров йбмёнов, вектора намагниченности которьк антйпараллельны Нл (по- . зиция 3).При Крит, самопроизвольное возникновение доменов под действием ПОЛЯ HTJt прекращается и пленка переходит в опнодоменное состотие (позиция 4 При Нр Мл i Нл Крит, с помоШью шины записи, создающей локалыйое мщ-нит ное ноле в направлении обратном Нл, в канале записьюается домен, который пе ремешается вдоль канала (по;зшхии 5, 6, 7). При перемещении доменов, записаг ных с различным временным интервалом, временной интервал сохраняется (позицйи 8,9). С изменением полярностн тоянного магнитного поля flji нзмейяетсй направление движения Яомена, для записи которого необходимо также изменить поI лярность локального записывающего поля (позиции 10,11,12), Профиль доменопродвигающего канала (фиг.2) имеет асимметричный вид, где линейные размеры затененных краев отличаются друг от друга в пределах 1,21,5 раза, причем вектор г , определяюЬаий направление и величину смещения Центра незатеденвой части какала относительно центра канала, и вектор импуль сного магиитйого Нтл составляют правую систему координат, что соответствует , случаю, при котором синхронное направленное перемещение плоских маг аитньсс доменов вьфажено наиболее эффек тивно. В случае, если Нл t i , движение доменов происходит в направлении обратном направлению импульсного магнитного поля Нт Л , в случае t4Hл, : движение доменов происходит в направлении импульсного магнитного поля НтЛ Отношение линейных размеров затенен- ных краев «при которомсинхрс« но©: направленное перемещение плоских магнитных доменов наиболее эффективно, составляет1,2-1,5. Ширина канала - 0,9мм, длина 20 толщина пленки - 2.1 О мм, коэрцитивная сила смещения доменных границ Не 1|3э, поле анизотропии Нк 5,7э, продолжительность переднего импуль сного магнитного поля Нтл.- 20 не, про должительность заднего фршта импульсного магнитного поля - 200 НС. Ферромагнитный канал с краевыми з тенениями, составляющими 0,6 ширины канала (ЬС йб/Ь||) получен вакуумным напылением сплаве M-i /Fs 82/18% через трафарет с щелью 0,3мм на стеклянную подложку, нагретую до . Асимметричный профиль ферромагнитного канала задается асимметричным расположением щели трафарета относительно центра Испарителя или с помощью трафарета, края щели которого удалены на различные расстояния относительно подложки. Посто5шное магнитное поле Нл создается три помощи колец Гельмгольца или предварительно н юыщенного магаитожесткого ферромагнитного канала щириной 1,2мм и толщиной 2.10 мм, аодооженного под образец. В предлагаемом способе передачи информации по доменопродБИгающему каналу из ТМП по сравнению с известными отсутствуют управляющие шины специальной формы, создающие неоднородные продвигающие поля. Отсутствие необходимости разбиения каналов логической схемы на зс«ы фиксированной длины, на границах котсчэых во время тактов продвижения создаются условия, препятствующие Перемещению доменов за пределы зов, приводит к упр миению как обслуживающей электронной аппаратуры (требуется лшиь наличие полей Нтд. и Нл)., так и технологии получения пленок (структуруно-однородные пленки). Формула изобретения Способ передачи информации по доме-. нопродвигающему каналу из тонкой магнитной пленки, основанный на приложении оЬнородногр 1у агнйт 11ого поля вдоль оси легкого намагничивания, расположенной поперек доменопродбигающего канала, о т л и ч-а ю щ и и с я тем, что, с целью упрсацения передачи информации, одновременно с подачей однородного магнитного поля создают импульсное магнитное поле вдоль оси трудного намагничивания вдоль доменопродвигающего канала. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Патент США № 337О28О, КЛ. 340-174, 1968. . - 2, Патент США № 3366937, кл. 340-174, 1968 (прототип).
Фиг. 1
Ф
Нтя
Нл
Нл
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ ПЛОСКИХ МАГНИТНЫХ ДОМЕНОВ | 1994 |
|
RU2084971C1 |
Преобразователь угла поворота вала во временный интервал | 1979 |
|
SU855397A1 |
Генератор плоских магнитных доменов | 1986 |
|
SU1336106A1 |
Обучающаяся матричная структура | 1976 |
|
SU662970A1 |
Способ направленной синхронной передачи информации в тонких магнитных пленках | 1980 |
|
SU928411A1 |
Способ дефектоскопии тонких магнитных пленок | 1987 |
|
SU1506345A1 |
Регистр сдвига | 1983 |
|
SU1127009A1 |
СПОСОБ МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ | 1993 |
|
RU2063070C1 |
Способ определения анизотропии тонких магнитных пленок и устройство для его осуществления | 1980 |
|
SU970286A1 |
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ИНДУКЦИОННОГО СЧИТЫВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С МАГНИТНОГО НОСИТЕЛЯ | 1989 |
|
SU1833010A1 |
Фиг.2
Авторы
Даты
1980-11-23—Публикация
1977-10-12—Подача