DE2607585B2 - Magnetische Anordnung zum Übertragen von Daten in Form von longitudinalen Magnetisierungsmustern - Google Patents
Magnetische Anordnung zum Übertragen von Daten in Form von longitudinalen MagnetisierungsmusternInfo
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Description
Die Erfindung betrifft eine magnetische Anordnung zum Übertragen von Daten in Form von longitudinalen
Magnetisierungsmustern auf und von einem relativ zu der Anordnung bewegbaren Aufzeichnungsmedium,
welche Anordnung einen Blasendomänenbogen (1), der zur Informationsübertragung in magnetischer Kopplung
mit einem Aufzeichnungsmedium gebrach t werden kann; einen Generator (G)zur Erzeugung magnetischer
Blar.endomänen in dem Bogen;
einen Hauptmagnetfeldgenerator zur Erzeugung eines senkrecht auf dem Bogen stehenden Magnetfeldes (Hb),
mit dem die magnetischen Blasendomänen in dem Bogen instandgehalten werden können; einen Dateneingang;
eine mit dem Dateneingang verbundene Blasendomänenkodierungsanordnung; und Mittel zur
Erzeugung eines magnetischen Übertragungsfeldes einer derartigen Feldstärke und Richtung, daß die
erforderliche Kopplung zwischen Blasendomäne und Aufzeichnungsmedium bewirkt wird, enthält
Eine derartige Übertragungsanordnung ist aus der US-Patentschrift 37 93 640 bekannt In diesem Zusammenhang
sei bemerkt daß die Eigenschaften und Anwendungsmögiichkeiten von Blasendomänen im
allgemeinen im Artikel »Properties and Device applications of Magnetic domains in orthoferrites« in
the Bell System Technical Journal, Band 6, Nr. 8, vom Oktober 1967, Seiten 1901 ... 1925, angegeben werden.
Die Wirkungsweise der aus der erwähnten US-Patentschrift bekannten Anordnung basiert darauf, daß die
der Ebene der magnetisierbaren Schicht parallele Komponente des an der Stelle der Wand aus der Schicht
heraustretenden Feldes einer einwandigen magnetischen Domäne (sogenannte Blasendomäne) annähernd
den gleichen Effekt auf ein Aufzeichnungsmedium ausübt wie das Feld in der Umgebung des Spaltes eines
herkömmlichen Magnetkopfes. Dieser Effekt kann vorteilhaft dazu benutzt werden, in der herkömmlichen
Weise bei der Aufzeichnung beispielsweise von Fernsehbildern den beweglich abtastenden Kopf durch
einen ortsfesten abtastenden Kopf zu ersetzen. Die bekannte Anordnung ist dazu mit einer Blasendomänenplatte
ausgerüstet die eine Blasendomäne erzeugt und instandhält, während ein Paar stromführender Leiter
zum Erzeugen eines örtlichen Gradientfeldes auf der Platte angeordnet ist, um die Domäne in einer Richtung
senkrecht zur Bewegungsrichtung eines längs der Platte zu führenden Aufzeichnungsmediums zu bewegen.
Weiter ist die Platte mit einer Blasendomänenkodieranordnung in Form einer Signalleitung versehen, mit der
ein variables Hilfsmagnetfeld erzeugt wird, das beim Schreiben die Wandlänge der Blasendomäne als
Funktion eines aufzuzeichnenden Signals ändern kann. Auf diese Weise werden informationshaltige Spulen
geschrieben, die sich quer zur Bewegungsrichtung des Aufzeichnungsmediums erstrecken.
Neben dem an sich interessanten Vorteil, den das quer gerichtete Aufzeichnen von Informationen auf einem
langgezogenen Aufzeichnungsmedium mit Hilfe eines stillstehenden Kopfes bietet, hat die oben erwähnte
Blasendomänenanordnung jedoch auch bestimmte Nachteile.
Bei ihrem Weg quer über das Aufzeichnungsmedium bleibt eine Blasendomäne durch Wechselwirkung mit
dem im Aufzeichnungsmedium von der Blasendomäne selbst gebildeten Magnetisierungsmuster leicht »haften«, wodurch ihr Funktionieren gestört wird.
Ein weiterer Nachteil ist, daß eine Signalleitung quer über die Blasendomänenplatte führen muß, weil für die
Blasendomäne an jeder der Informationsstellen (es können mehrere hundert sein) jeder Spur ein Schreibsignal zu erzeugen sein muß. Dies macht das System
störungsempfindlich. Dazu kommt, daß die Notwendigkeit des Erzeugens des erforderlichen Hochfrequenzsignalfeldes bei der bekannten Anordnung über einen
großen Raum beträchtliche Probleme mit sich bringt, insbesondere hinsichtlich der Wärmeerzeugung während des Betriebes.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Magnetkopfanordnung zu schaffen, bei der das »Haften« von Blasendomänen die Funktion nicht stört, die
störungsunempfindlich ist und bei der die Wärmeerzeugung während des Betriebs gering ist. Außerdem soll die
Magnetkopfanordnung verschleißfest sein und die unerwünschten Wechselwirkungen zwischen Blasendomänen und Aufzeichnungsmedium nach dem Umdrukken sollen vermieden werden. Außerdem soll mit der
Anordnung der nachteilige Einfluß unverhofft in der Schicht aus magnetisierbarem Material durch die
Berührung mit dem Aufzeichnungsmedium entstandener Kratzer unterbunden werden.
Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß der Generator an ein erstes Schieberegister für magnetische Blasendomänen angeschlossen ist, daß die Blasendomänenkodierungsanordnung zum Füllen des Schieberegisters mit aufeinanderfolgenden kodierten Blasendomänenfolgen eingerichtet ist und daß Mittel vorgesehen
sind, um zu bestimmten Zeitpunkten die Kopplung zwischen mindestens einer Blasendomänenfolge und
dem Aufzeichnungsmedium zustande zu bringen.
Die Wirkungsweise dieser Anordnung basiert grundsätzlich darauf, daß ein sich in der Schicht aus
magnetisierbarem Material erstreckendes Schieberegister mit einer eine kodierte Information darstellenden
Blasendomänenfolge gefüllt wird. (Die verschiedenen Arten des Kodierens werden nachstehend näher
beschrieben.) Nach dem Füllen des Registers wird die Kopplung der individuellen Blasendomänen mit dem
Aufzeichnungsmedium zum Übertragen der Informationen hergestellt (Die verschiedenen Arten des Hersteilens der Kopplung werden weiter unten näher
erläutert.) Anschließend wird das Register mit der Information in Form einer neuen kodierten Blasendomänenfolge unter Weiterschiebung der vorhergehenden Folge für die nächste Spur gefüllt
Die Vorteile sind: ein Haften einer Blasendomäne an dem von ihr »geschriebenen« Magnetisierungsmuster
ist dadurch nicht störend, daß durch die Übertragung der Informationen über Blasendomänenfolgen eine
Blasendomäne, die einmal geschrieben hat, nicht erneut
zu schreiben braucht, während die Störungsempfindlichkeit gering ist, weil das zu übertragende Domänenmuster an nur einer gut abzuschirmenden Stelle, nämlich
beim Generator, kodiert und weiter instandgehalten wird. Dies bildet eine Verbesserung hinsichtlich des
getrennten Kodierens der Informationen an jeder Informationsstelle wie bei der bekannten Anordnung.
Im Rahmen der Erfindung ist es auf verschiedene Weise möglich, die gewünschte Kopplung zwischen
einer Blasendomänenfolge und dem Aufzeichnungsmedium herzustellen.
Eine erste bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung ist dadurch gekennzeichnet,
daß Mittel vorgesehen sind, die Schicht im Betrieb r, ständig mit dem Aufzeichnungsmedium in Berührung zu
halten, und daß die Mittel zum Koppeln eine Schaltung enthalten, die ein magnetisches Übertragungsfeld zu
gewünschten Zeitpunkten einschaltet. Dies ermöglicht eine Beschränkung der Wärmeerzeugung (das Übertra-
Hi gungsfeld wird nur einmal je zu schreibende Spur
eingeschaltet).
Eine zweite Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung ist dadurch gekennzeichnet, daß Mittel
vorgesehen sind, im Betrieb kontinuierlich ein magneti-
sches Übertragungsfeld zu erzeugen, und daß die Schicht an einem Schwinger befestigt ist, der die Schicht
zu gewünschten Zeitpunkten mit dem Aufzeichnungsmedium in Berührung bringt. Hierdurch wird ein
geringerer Verschleiß der Schicht aus magnetisierba
rem Material verwirklicht. Erst wenn das Schieberegi
ster mit der Information für eine bestimmte zu schreibende Spur gefüllt ist, wird die Schicht mit dem
Aufzeichnungsmedium in Berührung gebracht
Die Bedingung, daß die Kopplung zwischen einer
Blasendomänenfolge und dem Aufzeichnungsmedium
zu gewünschten Zeitpunkten hergestellt werden kann, beinhaltet, daß es beispielsweise möglich ist, die
Datenspuren beim Schreiben immer im gleichen Abstand vom Rand des Aufzeichnungsmediums anfan
gen zu lassen. Hierzu kann die erfindungsgemäöe
Anordnung derart ausgeführt werden, daß ein Detektor zum Detektieren der momentanen Position eines
Randes des Aufzeichnungsmediums vorgesehen ist welcher Detektor mit einer Schaltung zum Steuern der
Mittel verbunden ist, die die Kopplung zwischen Blasendomäne und Aufzeichnungsmedium herstellen.
Im Rahmen der Erfindung sind außerdem verschiedene Arten des Kodierens von Blasendomänenfolgen
möglich. Eine erste Art des Kodierens ist die
Blasendomänen entweder an der linken oder an der
rechten Seite eines Transportkanals eine Stellung einnehmen zu lassen. Eine andere Art des Kodierens ist,
die aufeinanderfolgenden Positionen des Kanals mit einer Blasendomäne zu bestücken oder freizulassen. Da
die Positionen weitergeschoben werden, hält sich die Kodierung beim Weiterschieben aufrecht
Eine andere Möglichkeit ist Differenzen in der Wandstruktur der magnetischen Blasendomänen anzubringen. Beispielsweise kann die Magnetisierung in der
so Domänenwand linksherum oder rechtsherum drehen.
Die erfindungsgemäße Anordnung wird vorzugsweise derart ausgeführt daß Mittel vorgesehen sind, die
Schicht aus magnetisierbarem Material im Betrieb mit nur einem Teil ihrer Oberfläche mit dem Aufzeich
nungsmedium in Berührung zu halten, daß, in der
Bewegungsrichtung des Aufzeichnungsmediums gesehen, sich das Schieberegister vor der Berührungsfläche
der Schicht mit dem Aufzeichnungsmedium befindet, daß sich ein System von Blasendomänentransportkanä
len quer zum Schieberegister zumindest bis zur
Berührungsfläche zum folgerichtigen Transportieren von Blasendomänen in einer Richtung quer zum
Schieberegister erstreckt und daß Mittel vorgesehen sind, die dafür sorgen, daß die Kopplung einer kodierten
Folge mit dem Aufzeichnungsmedium an der Stelle der Kontaktfläche erfolgt.
Einen zusätzlichen Vorteil bietet die Verwendung einer Schicht aus magnetisierbarem Material mit einem
zweidimensionalen Domänengitterbereich. Derartige
Domänengiuerbereiche, für deren Verwirklichung auf »Philosophical Magazine,31, Nummer 1, Januar 1975,
Seiten 161 ... 172«, verwiesen wird, weisen eine sehr
dichte Packung auf und ermöglichen damit eine hohe ■-,
Informationsdichte auf dem Aufzeichnungsmedium.
Eine bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemaßen Anordnung ist daher dadurch gekennzeichnet,
daß Mittel vorgesehen sind, nach dem jeweiligen Füllen des Schieberegisters mit einer kodierten Blasendomä- ή
nenfolge diese Domänen in einer Richtung quer zum Schieberegister zum aufeinanderfolgenden Bilden von
magnetischen Blasendomänenfolgen in einem zweidimensionalen Domänengitterbereich simultan anzutreiben,
daß Mittel vorgesehen sind, die gebildeten Folgen in einer Richtung quer zum ersten Schieberegister zu
transportieren, und daß weitere Mittel vorgesehen sind, zu gewünschten Zeitpunkten die Kopplung zwischen
mindestens einer Folge und dem Aufzeichnungsmedium herzustellen. _>
<>
Die Wirkungsweise dieser bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung basiert darauf,
daß nach dem Füllen des Registers mit der auf eine Spur zu schreibenden Information die diese Information
darstellende Blasendomänenfolge in einen zweidimen- r>
sionalen Domänengitterbereich eingeschoben wird. Darauf füllt sich das Register mit der Information für die
nächste Spur und eine neue Blasendomänenfolge wird unter Durchschieben der vorangehenden Folge in den
Domänengitterbereich eingeschoben. (Beim Weiter- so schieben hält sich die Kodierung aufrecht.) Zu
gewünschten Zeitpunkten wird die Kopplung zwischen einer Folge oder einer Folgenanzahl aus dem
Domänengitterbereich mit dem Aufzeichnungsmedium
zum Übertragender Informationen hergestellt. ι;
Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung ist dadurch gekennzeichnet,
daß die magnetisierbare Schicht eine erste und eine zweite, an die erste grenzende magnetisierbare
Unterschicht enthält daß der Generator zum Erzeugen von Domänen in jeder der Unterschichten eingerichtet
ist, wobei unter selektiver Steuerung von der Kodierungsanordnung
zusammenfallende magnetische Domänenpaare in der ersten und der zweiten Unterschicht
und einfache Domänen in der zweiten Unterschicht *ί
gebildet werden können, wobei die erste Unterschicht zum Koppeln mit dem Aufzeichnungsmedium bestimmt
ist. In diesem Falle besteht die Kodierung darin, daß in der mit dem Aufzeichnungsmedium zu koppelnden
ersten Unterschicht an den Gitterstellen des Domänen- ">o gitterbereiches eine Blasendomäne (binäre »Eins«)
auftreten kann oder nicht (binäre »Null«). Damit die Struktur des Domänengitterbereiches in der ersten
Unterschicht durch infolge des Kodierens entstandene offene Stellen nicht gestört wird, befindet sich in der
angrenzenden (zweiten) Unterschicht ein vollständiger Domänengitterbereich. Der komplette Domänengitterbereich
dient gleichfalls als Transportmittel. Werden nämlich die Folgen des kompletten Gitterbereiches
weitergeschoben, so schieben die damit verkoppelten Folgen des unvollständigen Gitterbereiches unter
Beibehaltung der darin enthaltenen Information.
Der zweidimensionale Domänengitterbereich kann
ein hexagonales Gitter bilden, während eine hohe Informationsdichte dadurch gewährleistet wird, daß die t>5
Gitterkonstante kleiner als das Zweieinhalbfache des Blasendomänendurchmessers ist
An seinem dem ersten Schieberegister abgewandten Rand muß der Domänengitterbereich abgegrenzt sein. Dies ist dadurch möglich, daß der Domänengitterbereich an der Stelle mit einer Reihe von Domänenvernichtungseinheiten versehen is;, in denen alle Domänen einer an dieser Stelle ankommenden Folge simultan vernichtet werden.
An seinem dem ersten Schieberegister abgewandten Rand muß der Domänengitterbereich abgegrenzt sein. Dies ist dadurch möglich, daß der Domänengitterbereich an der Stelle mit einer Reihe von Domänenvernichtungseinheiten versehen is;, in denen alle Domänen einer an dieser Stelle ankommenden Folge simultan vernichtet werden.
F.ine weitere bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung ist jedoch dadurch
gekennzeichnet, daß der Domänengitterbereich von einem zweiten Schieberegister abgegrenzt ist, das
parallel zum (ersten) Schieberegister angeordnet ist, in weichem zweiten Schieberegister Blasendomänen bzw.
zusammenfallende Blasendomänenpaare aus dem Domänengitterbereich seitwärts aufnehmbar und anschließend
abführbar sind. Man kann jetzt mit der Anordnung von nur einer Verntchtungseinheit am Ende des
Schieberegisters auskommen, während außerdem die Möglichkeit geschaffen ist. die am Rande des Domänengitterbereiches
ankommenden einfachen bzw. zusammenfallenden Domänen mit Hilfe eines Detektors vor
dem Vernichten folgerichtig zu detektieren. Außer zum Schreiben von Informationen läßt sich die erfindungsgemäße
Anordnung daher auch zum Lesen verwenden.
Daher ist eine weitere bevorzugte Ausführungsform von der erfindungsgemäßen Anordnung dadurch
gekennzeichnet, daß am Ende des zweiten Schieberegisters ein Detektor zum unterschiedlichen Detektieren
einfacher Blasendomänen, bzw. zusammenfallender Domänenpaare, angeordnet ist, möglicherweise von
einer Domänenvernichtungseinheit gefolgt, während der Blasendomänengenerator zum Erzeugen zusammenfallender
Domänenpaare in der ersten und zweiten Unterschicht eingerichtet ist und das magnetische
Übcrtragur.gsfcld während des Lesevorgangs eine Feldstärke aufweist, die zusammen mit der Feldstärke
der auf dem Aufzeichnungsmedium stellenweise vorhandenen Felder groß genug ist, Blasendomänen in der
ersten Unterschicht zu vernichten.
Vorzugsweise ist die magnetische Übertragungsschicht im Betrieb mit nur einem Teil ihrer Oberfläche
mit dem Aufzeichnungsmedium in Berührung. Von der Größe dieser Kontaktfiäche ist es abhängig, wieviel
Folgen im Domänengitterbereich bei einem Schreiboder Lesevorgang gleichzeitig mit dem Aufzeichnungsmedium
gekoppelt werden. Dies bietet beispielsweise die Möglichkeit, ein aufzuzeichnendes hochfrequentes
Datensignal in eine Anzahl parallel verarbeitbarer Signale mit niedrigerer Frequenz umzukodieren, die
über eine entsprechende Anzahl aufeinanderfolgender Folgen des Domänengitterbereiches simultan auf das
Aufzeichnungsmedium übertragen werden.
Die Erfindung wird beispielsweise an Hand der Zeichnungen näher erläutert Es zeigt
F i g. 1 eine vereinfachte Form, teilweise in Ansicht
teilweise als Blockschaltung, einer magnetischen Aufzeichnungsanordnung mit einem Blasendomänenbogen
1 und einem Aufzeichnungsmedium 4,
Fig. 2 im Schnitt längs der Linie H-II den Bogen 1 und das Aufzeichnungsmedium nach F i g. 1,
F i g. 3 die Ä-H-Kurve des Aufzeichnungsmediums
nach Fig. 1, wobei horizontal die Feldstärke Wund
vertikal die magnetische Induktivität B aufgetragen ist
F i g. 4 ein Beispiel einer Anordnung zum Erzeugen magnetischer Domänen und zusammenfallender Domänenpaare
in Form eines Durchschnitts,
F i g. 5 ein perspektivisches Bild eines Domänengitters
in dichter Packung mit einfachen Domänen und zusammenfallenden Domänenpaaren.
l:ig. 6 cine AnordriLing nach der Erfindung im
Blockschallbild,
Fig. 7 eine weiter ausgearbeitete Einzelheit der erfindungsgemäßen Anordnung, wobei die magnetischen
Domänen von elektrischen Stromimpulsen in Mäanderleitern angetrieben werden,
Fig. 8 schematisch einen Querschnitt durch eine Anordnung nach F i g. 7, und
Fig. 9 eine Ansicht einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung.
In der in Fig. 1 dargestellten Anordnung zum Aufzeichnen von Informationen auf einem magnetisicrbaren
Aufzeichnungsmedium bedient man sich einer sogenannten Blasendomänenplatte 1, deren Seite 2 mit
einem Blasendomänengenerator G, einem Blasendomänentransportkanal (Schieberegister) 5 und einem
Blasendomänenvernichter A versehen ist, und deren Seite 3 im Prinzip dazu bestimmt ist, mit einem
magnetisierbaren Aufzeichnungsmedium in Magnetflußkopplung gebracht zu werden. In F i g. 1 wird das
Aufzeichnungsmedium von einem Magnetband 4 dargestellt. Die Platte 1 ist hierbei deutlichkeitshalber in
einer Stellung gezeichnet, die um 90° in bezug auf die Stellung verdreht ist, die die Platte in Wirklichkeit
einnimmt. Beim Schreiben der Information be vegt sich das Magnetband 4 in Richtung des Pfeiles ν längs der
Platte 1. Im vorliegenden Beispiel sei angenommen, daß die Platte 1 und das Band 4 Teile eines Videorekorders
sind und die zu schreibende Information besteht aus Videoinformation. Die Erfindung beschränkt sich
jedoch nicht auf Anwendung in Videorekordern. Die Videoinformation gelangt an den Eingang IN der
Trennstufe S, die die zum Synchronisieren der Anordnung erforderlichen Impulse vom Videosignal
trennt. Der Köder C setzt das Videosignal in ein binär kodiertes Signal um. Dieses Signal steuert den
Generator G, der eine kodierte Folge von Blasendomänen ununterbrochen in den Transportkanal 5 hineinschiebt.
Die punktierte Linie stellt die Achse des Kanals dar. Das Steuersignal sorgt hierbei dafür, daß die
Blasendomänen beim Verlassen des Generators G, in der Bewegungsrichtung gesehen, links oder rechts im
Transportkanal 5 eine Stelle einnehmen, oder daß die Blasendomänen intermittierend in den Transportkanal 5
hineingeschoben werden. In Fig. 1 stellt G einen einzigen Generator und 5 einen einzigen Transportkanal
dar. Die Erfindung beschränkt sich jedoch nicht darauf. Im allgemeinen wird es praktisch sein, eine
Anzahl paralleler Transportkanäle mit dazugehörigen Generatoren zu verwenden, wobei das — hochfrequente
— Videosignal in eine Anzahl parallel verarbeitbarer Signale mit niedrigerer Frequenz umkodiert wird. Wenn
das nicht auf diese Weise gemacht wird, ergibt sich eine ziemlich hohe Bitgeschwindigkeit durch die erforderliche
Digitalisierung des Videosignals. Beispielsweise würde bei einer Videosignalfrequenz von 5 MHz die
erforderliche Bitgeschwindigkeit 50 Mbit/s betragen.
Die vom Generator G erzeugten Biasendomänen, von denen eine mit der Bezugsziffer 15 bezeichnet ist
werden mit Hilfe der sogenannten Mäandermethode durch den Kanal 5 transportiert. Hierzu ist an der Seite 2
der Platte 1 eine Anzahl mäanderförmiger Stromdrähte,
von denen der Deutlichkeit halber nur der Draht 6 dargestellt ist, angeordnet, die Ströme durchfließen, die
die Domänentransportquelle T steuert. Der Kanal 5 wird durch eine Rille in der Platte 1 gebildet Auch
andere Stromleiterkonfigurationen, möglicherweise in Verbindung mit weichmagnetischen Streifen, sind für
den Transport anwendbar. Siehe beispielsweise den Artikel »Theory of single-current domain propagation
circuits« in IEEE-transactions on Magnetics, Juni 1972.
Seiten 241 .. .243. sowie die US-Patentschrift 34 60 116.
Wenn der Kanal 5 mit einer Blasendomänenfolge gefüllt ist, wird kurzzeitig ein magnetisches Druckfeld
angelegt, das mi; dem hochkonzentrierten Wandfeld der Blasendomänen stellenweise eine Feldstärke erreicht,
die die koerzitive Feldstärke des Magnetbandes 4
in überschreitet. Zum Erzeugen dieses Drjckfeldes ist auf
der Platte 1 der elektrische Leiter 7 angeordnet, der mit dem Impulsgenerator Pverbunden ist. Die Richtung des
Druckfeldes ist der Richtung entgegengesetzt, in der das Band zuvor magnetisiert ist und die die Pfeile 8,9 und 10
ii angeben.
Im allgemeinen wird weiter noch ein Vorspannungsfeld zum Stabilisieren der Blasendomänen benötigt. Die
Mittel zum Erzeugen dieses Feldes sind in der F i g. 1 nicht dargestellt. Die Richtung dieses Vorspannungsfel-
2ü des ist mit dem Pfeil Hb angegeben.
Die Weise des Umdruckens der Informationen, die eine Blasendomänenfolge enthält, auf das Magnetband 4
wird an Hand der Fi g. 2 und 3 näher erläutert F i g. 2
zeigt im Schnitt längs der Linie 11-11 einen Teil der
Blasendomänenplatte 1 nach F i g. 1 in ihrer Betriebsstellung an der Stelle der Blasendomäne 15, die mit dem
Aufzeichnungsmedium 4 in Flußkopplung ist. Die Blasendomänenwand 16, 16' bewirkt an der Stelle der
Kontaktlinie der Wand mit dem Aufzeichnungsmedium ein horizontales Feld, das sich vom Feldmuster um einen
imaginären Stromdraht, den ein Konstantstrom durchfließt, wenig unterscheidet. Im dargestellten Beispiel
arbeitet das Feld der Wand 16 mit dem Druckfeld Hp
mit, während das Feld der Wand 16' entgegenwirkt Beim konzentrierten Streufeld der Wand 16 wird also
ein Gesamtdruckfeld Hp addiert während das Feld der
Wand 16' des Druckfeldes Hp subtrahiert wird. Wenn
nur das Feld in der Vorwärtsbewegungsrichtung ν des Bandes 4 herangezogen wird, werden die Felder der
Domänenwände 16 und 16' mit H» bzw. — W»
bezeichnet Dies wird in F i g. 3 an Hand der ß-H-Kennlinie des Magnetbandes 4 erläutert Wenn das
Druckfeld eingeschaltet ist, sind die Feldstärken direkt unter der Domänenwand 16 und 16' Hw + Hp bzw.
«5 — Hw + Hp. Außerhalb des Feldbereiches der Domänenwand
16, 16' ist die horizontale Komponente der Feldstärke gleich Hp. Das stellenweise Umdrehen der
Magnetisierung des — vormagnetisierten — Sardes 4
muß daher bei einer zwischen Hp und Hp + H„
liegenden Feldstärke erfolgen. In diesem Zusammenhang sei bemerkt daß das Vormagnetisieren des Bandes
4 durch den hohen Rauschpegel in bezug auf den eines gelöschten Bandes weniger günstig ist Der Gebrauch
eines zuvor gelöschten Bandes erfordert jedoch eine sehr sorgfältige Wahl von Hw und Hp.
Das Druckfeld wird sehr kurzzeitig eingeschaltet so daß außerhalb der Einschaltzeiten die Blasendomänen
nicht auf das Band 4 schreiben können.
Jedoch ist nicht nur die Einwirkung einer Blasendo-
M mäne auf das Band (Schreiben), sondern auch die
Rückwirkung der geschriebenen Information auf eine Blasendomäne möglich Wenn eine Blasendomäne in
der Schreibphase geschrieben hat, kann es vorkommen,
daß die Wechselwirkung zwischen dieser Blasendomäne und den Polen auf dem Band, das die Blasendomäne
selbst beschrieben hat so stark ist daß die Blasendomäne gleichsam am Band »haftet«, wodurch das Weiterschieben
der Domänen im Transportkanal zum Füllen
des Kanals mil einer neuen Domänenfolge erschwert
wird. In diesem Fall kann es Vorteile bieten, wenn die
Domänen nicht am l.nde des Transportkanals eine nach der anderen, sondern direkt nach dem Umdrucken alle
gleichzeitig mit Hilfe eines sich parallel zum Transportkanal
erstreckenden Vernichters vernichtet u erden.
In der in Γ ig. I dargestellten Ausführungsiorm
befindet sich am Ende des Kanals 5 ein Vernichter A, der die Blasendomänen einer umgedruckten ülasendomänenfolge
nacheinander vernichtet, wenn die folgende Blasendomänenfolge weitergeschoben wird. Das periodische
Einschalten des Druckfeldes wird von Synchronimpulsen gesteuert, die in der Trennstufe 5 aus
dem kompletten Fernsehsignal gewonnen worden sind.
Eine Alternative beim Umdrucken ist es, das Druckfeld ununterbrochen eingeschaltet zu lassen, aber
die Biasendomänenpiatte ί auf einen (piezoelektrischen) Schwinger zu montieren, der auf einer derartigen
Frequenz schwingt, daß stets nach der abermaligen Füllung des Kanals mit einer neuen Blasendomänenfolge die Seite 3 der Platte 1 mit dem Band 4 in Kontakt
gebracht wird. Ein Vorteil dieser Methode ist, daß der Verschleiß geringer ist als bei konstanter Berührung der
Platte 1 mit dem Band 4.
Eine durch Umdrucken einer Blasendomänenfolge erhaltene Bahn 17 ist in der F i g. 1 schematisch
dargestellt. Diese Bahn ist eine getreue Abbildung einer derartigen Blasendomänenfolge.
Ein zusätzlicher Vorteil der oben beschriebenen Aufzeichnungsmethode ist, daß man den Zeitpunkt des
Umdruckens der Blasenfolgen in der Hand hat. Dies bedeutet, daß bestimmte Fehler (z. B. Schwankungen in
der Lage des Bandes senkrecht auf der Vorwärtsbewegungsrichtung, Bandlauffehler) korrigiert werden können. Im Rahmen der Erfindung ist es beispielsweise
möglich, den Zeitpunkt des Umdruckens stets derart anzupassen, daß der Abstand vom Beginn der Bahn 17
zum Rand 18 des Bandes 4 immer gleich g'oß ist, trotz
möglicher Schwankungen in der Lage des Bandes 4 senkrecht zur Vorwärtsbewegungsrichtung v. Dies
erleichtert bedeutend das Lesen der aufgezeichneten Information zu einem späteren Zeitpunkt. Hierzu kann
die Anordnung mit einem Detektor versehen werden, der die momentane Randlage des Magnetbandes
detektiert und mit einer Schaltung zum Steuern der Mittel verbunden ist, die die Kopplung zwischen
Blasendomäne und Aufzeichnungsmedium herstellen.
Durch die Berührung mit dem sich in Richtung ν bewegenden Band 4 können in der Seite 3 der
Domänenplatte 1 Kratzer entstehen. Derartige Kratzer erstrecken sich in Richtung ν und stehen somit
senkrecht auf der Vorwärtsbewegungsrichtung der Blasendomänen im Transportkanal 5. Dies bedeutet,
daß durch derartige Kratzer die Vorwärtsbewegung der Blasendomänen stark erschwert und unter Umständen
sogar blockiert werden kann. Dieser Nachteil kann im Rahmen der Erfindung auf nachstehend zu beschreibende Weise beseitigt werden.
Für eine Beschreibung der Anordnung, die die genannten Nachteile beseitigt, sind zunächst die
physikalischen Eigenschaften magnetischer Blasendomänen, und insbesondere das Erzeugen und Handhaben
dieser Blasendomänen in einem zweidimensionalen Domänengitterbereich, heranzuziehen.
1. Physikalische Eigenschaften Die in der bevorzugten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Anordnung zu verwendenden Blasendomänen können in einer Zweischichtstruktur aus
Yttri!.im-Lisen-Granai (YIG) mit einer Zusammensetzung
nach der Formel Yjl-CiOi;, die durch Epitaxialwadisium
in der Flüssigkeitsphase gebildet wird, so daß die Schichten strukturell dadurch ein Ganzes bilden, daß
die Kristallgitterkonstanten bei einem Sprung in der
Zusammensetzung nur eine geringe Differenz aufweisen, die durch Epitaxie aus der flüssigen Phase
in anschließend gezüchtet werden. Die zwei gezüchteten
Schichten bilden eine strukturelle Einheit, weil ihre Kistallgitterkonstanten nur eine geringe Differenz
aufweisen, obwohl bei dem Übergang von der einen auf die andere Schicht ein Sprung in der Granatzusammen-
■i5 Setzung auftritt. Der Kristall hat eine im wesentlichen
kubische Struktur mit drei Uiiterkristallgittem, in denen
andere ionen substituiert werden können (ohne Unterbrechung der strukturellen Einheit), nämlich das
Dodekaederunterkristallgitter, das durch die Yttriumio nen gebildet wird (Substitution durch La, Ca, Ga, Sm,
Nd, Pr, Gd, Eu), das Oktaederunterkristallgitter, das durch 40% der Eisenionen gebildet wird (Substitution
durch Ga, Al), und das Tetraederunterkristallgitter, das
durch die übrigen 60% der Eisenionen gebildet wird (Substitution durch Ga, Al, Ge, Sr). Das Verzeichnis der
Substitutionselemente dient als Beispiel. Zusammenhängend mit der Wertigkeit der Ionen ist in manchen Fällen
zusätzliche Substitution an den Dodekaederstellen für Ladungsausgleich erforderlich. Oft kann man die
magnetische Wirkung des Dodekaecierunterkristallgitters vernachlässigen sowie den magnetischen Einfluß
der Sauerstoffionen. Dabei ist in diesen ferrimagnetischen Granaten die Gesamtmagnetisierung gleich der
vektoriellen Summe vollständig oder nahezu vollständig
v> entgegengesetzt gerichteter Magnetisierungen der
Unterkristallgitter. Die Substitutionsstellen bestimmen die Verhältnisabmessungen der Ionen. Wenn die
Gesamtmagnetisierung bei einer bestimmten Temperatur nahe Null liegt, ist ihr Wert kritisch abhängig von der
Verteilung der Ionen über die Oktaeder- und Tetraederunterkristallgitter. Die Bedingung M (Magnetisierung) = 0 definiert einen äußerst tiefen antiferromagnetischen Bereich (Pseudoausgleichsebene). Ais nicht
magnetische Substratschicht wird meistens eine Galli
um-Gadolinium-Granat-Schicht benutzt Die Dicken
der Schichten aus magnetischem Material können zum 5 μηι herum oder darunter liegen.
Übrigens beschränkt sich die Erfindung nicht auf die Anwendung von Schichten, die im LPE-Verfahren
hergestellt worden sind. Es ist weiter möglich, (amorphe) Schichten aufzusprühen. Dies bietet die
Möglichkeit, auf der nichtmagnetischen Substratschicht (die in diesem Falle eine Glasplatte sein kann), zunächst
eine Domänenführungsstruktur anzubringen, bevor die
Blasendomänenschichten im Aufsprühverfahren aufgetragen werden. Die Blasendomänenschichten werden
durch eine magnetische Ausgleichswand getrennt
In einer der Schichten kann nunmehr ein verschiebbares, dichtgepacktes Gitter aus Blasendomäneri erzeugt
μ werden. In der zweiten Schicht können den Blasendomänen der ersten Schicht gegenüber jeweils Blasendomänen erzeugt werden oder nicht An der Stelle, an der
sich in beiden Schichten eine Blasendomäne befindet ist die Rede von einem zusammenfallenden Domänenpaar.
Zusammenfallende Domänenpaare bilden eine stabile Konfiguration hinsichtlich der gegenseitigen Verschiebung der zusammenfallenden Domänen. Diese Domänen verbindet eine magnetische Ausgleichswand.
2. Das Erzeugen der Blcsendomänen
Es gibt mehrere Methoden zum Erzeugen magnetischer Domänen. So kann durch eine stellenweise
Beeinflussung des Hauptmagnetfeldes eine Domäne geteilt werden. In einer Stromschleife bestehen zwei
separierte bevorzugte Positionen für eine Domäne, die beispielsweise durch kleine Stellen von einer auf der
Schicht aus magnetischem Material aufgedampften Nickel-Eisen-Legierung erzeugt werden. Durch Verringerung
des stellenweise vorhandenen Hauptmagnetfeldes wird eine Domäne so groß, daß beide Prioritätsstellungen
eingenommen werden. Durch stellenweise Erhöhung des Hauptmagnetfeldes teilt sich die Domäne,
wobei eine geteilte Domäne selbsttätig außerhalb der Stromschleife längs einer schienenlormigen Prioritätsstruktur für Domänen abgeleitet werden kann.
Bei einer anderen Methode befindet sich eine Ursprungsdomäne ständig auf einem im wesentlichen
viereckigen Element von einer auf der Schicht aus magnetischem Material aufgedampften Eisen-Nickel-Legierung.
Dieses Element grenzt an eine Fortpflanzungsstruktur
vom T-I-Typ. Bei jeder Periode eines in der Plattenebene drehenden Drehmagnetfeldes wird
eine Domäne abgetrennt und längs der erwähnten Prioritätsstruktur weiterbefördert. Durch zeitweiliges
Umkehren des Drehsinnes des Drehmagnetfeldes lassen sich Weichenelemente aktivieren, wodurch die von der
abgetrennten Domäne zu verfolgende Bahn selektiv gesteuert wird. So kann der Informationsinhalt einer
gebildeten Blasendomänenfolge modifiziert werden.
Die magnetischen Domänen lassen sich auf entsprechende Weise erzeugen. Eine Vielfachschicht aus
magnetischen Materialien kann bei niedriger Intensität des Hauptmagnetfeldes mit streifenförmigen Domänen
gefüllt sein, wobei die Magnetisierungen aufeinanderfolgender Streifen abwechselnd und parallel sowie
antiparallel zum Hauptmagnetfeld verlaufen. Abhängig von der Temperatur und von den Dicken und
Zusammensetzungen der unterschiedlichen Schichten tritt der Übergang nach den kreisförmigen magnetischen
Domänen auf (sogenannte Blasendomänen).
Ausgehend von einer stabilen Konfiguration mit zusammenfallenden Domänenpaaren, können bei stellenweiser
oder allgemeiner Erhöhung des Hauptmagnetfeldes zunächst zusammenfallende Domänenpaare
in einfache Domänen umgesetzt werden, bevor sie bei noch kräftigerem Feld zusammenbrechen. Die zwei
Übergänge treten beispielsweise in einer magnetischen Doppelschicht mit einer Nennzusammensetzung
Y2.85Lao.15Fe3.75Ga1.25Ou bei einer gegebenen Temperatur
bei 35,5 bzw. 38,5 Oerstädt auf. Der Unterschied ist groß genug, um die selektive LImsetzung eines
zusammenfallenden Domänenpaares in eine einfache Domäne leicht verwirklichen zu können. Die Differenzen
zwischen den beiden Schichten bei in diesem Falle nahezu gleicher Zusammensetzung werden durch eine
andere Verteilung der Substitutionsionen auf die verschiedenen Unterkristallgitter bewirkt. Diese Verteilung
kann beispielsweise durch die Temperatur des Bades beim epitaxialen Wachstumsverfahren beeinflußt
werden. Die Stabilitätsbereiche sind von den Dicken und Zusammensetzungen der Schichten aus magnetischem
Material und von der Temperatur abhängig. Wenn eine Umsetzung durch Felderhöhung verwirklicht
worden ist, ist sie bei der anschließenden Abschwächung des Magnetfeldes nicht umkehrbar.
F i g. 4 zeigt eine Anordnung zum Erzeugen verschiedenartiger magnetischer Domänen. Die Elemente 29
und 30 sind Generatoren, beispielsweise von einem obenerwähnten Typ. An der Stelle des Generators 29
reicht die Dicke der Schicht 4 zürn Instandhalten einer stabilen Domäne nicht aus, dies im Gegensatz zur
stellenweisen Dicke der Schicht 3 und der Dicken der beiden Schichten an der Stelle des Elements 30. Bei der
Erregung des Elements 29 entsteht eine einfache Domäne, beim Erregen des Elements 30 dagegen ein
zusammenfallendes Domänenpaar. Weiter kann die Anordnung eine Domänenführungsstruktur enthalten,
z. B. eine, die aus diskreten aufgedampften Elementen vom T-l-Typ aus einer Eisen-Nickel-Legierung besteht.
Diese Struktur ist nicht gesondert angegeben. Die Domänenpaare werden von der Quelle 30 erzeugt und
zum Datengenerator 32 hin angetrieben. Dieses Element enthält eine erregbare Stromschleife, wodurch
das Hauptmagnetfeld verstärkt wird und ein passierendes zusammenfallendes Domänenpaar in eine einfache
Domäne in der Schicht 4 übergehen kann. Die einfachen Domänen des Elements 29, die Domänenpaare des
Elements 30, die einfachen Domänen des Elements 32 und gegebenenfalls Domänenleerstellen können als eine
mehrfache Folge zusammen in Richtung auf eine Sammelweiche, η deren einer Ausgang eine einfache
Folge von Domänenpositionen entsteht, angetrieben werden. Zum anderen können die Elemente 29,30 und
32 auch aufeinanderfolgend entlang einer einfachen Führungsstruktur angeordnet sein: die Rampe bei 31 übt
nahezu keine entgegenwirkende Kraft auf eine Domäne in der Schicht 3 aus, welche Domäne sich in der Figur
von links nach rechts bewegt. Auf entsprechende Weise kann ein Domänengenerator vom Typ des Elements 29
an einer Stelle angeordnet sein, an der die Schicht zu
Ji dünn (oder gegebenenfalls zu dick) ist, um stabile
Domänen darin speichern zu können.
3. Der Domänengitterbereich
F i g. 5 zeigt ein perspektivisches Bild eines Domänengitters in dichter Packung mit einfachen Domänen
und zusammenfallenden Domänenpaaren. Die magnetischen Domänen in der Schicht A bilden ein vollständig
besetztes Domänengitter in einer dichten Packung. In einer einer Domänenposition in der Schicht A
entsprechenden Position kann in der Schicht B eine Domäne auftreten oder nicht. Auf diese Weise bildet
sich ein Gitter in dichter Packung mit einer besonders hohen Stabilität. In der erfindungsgemäßen Anordnung
wird die Schicht B mit einem magnetischen Aufzeichnungsmedium in Flußkopplung gebracht.
F i g. 6 stellt schematisch eine Anordnung dar, die eine Dateneingangsklemme 33, eine Domänenkodierungsanordnung
34, eine Antriebsanordnung 35, eine Quellenan-Ordnung 38, ein Eingangsschieberegister 44, eine
Domänengitteranordnung 45, ein Ausgangsschieberegister 47, ein Domänenvernichtungselement 48 und einen
Domänendetektor 50 enthält. Die ersten und zweiten Schichten aus magnetischem Material sind nicht
gesondert dargestellt.
An der Dateneingangsklemme kommt die binär kodierte Lingangsinformation an. Die Quellenanordnung
38 arbeitet wie die Quellenanordnung 32 in F i g. 4 und erzeugt, beispielsweise mittels Abtrennung einer
t>5 sogenannten »Zündflammen«-Domäne, einen Strotr
von übereinander angeordneten magnetischen Blasendomänenpaaren. Wenn ein Signal aus der Domänenkodierungsanordnung
34 die Quelle 38 erregt, erfolgi
Umsetzung eines an der Stelle vorhandenen zusammenfallenden Domänenpaares in eine einfache Blasendomäne
in einer zweiten Schicht aus magnetischem Material. Die einfachen magnetischen Domänen in der zweiten
Schicht aus magnetischem Material und die zusammenfallenden Domänenpaare werden als ein einziger
Datenstrom in das erste Schieberegister 44 hineingeschoben. Hier sind die einfachen Blasendomänen durch
einen einfachen Kreis und die zusammenfallenden Blasendomänen durch einen Doppelkreis symbolisch
dargestellt Empfängt die Antriebsanordnung 35 ein Signal, daß das Schieberegister 44 ausgefüllt ist, wird der
Domänengitterbereich 45 derart erregt, daß alle darin vorhandenen Domänen und Domänenleerstellen über
einen »Zeilenabstand« hinunterschieben und das Schieberegister 44 geleert wird.
Die Antriebsanordnung 35 wird periodisch aktiviert, um die Besetzung des Domänengitterbereiches 45 über
einen »Zeilenabstand« weiterzuschieben. An dem dem Schieberegister 44 gegenüberliegenden Rand des
Domänengitterbereiches 45 werden die durchgeschobenen Folgen nacheinander in das zweite Schieberegister
47 aufgenommen und dort in Richtung auf den Domänenvernichter 48 weitergeschoben. Dem Domänenvernichter
48 kann noch ein Detektor 50 vorgeschaltet sein, der unlerscheidet, ob einfache oder zusammenfallende
Blasendomänen passieren.
Das dargestellte Domänengitter ist rechteckig, was in bestimmten Fällen vorteilhaft sein wird. Beim Übertragen
von Videoinformation müssen die Folgen jedoch einige Hundert Positionen umfassen, während sich die
Folgenanzahl in Abhängigkeit von der Folgenanzahl, die man jedesmal mit dem Aufzeichnungsmedium
koppeln möchte, auf beispielsweise zehn beschränkt. Es kann dabei mit Vorteil ein hexagonales Gitter benutzt
werden, in dem die Domänen einander vor sich herschieben.
4. Das Handhaben der magnetischen Domänen
40
F i g. 7 zeig1! eine weitere Anordnung. In diesem
Beispiel sind zwei strukturell ein Ganzes bildende Schichten 3 und 4 aus magnetischem Material
dargestellt. In diesem einfachen Beispiel sind sowohl einfache magnetische Domänen; nämlich die in der
Schicht 4 (offene Kreise), als auch doppelte in den Schichten 3 und 4 (geschlossene Kreise) angegeben. Auf
der Schicht 4 ist ein erstes Muster von Mäanderleitern 62, 63 ... 67 angebracht, die eine gemeinsame
Stromzuleitung (70) und eine gemeinsame Stromableitung (71) parallel verbindet. Die Leitungen 70 und 71
sind also mit einer Antriebsanordnung 35 nach F i g. 8 verbindbar. Auf dem ersten Muster von Mäanderleitern
sind zwei Isolationsmaterialstreifen 72 und 73 angebracht. Gegebenenfalls können diese Streifen die ganze
Platte bedecken. Auf dem Streifen 72 befindet sich der Mäanderleiter 74, der das Eingangsschieberegister
bildet. Auf dem Streifen 73 befindet sich der Mäanderleiter 75, der das Ausgangsschieberegister
bildet. Deutlichkeitshalber ist die Figur schematisch gehalten. Faktisch arbeitet der Mäander 74 mit einem
um eine Halbperiode verschobenen Mäander (nicht dargestellt) zusammen, wobei der Mäander 74 die
ungeradzahligen Gittersiellen und der nicht dargestellte Mäander die geradzahligen Gitterstellen bedient, hs
Hinsichtlich dos Mäanders 75 gilt das gleiche. Deutlichkeitshalber
gibt die F i g. 8 einen Schnitt durch die Anordnung mich Fig. 7, wobei durch eine künstliche
Trennung der mit F i g. 8 gleich numerierten Elemente eine größere Deutlichkeit angestrebt ist.
Obgleich die Abmessungen einer Mäanderschleife beispielsweise ungefähr gleich groß oder etwas größer,
beispielsweise das l,3fache des Durchmessers einer magnetischen Domäne oder eines zusammenfallenden
Domänenpaares, sein können, zeigt F i g. 7 eine etwas andere Konfiguration. Die Mäanderleiter 62 bis 67, in
denen die Domänen nur symbolisch dargestellt sind, weisen verhältnismäßig geringe Schleifen auf, die
beispielsweise einen Stich gleich dem Domänendurchmesser haben. Die Bildung eines Domänengitters wird
dabei dadurch erreicht, daß diese Mäanderleiter eine abwechselnde Symmetrie aufweisen.
5. Eine bevorzugte Ausführungsform der Anordnung
Fig.9 zeigt eine Übertragungsanordnung, bei der
deutlichkeitshalber die in den Fig.5, 6 und 7 beschriebenen Teile ausgelassen worden sind. Wesentlich
für die Erfindung ist die magnetische Schicht 81, in der ein zweidimensionales Blasendomänengitter 80
instandgehalten wird. Die Mittel zum Instandhalten der Blasendomänen, ein Dauermagnet oder eine elektrisch
erregte Spule, werden nicht dargestellt. Das Aufzeichnungsmedium 84 wird in einer gekrümmten Bahn längs
der Schicht 81 geführt, so daß die Schicht nur für einen Teil ihrer Oberfläche mit dem Aufzeichnungsmedium in
Berührung ist. Das Aufzeichnungsmedium 84 bewegt sich in der von der Pfeilspitze ν angegebenen Richtung
und ist in der von der Pfeilspitze 89 angegebenen Richtung vormagnetisieri. Stromaufwärts in bezug auf
den Kontaktbereich ist ein Blasendomänengenerator 82 angeordnet, mit dem — auf eine bereits beschriebene
Weise — kodierte Blasendomänen in das Schieberegister 85 hineingeschoben werden. Auf diese Weise
gebildete Folgen werden quer zum Schieberegister im Domänengitterbereich 80 weiter befördert. Ist eine
Folge oder eine Folgenanzahl, deren Informationen auf das Aufzeichnungsmedium 84 übertragen werden muß,
an der Stelle des Kontaktbereiches angelangt, wird ein Impulsfeldgenerator 88 kurzzeitig eingeschaltet, der
einen elektrischen Leiter 87 erregt. An jenen Stellen, an denen sich Blasendomänen mit dem Aufzeichnungsmedium
berühren, wird durch den gemeinsamen Einfluß des Blasendomänenstreufeides und des vom elektrischen
Leiter 87 erzeugten Feldes die Magnetisierung des Aufzeichnungsmeditims 84 stellenweise umgekehrt.
Eine auf diese Weise geschriebene Spur ist mit der Bezugsziffer 90 bezeichnet. Nach der Übertragungsstufe
gelangen die Folgen in das Schieberegister 86, in das sie aufgenommen und der Vernichtungseinheit 83
zugeführt werden. Der Transport der Folgen nach der Übertragungsstufe wird dadurch erleichtert, daß die
Blasendomänen einigermaßen an der auf dem Aufzeichnungsmedium 84 geschriebenen Information haften und
dadurch in Richtung des Schieberegisters 86 »mitgeschleppt« werden. Gegebenenfalls befindet sich zwischen
der Vernichtungseinheit 83 und dem Schieberegister 86 ein Detektor, der unterscheiden kann, welche Art
von Blasendomänen (beispielsweise einfache oder zusammenfallende) passiert. Bei einem Lesevorgang
steuert der Generator 82 Biasendomänen einer einzigen
Art (beispielsweise zusammenfallende) im Scnieberegister 85. Sie werden folgerichtig im Gitterbereich 80
weitergeschoben. Während des Ubertragungsvorgangs wird mit Hilfe des Generators 88 und des Leiters 87 ein
Übertragungsfeld erzeugt, das gerade nicht stark genug
ist, zusammenfallende Domänen in einfache umzusetzen,
aber welches Feld zusammen mit dem Feld einer auf dem Aufzeichnungsmedium geschriebenen »Eins«
kräftig genug ist Auf diese Weise erreichen das Schieberegister 86 kodierte Blasendomänen, die der
oben erwähnte Detektor folgerichtig detektieren kann.
Der große Vorteil der in Fig.9 dargestellten Anordnung ist, daß im Bereich, in dem Kratzer im
Domänenbogen entstehen können, die Blasendomänen in einer den Kratzern parallelen Richtung bewegt
werden und also nicht von den Kratzern besonders gestört werden können. Das Weiterschieben im Kanal
85 kann ungestört erfolgen, denn an der Stelle des Kanals 85 berührt sich der Bogen 81 nicht mit dem Band
84. (Selbstverständlich ist es auch möglich, dem Bogen 81 eine bestimmte Krümmung zu erteilen, statt das Band
84 auf einer gekrümmten Bahn vorwärts zu bewegen.) Es handelt sich darum, daß sich der Rogen 81 nur mit
einem Teil seiner Oberfläche mit dem Magnetband 84 berührt.
Ein weiterer Vorteil ist, daß mögliches Haften der Blasendomänen am Band 84 nach dem Umdrucken
keine Rolle mehr spielt, weil dieses Haften das Weiterschieben der neuen Information im Hauptkanal
85 nicht stört. Das Haften erleichtert sogar den Transport zum Kanal 86.
Bei der oben beschriebenen Ausführungsform bietet die Anwendung eines zweidimensionalen Domänengitterbereiches
große Vorteile im Punkt der Packungsdichte und der Beförderungsmöglichkeit der Blasendomänenfolgen.
Wie bereits kurz erläutert wurde, ist diese bevorzugte Ausführungsform auch mit einem System
sich quer zum (ersten) Schieberegister erstreckender Transportkanäle ausführbar, um Blasendomänenfolgen
in der Bewegungsrichtung des Aufzeichnungsmediums zur Stellung für das Umdrucken hin zu befördern.
Der Gedanke des Weiterschiebens von Blasendomä-
Der Gedanke des Weiterschiebens von Blasendomä-
lu nenfolgen mit Hilfe eines Systems paralleler Transportkanäle
oder in einem zweidimensionalen Dornänengitterbereich vor dem Umdrucken bietet einen weiteren
Vorteil. Hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der das (erste) Schieberegister gefüllt wird, ist die Geschwindigkeit,
mit der die Blasendomänenfolgen in der Bewegungsrichtung des Aufzeichnungsmediums befördert
werden, verhältnismäßig langsam. (Sie laufen gleichsam mit dem Aufzeichnungsmedium mit.) Beim Lesevorgang
wird die Beförderun^sgeschwindigkeit nach Bedarf
2fl einigermaßen angepaßt werden können, so daß kein
Phasensprung im Signal des Lesedetektors nach dem Verarbeiten einer Bildzeile oder einer Folge von
Blasendomänen auftritt. Aus der Aufeinanderfolge von Synchronisierungsimpulsen und gegebenenfalls zusätzlieh
am Anfang und am Ende einer Spur angebrachter Kodierungen ist eine derartige Transportgeschwindigkeit
der Blasendomänenfolgen ableitbar, daß Phasenfehler vollständig unterdrückt werden können.
Hierzu 4 Blatt Zeichnungen
Claims (26)
1. Magnetische Anordnung zum Obertragen von Daten in Form von longitudinalen Magnetisierungsmustern auf und von einem relativ zu der Anordnung
bewegbaren Aufzeichnungsmedium
welche Anordnung einen Blasendomänenbogen (1),
der zur Informationsübertragung in magnetische Kopplung mit einem Aufzeichnungsmedium gebracht werden kann; ι ο
einen Generator (G) zur Erzeugung magnetischer Blasendomänen in dem Bogen;
einen Hauptmagnetfeldgenerator zur Erzeugung eines senkrecht auf dem Bogen stehenden Magnetfeldes (Hb), mit dem die magnetischen Blasendomä-
nen in dem Bogen instandgehalten werden können; einen Dateneingang;
eine mit dem Dateneingang verbundene Blasendomänenkodierungsar.ordnung; und
Mittel zur Erzeugung eines magnetischen Übertragungsfeldes einer derartigen Feldstärke und Richtung, daß die erforderliche Kopplung zwischen
Blasendomäne und Aufzeichnungsmedium bewirkt wird,enthält, dadurch gekennzeichnet,
daß der Generator an ein erstes Schieberegister für magnetische Blasendomänen angeschlossen ist, daß
die Blasendomänenkodierungsanordnung zum Füllen des Schieberegisters mit aufeinanderfolgenden
kodierten Blasendomänenfolgen eingerichtet ist und daß Mittel vorgesehen sind, um zu bestimmten
Zeitpunkten die Kopplung zwischen mindestens einer Blasendomänenfolge und dem Aufzeichnungsmedium zustande zu bringen.
2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Mittel vorgesehen sind, die Schicht im
Betrieb ständig mit dem Aufzeichnungsmedium in Berührung zu halten, und daß die Mittel zum
Koppeln eine Schaltung enthalten, die ein magnetisches Übertragungsfeld zu gewünschten Zeitpunkten einschaltet
3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Mittel vorgesehen sind, im Betrieb
kontinuierlich ein magnetisches Übertragungsfeld zu erzeugen, und daß die Schicht an einem
Schwinger befestigt ist, der die Schicht zu gewünschten Zeitpunkten mit dem Aufzeichnungsmedium in
Berührung bringt.
4. Anordnung nach Anspruch i, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Schieberegister einen
Blasendomänentransportkanal enthält, und daß die Kodierungsanordnung mit Mitteln ausgerüstet ist,
jeder Blasendomäne beim Eintreten in den Kanal eine Abweichung nach links oder nach rechts, in der
Längsrichtung des Kanals gesehen, nach einem aufzuzeichnenden binär kodierten Signal zu erteilen.
5. Anordnung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Schieberegister einen
Blasendomänentransportkanal enthält, um daß die Kodierungsanordnunp mit Mitteln ausgerüstet ist,
den Kanal mit Blasendomänen nach einem aufzuzeichnenden binär kodierten Signal intermittierend
zu füllen.
6. Anordnung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kodierungsanordnung dazu
eingerichtet ist, die Magnetisierung in der Wand der Blasendomänen nach einem aufzuzeichnenden binär
kodierten Signal linksherum oder rechtsherum drehen zu lassen.
7. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich ein Blasendomänenvernichter am
Ende des Schieberegisters befindet.
8. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich ein Blasendomänenvernichter
parallel zum Schieberegister erstreckt und zum vollständigen Vernichten von Blasendomänenfolgen
eingerichtet ist
9. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Mittel vorgesehen sind, die Schicht aus
magnetisierbarem Material im Betrieb mit nur einem Teil ihrer Oberfläche mit dem Aufzeichnungsmedium in Berührung zu halten, daß, in der Bewegungsrichtung des Aufzeichnungsmediums gesehen, sich
das Schieberegister vor der Berührungsfläche der Schicht mit dem Aufzeichnungsmedium befindet,
daß sich ein System von Blasendomänentransportkanälen quer zum Schieberegister zumindest bis zur
Berührungsfläche zum folgerichtigen Transportieren von Blasendomänen in einer Richtung quer zum
Schieberegister erstreckt, und daß Mittel vorgesehen sind, die dafür sorgen, daß die Kopplung einer
kodierten Folge mit dem Aufzeichnungsmedium an der Stelle der Kontaktfläche erfolgt
10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß sich das Transportkanalsystem
bis an der Kontaktfläche vorbei erstreckt und sich am Ende jedes Transportkanals ein Blasendomänenvernichter befindet. "
11. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet daß ein Detektor zum Detektieren der momentanen Position eines Randes des Aufzeichnungsmediums vorhanden ist, welcher Detektor mit einer Schaltung zum Steuern der Mittel
verbunden ist, die die Kopplung zwischen Blasendomäne und Aufzeichnungsmedium herstellen.
12. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daß Mittel vorgesehen sind, nach
dem jeweiligen Füllen des Schieberegisters mit einer kodierten Blasendomänenfolge diese Domänen in
einer Richtung quer zum Schieberegister zum aufeinanderfolgenden Bilden magnetischer Blasendomänenfolgen in einem zweidimensionalen Domänengitterbereich simultan anzutreiben, daß Mittel
. vorgesehen sind, die gebildeten Folgen in einer Richtung quer zum Schieberegister zu transportieren, und daß weitere Mittel vorgesehen sind, zu
gewünschten Zeitpunkten die Kopplung zwischen mindestens einer Folge und dem Aufzeichnungsmedium herzustellen.
13. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die magnetisierbare Schicht
eine erste und eine zweite, an die erste grenzende magnetisierbare Unterschicht enthält, daß der
Generator zum Erzeugen von Domänen in jeder der Unterschichten eingerichtet ist, wobei unter selektiver Steuerung von der Kodierungsanordnung
zusammenfallende magnetische Domänenpaare in der ersten und der zweiten Unterschicht und
einfache Domänen in der zweiten Unterschicht bildbar sind, wobei die erste Unterschicht zum
Koppeln mit dem Aufzeichnungsmedium bestimmt ist.
14. Anordnung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die erwähnten Unterschichten
je mindestens zwei magnetische Kristalluntergitter mit in einer Schicht jeweils komplementären ersten
und zweiten Magnetisierungen besitzen, die nahezu
entgegengesetzte Richtungen aufweisen.
15. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet daß Mittel zum Abgrenzen des
Domänengitterbereiches an einem dem Schieberegister
abgekehrten Rand vorgesehen sind.
16. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet daß die Mittel zum Befördern der
Blasendomänenfolgen quer zum Schieberegister verlaufende Mäanderleiter enthalten.
17. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet daß der Domänengitterbereich ein
hexagonales Gitter bildet.
18. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet daß die Gitterkonstante des Domänengitters
kleiner als das Zweieinhalbfache des Domänendurchmessers ist
19. Anordnung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet daß die Mittel zum Abgrenzen des
Domänengitterbereiches ein zweites Schieberegister enthalten, das parallel zum erwähnten Schieberegister
angeordnet ist in welchem zweiten Schieberegister einfache Blasendomänen bzw. zusammenfallende
Blasendomänenpaare aus dem Domänengitterbereich seitwärts aufnehmbar und
anschließend abführbar sind.
20. Anordnung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet daß das zweite Schieberegister mit
dem erwähnten Schieberegister synchron an.reibbar ist
21. Anordnung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß am Ende des zweiten Schieberegisters
ein Detektor zum unterschiedlichen Detektieren einfacher Blasendomänen bzw. zusammenfallender
Domänenpaare angeordnet ist, daß der Blasendomänengenerator zum Erzeugen zusammenfallender
Domänenpaare in der ersten und zweiten Unterschicht eingerichtet ist und daß das
magnetische Übertragungsfeld während des Lesevorgangs eine FeldstärKe aufweist die zusammen
mit der Feldstärke der auf dem Aufzeichnungsmedium stellenweise vorhandenen Felder groß genug ist,
Blasendomänen in der ersten Unterschicht zu vernichten.
22. Anordnung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß am Ende des zweiten Schieberegisters
eine Vernichtungseinheit zum Vernichten einfacher Blasendomänen bzw. zusammenfallender
Blasendomänenpaare angeordnet ist.
23. Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das magnetische Übertragungsfeld
im wesentlichen zur Schichtebene gerichtet ist.
24. Anordnung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß das magnetische Übertragungsfeld
eine Feldstärke hat, die zusammen mit der Feldstärke des an der Stelle der Wand einer
magnetischen Blasendomäne aus der ersten Unterschicht heraustretenden Feldes größer als die
Koerzitivkraft des Aufzeichnungsmediums ist
25. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet daß sich die magnetisierbare
Schicht im Betrieb mit einem Teil der Oberfläche, über die sich aer Domänengitterbereich erstreckt,
mit dem Aufzeichnungsmedium derart berührt, daß eine gewünschte Folgenanzahl des Domänengitter- &5
bereiches mit dem Aufzeichnungsmedium koppelbar ist.
26. Anordnung nach Anspruch 9 oder 12, dadurch
gekennzeichnet daß die Geschwindigkeit mit der Blasendomänenfolgen quer zum (ersten) Schieberegister
transportiert werden, einstellbar ist
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL7502455A NL7502455A (en) | 1975-03-03 | 1975-03-03 | Transfer of data held in bubble domain memory - using magnetic tape transport directly under memory plate (NL070976) |
| NL7509734A NL7509734A (en) | 1975-08-15 | 1975-08-15 | Transfer of data held in bubble domain memory - using magnetic tape transport directly under memory plate (NL070976) |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE2607585A1 DE2607585A1 (de) | 1976-09-16 |
| DE2607585B2 true DE2607585B2 (de) | 1981-06-11 |
| DE2607585C3 DE2607585C3 (de) | 1982-02-11 |
Family
ID=26645094
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE2607585A Expired DE2607585C3 (de) | 1975-03-03 | 1976-02-25 | Magnetische Anordnung zum Übertragen von Daten in Form von longitudinalen Magnetisierungsmustern |
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| Country | Link |
|---|---|
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| DE (1) | DE2607585C3 (de) |
| FR (1) | FR2303338A1 (de) |
| GB (1) | GB1531802A (de) |
Families Citing this family (3)
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| DE3110597A1 (de) * | 1981-03-18 | 1982-09-30 | Agfa-Gevaert Ag, 5090 Leverkusen | Verfahren zur aufzeichnung und wiedergabe von elektrischen signalen auf magnetische schichten in vielspurtechnik |
| JPH0626225Y2 (ja) * | 1988-06-08 | 1994-07-20 | 有限会社サンエイ | 陳列装置 |
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| NL7109572A (de) * | 1971-07-10 | 1973-01-12 | ||
| US3716781A (en) * | 1971-10-26 | 1973-02-13 | Ibm | Magnetoresistive sensing device for detection of magnetic fields having a shape anisotropy field and uniaxial anisotropy field which are perpendicular |
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- 1976-02-26 US US05/661,735 patent/US4052747A/en not_active Expired - Lifetime
- 1976-02-27 GB GB7814/76A patent/GB1531802A/en not_active Expired
- 1976-03-03 FR FR7605993A patent/FR2303338A1/fr active Granted
- 1976-03-03 JP JP51022282A patent/JPS51111323A/ja active Granted
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| FR2303338B1 (de) | 1981-09-25 |
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| US4052747A (en) | 1977-10-04 |
| GB1531802A (en) | 1978-11-08 |
| JPS51111323A (en) | 1976-10-01 |
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| DE2607585A1 (de) | 1976-09-16 |
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