Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Консп.лек. СЗВИ часть 1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.19 Mб
Скачать

3. Магнитная запись сигнала

Все устройства магнитной записи объединяет тип носителя - магнитные ленты или диски.

Преимущества магнитной записи

  1. Дешевизна магнитного носителя, так как в нем отсутствуют дефицит­ные компоненты.

  2. Технологичность процесса. Воспроизведение возможно сразу после записи.

  3. Простое обращение с носителем.

  4. Многократность использования носителя.

  5. Длительное хранение записи.

  1. Простота записывающих устройств: не нужно обеспечивать вакуум, затемнение, звукоизоляцию помещения и т. п.

  2. Стойкость носителя и аппаратуры к высоким и низким температурам, влажности, радиации.

Недостатки магнитной записи

  1. Невидимость дорожек записи, что иногда затрудняет работу с магнито­граммой.

  2. Нелинейность магнитных характеристик носителя, затрудняющая по­лучение малых нелинейных искажений в аналоговых устройствах записи.

3. Относительно низкая плотность записи (например, по сравнению с оп­тическими). Обусловлено это невозможностью реализации магнитных голо­вок с площадью рабочего зазора, соизмеримой с поперечным сечением лазер­ного луча системы оптической записи.

Правда, уже существует магнитооптическая запись на специальных аморфных пленках. На носитель, находящийся в мощном магнитном поле, воздействуют лучом лазера. При этом изменяется и намагниченность носите­ля, и оптические свойства (коэффициент отражения), однако в массовой быто­вой аппаратуре магнитооптическая запись пока не нашла применения из-за высокой стоимости носителя и сложности процесса записи.

3.1. История магнитной записи

Первая магнитная запись была сделана в 1898 году Вальдемаром Пауль-соном. В качестве носителя использовался железный порошок, нанесенный на ткань или бумагу. Однако такие устройства были непрактичны и не нашли распространения. Через несколько лет тот же Паульсон предложил аппарат, где носителем была стальная проволока диаметром 0,5...1 мм при скорости записи 2 м/с.

Магнитная лента в современном понимании была запатентована в 1925 году И. Крейганом (СССР) и 1928 году Ф. Пфлеймером (Германия). Но лишь в 1934 году была выпущена первая промышленная партия магнитной ленты с подложкой из ацетилцеллюлезы; в качестве рабочего слоя использовался порошок карбонильного железа. В 1939 году карбонильное железо заменили у-окисью железа, что существенно повысило качество магнитных лент, а в на­чале пятидесятых годов произошла замена основы ленты - стал использовать­ся лавсан. В таком виде в основном и дошли до настоящего времени носители магнитной записи.

Развитие теории и техники магнитной записи было невозможно без по­знания природы магнетизма.

Несмотря на то, что на бытовом уровне магнитные свойства отдельных материалов были известны очень давно и использовались, например, в компа­се, на научной основе изучение магнетизма началось с 1820 года, когда X. Эр­стед открыл магнитное поле постоянного тока. В том же году А. Ампер уста­новил законы магнитного взаимодействия токов. Новый этап в изучении маг­нетизма начинается с работ М. Фарадея и Э. Ленца, а также с обобщения их работ в трудах Д. Максвелла (1872 г.). Изучение свойств парамагнетиков и ферромагнетиков, выполненное А.Г. Столетовым в 1872 году и П. Кюри в 1895 году, заложило основы современной макроскопической теории магне­тизма.

Микроскопическая теория магнетизма смогла возникнуть только после открытия структуры атома. В 1892 году Б. Розинг, а в 1907 году П. Вейс вы­сказали идею о существовании внутреннего молекулярного поля, обусловли­вающего свойства ферромагнетиков. И, наконец, открытие электронного спи­на и его магнетизма (С. Гаудсмит, Д. Уленбек, 1925 г.) и создание квантовой механики позволили открыть путь к познанию природы магнетизма.

22

23