
- •1. Основы записи и считывания информации. Носители информации
- •Носители информации
- •Запись на носитель цифровой информации:
- •1.1.Магнитные НИ
- •ФАРАДЕЙ МАЙКЛ : 1 — магнитопровод; (1791–1867)
- •Принцип магнитной записи
- •Варианты взаимоориентации векторов напряженности магнитного поля Н
- •Процесс записи продольным полем
- •Процесс образования магнитных переходов
- •Наводимая в обмотке МГ ЭДС
- •Диаграммы сигналов воспроизведения и синхронизации
- •Накопители на магнитной ленте
- •Общий вид магнитной карты
- •Жесткие магнитные диски
- •Покрытие с антиферромагнитной связью
- •Магниторезистивная головка
- •МРГ считывания
- •1.1.2. Способы записи (алгоритмы кодирования тока записи)
- •Основнные требования к способам записи:
- •Способ записи NRZ-1 (без возврата к нулю с перемагничиванием на “1”)
- •Изменение полярности тока записи – на “1”
- •Диаграммы сигналов воспроизведения и синхронизации при зап. NRZ1
- •USB-интерфейс:
- •Способ фазового кодирования Bi Phase
- •Модуляция – изменение параметров (амплитуды,
- •Модуляция – изменение параметров (амплитуды, частоты, фазы) сигнала несущей частоты в соотв. с
- •При амплитудной модуляции по закону изменения передаваемого сообщения
- •Кодирование временной позиции импульса
- •Способ частотной модуляции при записи цифровой информации
- •Запись на магнитную карту
- •Пример электрической принципиальной схемы модуля управления процессом магнитной записи
- •Способ МФМ (MFM), трехинтервальный
- •Групповое кодирование: способ 4 / 5
- •Алгоритм преобразования вх. информ. в магнитные переходы (Т)
- •Кодирование с ограниченной длиной отрезка
- •Способ кодирования 2,7 R L L
- •2,7 RLL: между соседними переходами (Т) д.б. минимум 2, максимум 7 “пустых” (O)

1. Основы записи и считывания информации. Носители информации
Носитель информации –data medium – физическая среда, в которой создаются упорядоченные неоднородности
Эл. |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
сигнал |
Преобразо- |
|
|
|
Физ. |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
ватель |
|
|
|
среда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Носители информации
по происхождению
(природные, искусственные)
по физической природе
(магнитные, оптические, эл-е и др.)
по возможности многократ. записи (реверсиные / нереверсивные)
по констр. реализации

Запись на носитель цифровой информации:
На (в) носителе должны быть
эквиваленты “1” и “0”, а именно
участки (области) физической среды ,
характеризующиеся
противоположными по какому-то признаку состояниями:
напр., магнитный / немагнитный; прозрачный / непрозрачный,
с зарядом / без заряда
1.1.Магнитные НИ
иработающие с ними у-ва
1.1.1. Физические основы магнитной
записи / вопроизведения цифровой информации
Магнитная запись / вопроизведение осуществляется при взаимодействии магнитотвердого покрытия носителя и магнитной головки (прецизионного электромагнита с магнитомягким серд.)

ФАРАДЕЙ МАЙКЛ : 1 — магнитопровод; (1791–1867)
2 — дополнительный зазор;
3 — носитель записи;
4 — рабочий зазор;
5 — обмотка.

Магнитные материалы: μ >> 1
• магнитотвердые Нс ≥ 103 А/м
• магнитомягкие
Нс < 102 А/м
(Fe+Si, Fe+Ni, Fe+Co, Fe+Al, ферриты)

ЭВМ «Мир-2»

Принцип магнитной записи
Физический носитель информации – ток записи
iзп → iзп·w → → Ф
Ф= iзп·w / Rм
Ф= B · s

Варианты взаимоориентации векторов напряженности магнитного поля Н
и скорости носителя VМН

Процесс записи продольным полем
• Смена полярности тока i зп приводит к смене направления намагниченности участка МН