Магнитный носитель для запоминающих элементов с квазизамкнутым магнитным потоком

 

Сущность: магнитный носитель содержит ферромагнитный и ферримагнитный слой, обменно связанные друг с другом. Результирующие намагниченности слоев противоположно ориентированы. 1 ил.

Изобретение относится к созданию материалов для магнитной записи информации и может быть использовано при изготовлении планарных запоминающих элементов с квазизамкнутым магнитным потоком.

Известен магнитный носитель в виде двухслойной магнитной пленки, который формируется методом электролитического осаждения на проволоке [1]. В нем оба слоя ферромагнитны и отличаются по коэрцитивной силе. Запись информации производится путем установления в определенных участках пленки одного из двух возможных состояний намагниченности. Стабильность таких однодоменных информационных состояний достигается благодаря полному замыканию магнитного потока в элементах пленки цилиндрической формы.

Наиболее близким к предложенному является носитель с квазизамкнутым магнитным потоком, состоящий из двух ферромагнитных пленок с плоскостной ориентацией намагниченности, разделенных немагнитной прослойкой [2] . Эти пленки получают путем вакуумного напыления и применяют для изготовления планарных запоминающих элементов прямоугольной формы. Запоминающие устройства, использующие планарные элементы, обеспечивают более высокую плотность записи информации и изготовляются по более совершенной технологии по сравнению с запоминающими устройствами на цилиндрических пленках. Стабильность намагниченных (однодоменных) состояний в планарных элементах также обеспечивается за счет замыкания магнитного потока между ферромагнитными пленочными слоями. Однако оно не полное, т. е. магнитный поток квазизамкнут. Из-за отсутствия магнитного материала на боковых сторонах элементов в слоях возникает собственное размагничивающее поле, которое стремится разрушить однодоменное информационное состояние элемента. Другими словами, наличие размагничивающего поля снижает помехоустойчивость элементов, т. е. способность сохранять однодоменное состояние под действием различных факторов, в том числе под действием внешнего поля.

Известно, что при сближении ферромагнитных слоев увеличивается их магнитостатическое взаимодействие, соответственно возрастает замыкание магнитного потока и уменьшается размагничивающее поле. В описанном выше носителе это можно было бы сделать за счет уменьшения толщины магнитной прослойки. Однако при слишком тонкой прослойке появляется положительное обменное взаимодействие между ферромагнитными слоями, которое препятствует антипараллельной ориентации намагниченности в слоях, т. е. замыканию магнитного потока.

Таким образом, недостатком известного носителя является низкая помехоустойчивость информационных состояний, изготовленных из него элементов.

Целью изобретения является повышение помехоустойчивости информационных состояний запоминающих элементов за счет увеличения магнитостатического взаимодействия между слоями.

На чертеже показан предлагаемый носитель.

Он включает подложку 1, на которую нанесены ферромагнитный 2 и ферримагнитный 3 слои. Стрелками указаны направления подрешеточных((, )) и полной (()) намагниченностей ферримагнитного слоя и намагниченности ферромагнитного слоя (()).

П р и м е р. Методом ионного высокочастотного распыления разных мишеней получен двухслойный магнитный носитель, включающий поликристаллическую пленку пермаллоя Fe18Ni82 и аморфную пленку Gd30Fe70. Пермаллой является ферромагнетиком и обладает намагниченностью ). Система Gd-Fe имеет ферромагнитное упорядочение, в котором одна из двух антипараллельных магнитных подрешеток связана с атомами гадолиния, а другая - с атомами железа. В аморфном состоянии, благодаря широкой взаимной растворимости компонентов, общая намагниченность Gd-Fe может значительно варьироваться. В частности, при содержании гадолиния более 26 ат.% при комнатной температуре намагниченность гадолиниевой подрешетки превалирует над намагниченностью подрешетки железа и именно она определяет общую намагниченность =-.

Измерения магнитооптических петель гистерезиса, выполненные в каждой из пленок полученной двухслойной системы, показали, что слои являются обменносвязанными. Характер обменного взаимодействия таков, что намагниченность пермаллоя подстраивается к намагниченности подрешетки железа в аморфной пленке. В результате суммарные намагниченности в слоях оказываются антипараллельными. Такое состояние реализуется в отсутствии немагнитной прослойки. Тем самым обеспечивается максимальное магнитостатическое взаимодействие между слоями и максимальная помехоустойчивость планарных запоминающих элементов, которые будут изготовляться из предлагаемого носителя.

Формула изобретения

МАГНИТНЫЙ НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАПОМИНАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ С КВАЗИЗАМКНУТЫМ МАГНИТНЫМ ПОТОКОМ, включающий два слоя с плоскостной ориентацией намагниченности, первый из которых выполнен из ферромагнитного материала, отличающийся тем, что, с целью повышения помехоустойчивости информационных состояний запоминающих элементов за счет увеличения магнитостатического взаимодействия между слоями, второй слой выполнен из ферромагнитного материала и размещен непосредственно на первом, при этом результирующие намагниченности в слоях противоположно направлены.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике , точнее к способам получения постоянных магнитов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для измерения и контроля параметров материалов с цилиндрическими магнитными доменами, используемых з запоминающих устройствах

Изобретение относится к тонкопленочным магнитным материалам на основе органических соединений, предназначенных для элементов функциональной электроники

Изобретение относится к электротехнике, точнее газовым смесям, предназначенным для изготовления магнитотвердых пленок на основе железа

Изобретение относится к технологии изготовления гиромагнитных элементов и может быть использовано I Изобретение относится к технологии изготовления гиромагнитных элементов и может быть использовано для создания гексаферритовых текстурированных пленок для резонансных вентилей и других устройств миллиметрового диапазона

Изобретение относится к технологии получения ленточных носителеймагнитной записи, Изобретение обеспечивает повьшение качества магнитной ленты, заключающееся в увеличении нагрузки, соответствующей пределу текучестн, уменьшении относительного удлинения под нагрузкой 2Н и остаточного удлинения после снятия нагрузки , за счет того, что получают магнитную ленту отливом пленочной полиэтилентерефталатной основы, двухосной ориентацией, термофиксацией и термообработкой под натяжением 10 - 30 Н/мм при 4-8-кратном удлинении на 20-40%

Изобретение относится к магнитным материалам, которые могут быть использованы в электронике, нанотехнологии, магнитооптике и т.д
Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам получения постоянных пленочных магнитов
Изобретение относится к области электротехнике, а точнее к способам изготовления пленочных магнитов

Изобретение относится к области электротехники, в частности к магниторезистивным считывающим элементам, и может быть использовано в компьютерной технике для считывания информации с магнитных носителей с высокой информационной плотностью, а также в сенсорной технике и автоматике
Изобретение относится к получению пленочных полимерных нанокомпозиций, содержащих неорганический магнитный компонент, и может быть использовано для создания магнитных регистрирующих сред с высокой плотностью записи, а также магнитных сенсоров
Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам получения магнитных сред для записи информации с высокой плотностью
Изобретение относится к электротехнике, в частности к магнитной полимерной композиции, предназначенной для применения в высокочастотных и сверхвысокочастотных радиотехнических устройствах

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу получения магнитной полимерной композиции на наноразмерных ферритовых частицах, предназначенной для применения в высокочастотных радиоустройствах в электрическом оборудовании автотранспорта
Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в качестве материала для термомагнитной записи в приборостроении при создании магнитооптических запоминающих устройств

Изобретение относится к получению неорганических соединений на основе марганца, конкретно к нанодисперсным манганитам редкоземельных металлов (РЗМ), обладающим ценными магнитными и каталитическими свойствами, общей формулы RMnO3, где R - трехвалентный редкоземельный ион
Наверх