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it社会を支える磁气ディスクと光ディスク - 东京农工大学
IT社会を支える磁気ディスクと光ディスク 佐藤勝昭 東京農工大学副学長 (兼務:工学府電子情報工学専攻) IT社会とストレージ(記憶装置) 現代のIT社会では膨大な量のディジタル情報が行き交っています。 たとえばコンピュータでは、プログラムやデータはハードディスク(HDD)などの記憶装置にあって、必要に応じて半導体メモリに転送して、そこでプログラムに従って演算やデータ処理が行われます。 i-Podのような携帯音楽端末では、ネット上にある音楽のディジタルデータをHDDやフラッシュメモリに蓄積して、必要なときに再生します。 最近のビデオレコーダは、HDDを搭載していて、DVDに落とすようになっています。 HDDやDVDについてどれくらいご存じですか? 平成元年頃には、1GBのHDDでも高級でした。いまでは120GBのHDDが1万円で売られています。しかもスリムです。何がこの変化をもたらしたのでしょう。 レンタルビデオ屋さんに、VTRはほとんどありません。ほとんどDVDです。 最近のハンディカメラはDVDに録画できるタイプのものがカセットテープよりも主流だそうです. これほど日常的になったストレージですが、その仕組みや働きについてどれくらいご存じでしょう? この講義の内容 第1部:磁気記録 磁気記録の歴史、磁気記録の原理 磁気記録はどこまで高密度になるのか? 磁気ランダムアクセスメモリ(MRAM) 第2部:光記録 光ディスクの原理 光記録の高密度化 磁気記録(magnetic recording) 磁気記録の歴史 磁気テープと磁気ディスク 記録媒体と磁気記録ヘッド 高密度化を支えるMR素子 超常磁性を克服する ハイブリッド磁気記録 固体磁気メモリ(MRAM) 磁気記録の歴史 1898年V.Poulsen(デンマーク):発明:磁性体の磁化状態を制御することによる情報記憶技術。 1900年磁気録音機としてパリ万国博に出品され、「最近の発明のなかで最も興味あるもの」として賞賛される。 1921年L.De Forest(米国)の真空管による増幅器の発明、1930年代リング型磁気ヘッドと微粉末塗布型テープの開発→磁気記録技術の実用化 磁気テープと磁気ディスク 磁気テープ: シーケンシャルアクセス:アクセス時間遅い、転送速度遅い 大容量:大容量のコンピュータ用バックアップテープ「LTO Ultrium 2 (200GB)」 (マクセル)、1/2インチディジタルビデオテープ「S-AIT(非圧縮500GB,圧縮1300GB)」(ソニー) VTR:ヘリカルスキャン(ヘッド?媒体間相対速度を増大) 磁気ディスク: ランダムアクセス:アクセス時間短い、転送速度速い ヘッドを軽量化してシーク時間減少 グラニュラー媒体(微粒子化)で高密度化: ヘッド?媒体間隙の大幅減少 垂直磁気記録でさらに高密度に 磁性の基礎磁性体を特徴づけるもの 磁性体のうち、外から磁界を加えなくても、磁化(磁気分極)をもつものを、強磁性体という。 強磁性体を特徴づけるのは、磁気ヒステリシスと磁気相転移である。 磁性の基礎磁気ヒステリシス 強磁性体の磁化は、初期状態では消えているが、外から磁界を加えると磁化が現れ、ある程度大きな磁界で磁化が飽和、磁界を切っても磁化が残る。このような磁界と磁化の関係(磁化曲線)を磁気ヒステリシス曲線という。 保磁力が小さく、わずかな磁界で容易に磁化反転がおきるものを軟質磁性体という。 磁性の基礎磁気ヒステリシス曲線 強磁性体においては、その磁化は印加磁界に比例せず、ヒステリシスを示す。 磁性の基礎磁気ヒステリシスはなぜ生じるか? 自発磁化が特定の方向を向くとすると、N極からS極に向かって磁力線が生じます。この磁力線は考えている試料の外を通っているだけでなく、磁性体の内部も貫いています。この磁力線を反磁界といいます。反磁界の向きは、磁化の向きとは反対向きなので、磁化は回転する静磁力を受けて不安定となります。 磁化の方向が逆方向の縞状の磁区と呼ばれる領域に分かれるならば、反磁界がうち消し合って静磁エネルギーが低下して安定するのです 磁性の基礎ヒステリシスと磁区 磁気記録の原理磁気記録過程(アナログ) 記録波長 媒体に近接して配置した磁気ヘッドのコイルに信号電流を流し、信号に対応した強さと向きをもつ磁束を発生し、媒体に加える。 媒体は、ヘッドからの磁束を受けて磁化され、信号に対応する残留磁化の向きと強度をもつ磁区が形成される。 記録波長?(信号1周期に対応する媒体上の長さ) ?=v/f (v:媒体と磁気ヘッドの相対速度, f:信号周波数) 記録減磁:高周波信号になると、媒体が十分に動かないうちに磁界の向きが反対になり、十分に記録できなくなる現
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