JPH10269708A - 多信号用メモリーシステム - Google Patents
多信号用メモリーシステムInfo
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Abstract
て、少ない媒体の中に多くの情報を高密度記録する。 【解決手段】多信号用記録器を媒体の定める位置に移動
して、光や磁気等のデジタル多信号やアナログ信号を記
録し、又引出器を必要な位置に移動して予め記録した前
記信号を引出し、変更の際は記録器で修正する。さら
に、前記信号を2組以上組にして、上記と同様に行う。
また、バーコードにおいて線長を多信号とすることによ
り表現量を多くする。
Description
法の多信号(多信)用の回路技術は全くないが今までの
技術やマイコンで何とかなる。しかし、今は値が有無な
記録方法の為記録量が不足し、記録量が多量になる多進
法の多信用の記録における対策対処の技術や部品等がま
だまったくないので、その為本発明は1ポイントの値が
2以上のデジタル又はアナログで記録が出来る様にした
方法に関するものである。
ッピや光のCD等は0と1の2進法で記録する物しかな
い。その為、多信法の現象に合わすには2進法の記録数
が繰り返し繰り返し使用するので非常に多量な量必要で
ある。しかし記録媒体(テープやデスク)の大きさに限
りがあり又記録スペースにも同様に限りが出てしまう。
もしこの為小生の平成元年に出願したコード通信システ
ムや将来出てくるであろう多信法で行う時には、今はマ
イコンやパソコン等で非常に多量の2進法のメモリー
(磁気テープ、フロッピや光のCD等)で行う方法しか
ない。そして今世の中では多量の記録量が必要に迫られ
ているのに記録媒体の記録量がなく記録が出来なくなっ
てしまう。
モリーの穿孔テープの様に2進法の穴の有無と従来のメ
モリー(磁気テープ、フロッピや光のCD等)は伴に2
進法の1ポイントが磁気の場合磁気の有無と光の場合光
跡の有無の方法しか現在はない。そこで現在の様に複雑
多岐の現象に対しての記録が必要になった時、今までの
様に磁気や光の跡等の有無では記録が出来ず又出来ても
非常に多量のメモリーが必要になってしまうと言う問題
があった。又記録コストは市場性による事が大である。
その為現在多量に使用しているテープ、デスクやカード
等に対して使用出来る方法が必要である。次に書き込み
や読み出しのコストは記録密度が重要なポイントにな
る。コンピュータの様にシステムの運用上から高速化が
必要である。最後に記録方式がそれほど高速には必要で
はないが信号を分割化してマルチチャンネル化の多数の
トラックに分けて記録する事が出来る方法にする。
はなく、記録コストの安い事、記録密度、高速化及び多
数分けの記録し、取出せる様にし、又容易に修正する事
が出来る方法にする事を目的としている。 [発明が解決するための手段]本発明は、初めから意味
をもたした数種類の値を定めて、そのいずれかを記録し
たメモリーポイントを1単位とする事で解決する方法と
する。メモリーの1ポイントが複数の意味を定めた値を
記録する為に、磁気や光等の要因、その強さ値や形等を
デジタル化又はアナログ化で意味を持たせ色々変えて記
録し取出せる様にする。記録コストの安い事は市場性で
現在多量に使用して将来もますます増えて使用するテー
プ、デスクやカード等にも行える方法である。記録密度
に対しては初めより意味を持たして有るので、その分だ
け密度が濃くなる。高速化は今までの2進法で多量に処
理しそのヘッドを移動するより多信法で複数の意味が定
めて有るのでヘッドの移動も少なく書込み、読み出しや
修正が速くなる。次に前記のメモリーの2ポイント以上
を組みにして同時に記録して、又同時に取出せる様にす
る。これは多数分けが可能にする。前記が満足出来る手
段での方法である。
の形態について実際の例をあげて図面を参照して説明す
る。図1においては、多信号用フイルムや多信号用フロ
ッピ等における1ポイントが多信号になる磁気の強さに
よる記録方法の1例を示す。(a)は塗布型フレキシブ
ル媒体としてのビデオテープの構造で、(1)は平面
図、(2)は側面の断面図である。ポリエステルフィル
ムのベース媒体3に下塗り2をしてγ−Fe2O3、C
rO2やCo−γ−Fe2O3の磁気を接着剤(バイン
ダー)で塗布した磁性層1を施す。そして裏面に保護の
為導電性カーボンのベックコート層を施す。(b)は薄
膜型ハード媒体としてのコンピュータ用磁気ディスクの
構造で(1)は平面図、(2)は側面の断面図である。
AlMg合金の円盤状基板にNi−P下地無電解メッキ
を施し、その上にCo−Ni−PあるいはCo−Niの
磁性層をメッキあるいはスパッタリングにより構成し
て、表面に炭素やSiO2の潤滑保護層を施す。図2は
媒体に記録し、再生するには磁気ヘッドが必要になって
いる。記録時に記録電流をコイルに流しその発生した磁
束とギャップをとおり空間を透磁し媒体を磁化してメモ
リーする。再生時には媒体に記録されている磁気の漏れ
磁束を空間を通りギャップでキャッチしてコアーを通り
コイルに電流が流れ再生電圧が発生する。図3は磁気記
録時と再生時の特性について述べる。(a)は磁気記録
には基本的に半導体の増幅特性の様な非直線的特性があ
る。(a)(1)はヒステリシス特性(磁化曲線又はJ
−H曲線)を示している。(2)は入力信号磁界波形の
直流は実線15で交流は点線16で表している。直流の
高低の場合を前記のヒステリシス10の初期磁化曲線で
ある記録磁化特性11にてらし合わせる。(3)は漏れ
磁束波形の直流は実線13で交流は点線14で表され
る。そして(2)の入力信号磁界波形の高低が(3)の
漏れ磁束波形の高低になる。即ち高低の入力信号の記録
電流をコイルに流すと媒体に強弱の磁化がされる。この
媒体の漏れ磁束の強弱が再生電圧で高低になる。この事
が本質である。(b)は媒体の磁化と再生出力の関係を
示す。(1)の媒体に磁化した漏れ磁束波形17が時間
微分値に比較して再生電圧が発生し(2)の再生電圧1
8の様になる。但しこの歪んだ波形は回路で波形整形が
出来る。図4は初期磁化曲線19の各スペースの磁壁2
1と磁化方向(スピン)20による円内の磁区の状態及
び磁化移動軸によってのスペース状態を示している。
(a)は磁区に強磁性体のバルク材に外部磁界Hが加わ
っていなく磁化移動軸が中央にある消磁状態aの時を示
す。消磁状態に少々外部磁界が加わると、磁化移動軸が
移動して状態bになる。増々強い外部磁界が加わると全
体として外部から見て磁化されている状態cとなる。そ
して更に加えて行くと磁壁21内の磁化方向(スピン)
20は外部磁界方向に全て向いてしまう状態dとなる。
(b)の(1)は磁区のP磁化粒子分布範囲23に直流
の逆飽和磁界から磁化反転境界線24を広げた状態であ
る。(2)は交流消磁の状態でジグザグの磁化反転境界
線で正負の磁化粒子数がほぼ等しくなって消磁される。
そして周波数を高くするとジグザグが細かくなってく
る。図5の(1)は点P(a,b)部分の微小面績D
a,DbについてのP粒子の密度分布ρ(a,b)Da
Dbの説明図である。(2)は(1)の密度分布ρ
(a,b)DaDbとヒステリシス特性との関係につい
て述べて次の様になる。
(a)は(g)のヒステリシス特性のaの初期条件とし
て媒体の消磁状態である。(b)は(g)のb点の外部
磁界Hxが正の方向に加わった状態である。(c)は
(g)のc点で更に強い外部磁界Hsを加えて磁化反転
境界線は右に移動して正の飽和磁化になる。(d)は
(g)のc点から磁界を減少して、d点になり外部磁界
が0になるとこの状態が正の残留磁化になる。(e)は
(g)の外部磁界Hcを負の方向に作用させて、e点で
0の保磁力点になる。(f)は(g)のさらに強い負の
外部磁界Hsを加えると負の飽和磁化点fになる。図7
は記録電流iと波長λを入力信号の種類と伴に変えると
再生出力も同様に変化して行く事が重要である。以上か
らスペースでの記録磁界の強さが変える事が出来て、又
図7から記録電流と波長により記録磁界が変わり、その
漏れ磁界からの再生出力が変えられる。次に媒体の単磁
区粒子1個の磁化は磁化の回転によってのみ行われる。
この場合、結晶磁気異方性に対して磁化の方向を変えよ
うとすると大きなエネルギーが必要になり高保磁力とな
る。図8は記録電流の情報波形の種類と再生電圧からの
認識波形の種類について述べている。(a)はこの前に
レベル感知があるため信号を調整する為最高信号を先に
出して後、ヘッドに入力された記録信号27の種類であ
る。(b)は受けた最高信号でのAGC又はリミッタに
よる最高のレベル調整をおこなってをき出力信号の識別
波形(再生出力波形28)を各レベルで正確に感知認識
される。
ける1ポイントが消したり書いたり又は書き直したりし
て、信号になる光マークの形、長さ等を記録する記録方
法での1例を示す。(a)は本発明の実験での両面の光
デスクに関する断面図である。34は基板でポリカーボ
ネート、33は誘電体層でZnS−SiO2、32は記
録層でGeTe−Sb2Te3−Sb、31は誘電体層
でZnS−SiO2、30は反射層でAlとなり、最後
に29は互いに接着層どうしの接着である。(b)は多
信号用光デスクを駆動する為の構造である。多信号用光
デスク36をモーター38の軸のデスク軸35に乗せ
て、光ヘッド39によりレザー37を放ってディスクか
らの読みだし信号は記録膜の反射率の変化によって検出
される。(c)は多信号用光デスク36の記録状態を示
す。まずaとb列は記録マーク40の種類を示す。cは
旧マーク42を消して新マーク41を書込んだ状態であ
る。ディスクの厚さは2.5mm、外形は120mmで
ある。レザー波長は約800nmでモーター回転180
0回でドライブ30回である。記録パワーは約20mW
で線速度10m/s,マーク長さ1μmで溝深さは約1
00nm,巾は1.6μmで溝巾は0.8μmとした。
(d)は光ヘッド39のレザーパワーとパターンの関係
を示す。(1)は再生、消却と記録のレザーパワー(m
W)を図の様に加えパターン(2)に図の様に記録す
る。この記録を変更する為まず記録前のパターンとす
る。(3)は変更のレザーパワー(mW)を図の様に加
えるとパターン(4)が記録後の図の様に変更する。
(e)のGeTe−Sb2Te3−Sbにおける動作を
示す。ディスクの記録層をレーザパルスのパワーでアモ
ルファス化と結晶化させる。パルス幅は80ns記録膜
はレザーパワー20mWでアモルファス化する。又レザ
ーパワーが10mWで結晶化状態となる。(1)はレザ
ーパワー(mW)の記録パワー44と消却パワー45の
レベル状態を示す。(2)はパターンの状態(消却リン
グ46,記録リング47)を示し、(3)の引加温度状
態での結晶化点49は低くて大きいパターンになる。又
溶解化点48は高く小さいパターンである。図10はマ
ークの長さを積分回路によって高さパルスに変えてそれ
をレベルの5〜8で感知して記録パルス50の種類分け
する。
イデンシテイ51とローデンシテイ52を示す。線の太
さは4種類あり、線間の巾は色々ありこれにより表現さ
れているがこれは本件の説明のためおこなう。図12は
本発明の形の記録形態の一つである。(1)は線太53
の例と(2)は線巾54の形態の考えはバーコードは同
じでは今でも表現量が足りなくなってしまう。そこで
(3)は本発明の線長をレベル12〜15で感知して行
う。正コード56と正負コード55の例を示している。
これとバーコードの手法も同時に取り入れる事によりま
すます表現量も多くなる。
発明を使用する事は非常に総記録量が多くなり、システ
ム操作が簡単になりビットコストが半分以下になる。実
施例よりこの方法は記録した媒体を長期保存し耐候性が
あり、記録した情報が正確に取り出せる、媒体を繰り返
し使用しても傷まないで長寿命につかえる。少ない媒体
の中に、本発明は特に多くの情報を高密度記録できる。
情報を高速で書き込んだり、読み出したり出来る。入力
された情報が即時に記録出来て、又記録してすぐに再生
が出来る。読み出したい部分を即捜し出せるので非常に
良い効果のあ方法である。使用分野はATR,VTR,
DAT,D−VTR,コンピュータ用磁気ディスク装
置,パソコン,ワープロ,商品取引き,カード,インタ
ーネット等非常に範囲が広い。
留磁束密度と交流消磁
の関係
置及び原理
Claims (2)
- 【請求項1】 複数の意味を定めた値を記録する記録
器により複数の内の定めた値を記録したメモリーポイン
トを1単位とし、その複数値のある1つの1単位のメモ
リーポイントを移動して記録する。又引出器を必要な位
置に移動してその位置の予め記録した意味を定めた値を
引出又は修正する事によりなる複数値のアナログ又はデ
ジタル値の記録方法 - 【請求項2】 複数の意味を定めたメモリーポイントと
他のメモリーポイントの各1以上を持った物を1単位メ
モリとし、その1単位メモリーを移動する事により記録
し、引出器を必要な位置に移動して、その位置の記録し
た意味の値を引出又は修正する事によりなる複数種の複
数値のアナログ又はデジタル値の記録方法
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