NO802045L - PAST STORAGE OF INFORMATION IN MAGNETIC RECORDING CARRIERS - Google Patents
PAST STORAGE OF INFORMATION IN MAGNETIC RECORDING CARRIERSInfo
- Publication number
- NO802045L NO802045L NO802045A NO802045A NO802045L NO 802045 L NO802045 L NO 802045L NO 802045 A NO802045 A NO 802045A NO 802045 A NO802045 A NO 802045A NO 802045 L NO802045 L NO 802045L
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- magnetic
- zone
- particles
- information
- series
- Prior art date
Links
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 title claims description 88
- 239000000969 carrier Substances 0.000 title 1
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 36
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 24
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 17
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 15
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims description 15
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 10
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 claims description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 5
- 230000005417 remagnetization Effects 0.000 claims description 5
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 claims 1
- 239000012815 thermoplastic material Substances 0.000 claims 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 16
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 15
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 9
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 8
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 7
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 7
- 239000006249 magnetic particle Substances 0.000 description 7
- 238000007639 printing Methods 0.000 description 7
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 description 5
- 230000008859 change Effects 0.000 description 4
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 4
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 4
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 4
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 4
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 3
- 150000002978 peroxides Chemical class 0.000 description 3
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 2
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 2
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 2
- 238000004049 embossing Methods 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000009738 saturating Methods 0.000 description 2
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N Trioxochromium Chemical compound O=[Cr](=O)=O WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000009924 canning Methods 0.000 description 1
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 1
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 1
- 229910000423 chromium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000012217 deletion Methods 0.000 description 1
- 230000037430 deletion Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 238000003475 lamination Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 1
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000001915 proofreading effect Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Magnetic Record Carriers (AREA)
Description
Forskjellige undersøkelser og eksperimenter er blitt utført av oppfinneren i foreliggende sak og muligens også av andre, for å komme frem til fremgangsmåter og midler til "frysing" av magnetisk registrerte data for både å bevare dataene fra utilsiktet sletning,og for å- skape sikkerhet for data mot tilsiktede angrep eller uautorisert modifikasjon. Meget av undersøkelser og eksperimenter som hittil er fore-tatt er konsentrert om beskyttelse av magnetiske databånd. Various investigations and experiments have been carried out by the inventor in the present case and possibly also by others, in order to arrive at methods and means for "freezing" of magnetically recorded data in order both to preserve the data from accidental deletion, and to create security for data against intentional attacks or unauthorized modification. Much of the research and experiments that have been carried out to date have concentrated on the protection of magnetic data tapes.
Således er det tidligere kjent forslag som gjør bruk av retningsstyrte eller modulerte elektronstråler, lasere eller, andre kilder til strålingsenergi, for å bevirke irreversibel lokal destruksjon eller modifikasjon av et magnetisk spor under datamaskinstyring for å frembringe magnetisk gjenkjenn-bare tog av datapulser. Utstyr som kreves til utførelse av slike fremgangsmåter er kostbart<p>g komplisert. Videre er det tidligere kjent en mulighet for ganske enkelt å trykke adskilte magnetiske trykksvertemerker i et av mer eller mindre standard magnetiske dataregistreringsmønstre. Selv om en fremgangsmåte av denne type kan være mer' tiltrekkende enn anvendelse av en elektronstråle, laser eller liknende teknikk vil de samme bemerkninger vedrørende omkostninger og komplisert oppbygning også være gyldige i dette tilfellet, særlig når det gjelder innstilling og vedlikehold av utstyret. Thus, there are previously known proposals which make use of directional or modulated electron beams, lasers or, other sources of radiant energy, to effect irreversible local destruction or modification of a magnetic track under computer control to produce magnetically recognizable trains of data pulses. Equipment required to carry out such procedures is expensive<p>and complicated. Furthermore, it is previously known a possibility to simply print separate magnetic printing ink marks in one of more or less standard magnetic data recording patterns. Although a method of this type may be more attractive than the use of an electron beam, laser or similar technique, the same remarks regarding costs and complicated construction will also be valid in this case, especially when it comes to setting and maintaining the equipment.
Enkel mekanisk pregning av en magnetisk flate kan fore-tas ved forholdsvis lave hastigheter ved selektiv føring av et lite pregeverktøy inn i det magnetiske belegg i overens-stemmelse med et datamaskinprogrammert mønster. Simple mechanical embossing of a magnetic surface can be carried out at relatively low speeds by selectively guiding a small embossing tool into the magnetic coating in accordance with a computer-programmed pattern.
Det finnes også et forslag som går ut på å modifisere innholdet av pass som utstedes av De Forenede Stater og av andre land. I henhold til dette forslag skal de nye pass som måler omtrent .80 x 125 mm, fortsatt være i bokform. En magnetisk sone som ikke kan hindres,skal påføres enten på innsiden av omslaget for passet eller på baksiden av et tekstblad som er laminert inn i passboken. De data som skal kodes inn og senere gjøres permanente i den magnetiske sone vil tilsvare de informasjoner som er skrevet inn, og vil bestå av omtrent 9 2 alfanumeriske tegn. There is also a proposal to modify the content of passports issued by the United States and by other countries. Under this proposal, the new passports, which measure approximately .80 x 125 mm, will still be in book form. A magnetic zone that cannot be obstructed must be applied either to the inside of the cover of the passport or to the back of a text sheet laminated into the passport book. The data to be encoded and later made permanent in the magnetic zone will correspond to the information entered, and will consist of approximately 92 alphanumeric characters.
Det er foreløbig tilsiktet, selv om det ikke er sikkert, at i U.S.A. vil bøkene, for passene bli trykket av the Government Printing Office og levert til the Passport Office. Om det er mulig vil man ønske at den nye magnetiske stripe eller sone når den er tom,' vil bli trykket i boken- It is tentatively intended, although not certain, that in the U.S. the books for the passports will be printed by the Government Printing Office and delivered to the Passport Office. If possible, it would be desired that the new magnetic strip or zone when it is empty,' will be printed in the book-
på det tidspunkt da den fremstilles.. På det tidspunkt da passet utstedes, vil the Passport Office innføre passinne-haverens personlige opplysninger og foto i boken. Samtidig vil den nye magnetiske sone bli kodet automatisk med de samme eller beslektede data. Dette vil bli utført ved å innføre data i en datamaskin, hvoretter data i denne vil bli brakt over i et annet format. Deretter vil datamaskinen både trykke data i passet og mate en utgang med samme data til en magne- • tisk kodestasjon som vil kode inn opplysningene i passets magnetiske sone. De fremgangsmåter som man her må bringe i virksomhet til fremstilling av blanke pass, senere koding (og korrekturlesning) av den magnetiske sone og sluttelig "frysing" av de registrerte informasjoner må være økonomisk gjennomførlige. Det er særlig viktig at reproduksjonsanord-ningen som benyttes til å lese de magnetisk kodede data er billig og enkel slik at man får lett og.hurtig maskinlesning ved en automatisk lesende terminal. at the time when it is produced.. At the time when the passport is issued, the Passport Office will enter the passport holder's personal information and photo in the book. At the same time, the new magnetic zone will be coded automatically with the same or related data. This will be done by entering data into a computer, after which data in this will be transferred into another format. The computer will then both print data in the passport and feed an output with the same data to a magnetic • encoding station which will encode the information in the passport's magnetic zone. The methods that must be put into operation here for the production of blank passports, later coding (and proofreading) of the magnetic zone and finally "freezing" of the registered information must be economically feasible. It is particularly important that the reproduction device used to read the magnetically coded data is cheap and simple so that easy and fast machine reading is obtained at an automatically reading terminal.
Det stilles det krav at den minste ventede levetid av den "frosne" magnetiske sone skal være 8 år. Det skal påpekes at denne ventede levetid kan sammenliknes med levetiden for eksisterende vanlige magnetiske registreringsmaterialer og metoder. It is required that the minimum expected lifetime of the "frozen" magnetic zone should be 8 years. It should be pointed out that this expected lifetime can be compared with the lifetime of existing common magnetic recording materials and methods.
Det er også et krav at passets magnetisk kodede informasjoner skal være lett leselige ved temperaturer fra -10°C til +50°C. Videre er det et krav at- den endelige form av det magnetisk kodede pass skal tåle lagringstemperaturer mellom -35°C og +80°C uten at dette går ut over passets egenskaper. Selv om dette siste krav ikke alltid oppfylles av magnetisk registreringsmateriale som nu er i anvendelse, er det mulig å oppnå lagrings- og lesetemperaturer i henhold til de stilte krav ved riktig valg av underlagsmateriale såvel som av den magnetisk aktive sone. It is also a requirement that the passport's magnetically coded information must be easily readable at temperatures from -10°C to +50°C. Furthermore, there is a requirement that the final form of the magnetically coded passport must withstand storage temperatures between -35°C and +80°C without this affecting the passport's properties. Although this last requirement is not always met by the magnetic recording material currently in use, it is possible to achieve storage and reading temperatures in accordance with the stated requirements by correctly choosing the substrate material as well as the magnetically active zone.
Sammen med de ovenfor nevnte temperaturkrav skal passet og dets magnetisk kodede område forbli pålitelig lesbare ved relative luftfuktigheter mellom 5% og 95% med en maksimal våttemperatur på 25°C. For lagring kan de fuktighetssving-ninger det stilles krav om til ®g* med ligg<q>.• mellom 0% og .-100% uten at dette skal gå utover egenskapene. Selv om mange vanlige magnetiske registreringsmedia kan vise seg ikke å Along with the temperature requirements mentioned above, the passport and its magnetically coded area must remain reliably readable at relative humidities between 5% and 95% with a maximum wet temperature of 25°C. For storage, the humidity fluctuations that are required can be ®g* with lie<q>.• between 0% and .-100% without this going beyond the properties. Although many common magnetic recording media may prove not to
tåle langtidslagring over de nevnte temperatur- og fuktighets-grenser kan denne vanskelighet overvinnes på en pålitelig måte ved riktig valg av materialer både av den magnetiske sone og i underlaget for denne. withstand long-term storage above the mentioned temperature and humidity limits, this difficulty can be overcome in a reliable way by the correct choice of materials both of the magnetic zone and in the substrate for it.
En hensikt med foreliggende oppfinnelse er å komme frem til en magnetisk sone og en fremgangsmåte til registrering av informasjoner i denne slik at informasjonen, etterat den er registrert, kan "fryses", dvs. gjøres permanent og umulig å endre, og slik at den ikke kan strykes eller endres på noen måte bortsett fra at den kan ødelegges permanent, noe man lett ser. One purpose of the present invention is to arrive at a magnetic zone and a method for recording information in it so that the information, after it has been recorded, can be "frozen", i.e. made permanent and impossible to change, and so that it does not can be erased or altered in any way except that it can be permanently destroyed, which is easily seen.
Et jevnt fordelt magnetisk registreringsmedia bæres på eller i et underlag som kan gjøres flytende. Under eller etter magnetisk skrivning av informasjonen på mediet, overføres underlaget til flytende tilstand tilstrekkelig til at man til-later en viss fysisk forflytningsbevegelse av mediet i lokale områder svarende i mønster til karakteristiske magnetiske uensartetheter som ble innført i mediet ved den magnetiske skrivning. Underlaget bringes deretter til å herdne eller over-føres, på annen måte til en tilstand i hvilken slik bevegelse ikke lenger er mulig. Deretter vil de nu innførte uregelmessig-heter i fysisk fordeling av registreringsmediet, selv om mediet blir avmagnetisert, muliggjøre fortsatt lesning, f.eks. ved magnetisk analyse av mediet, av de informasjoner som ble magnetisk innskrevet. A uniformly distributed magnetic recording media is carried on or in a liquefiable substrate. During or after magnetic writing of the information on the medium, the substrate is transferred to a liquid state sufficient to allow a certain physical movement of the medium in local areas corresponding in pattern to characteristic magnetic inhomogeneities that were introduced into the medium during the magnetic writing. The substrate is then caused to harden or is otherwise transferred to a state in which such movement is no longer possible. Subsequently, the now introduced irregularities in the physical distribution of the recording medium will, even if the medium is demagnetized, enable continued reading, e.g. by magnetic analysis of the medium, of the information that was magnetically recorded.
En nærliggende anvendelse av fremgangsmåten gjelder fremstilling av pass som har en magnetisk sone der det er permanent registrerte data som gjelder passets innehavér. A close application of the method concerns the production of passports which have a magnetic zone where there is permanently recorded data relating to the holder of the passport.
Man vil straks se at de samme metoder og midler som benyttes til fremstilling av et slikt pass kan benyttes generelt innenfor det felt som gjelder identifikasjon. For eksempel kan oppfinnelsen anvendes ved fremstilling av sikrere kredittkort, identifikasjonskort, adgangskort, overføringskort og i alminnelighet i de fleste hvis ikke alle, tilfeller der det er behov for å registrere informasjoner magnetisk og så sikre at informasjonene forblir uforandret. You will immediately see that the same methods and means used to produce such a passport can be used in general in the field of identification. For example, the invention can be used in the production of more secure credit cards, identification cards, access cards, transfer cards and generally in most, if not all, cases where there is a need to record information magnetically and thus ensure that the information remains unchanged.
Oppfinnelsen er kjennetegnet ved de i kravene gjengitte trekk og vil i det følgende bli forklart nærmere under henvisning til tegningene der: Fig. 1 viser en skjematisk gjengivelse av magnetisk registrerte data før disse gjøres evigvarende, The invention is characterized by the features reproduced in the claims and will be explained in more detail in the following with reference to the drawings where: Fig. 1 shows a schematic representation of magnetically recorded data before these are made permanent,
fig. 2 viser en skjematisk gjengivelse av de samme data etterat de er gjort evigvarende, fig. 2 shows a schematic representation of the same data after they have been made permanent,
fig. 3 viser skjematisk resultatene av lesningen avfig. 3 schematically shows the results of the reading of
data som er gjort evigvarende,'data that has been made permanent,'
fig. 4 viser skjematisk et registrert klokkereferanse-signal i flukt med fig. 1-3, fig. 4 schematically shows a registered clock reference signal in line with fig. 1-3,
fig. 5 viser skjematisk en strimmel av magnetisk registreringsmateriale, omfattende magnetiske partikler som er dispergert i et belegg som kan gjøres flytende på et underlag, og fig. 5 schematically shows a strip of magnetic recording material, comprising magnetic particles dispersed in a coating which can be liquefied on a substrate, and
fig. 6 viser .skjematisk den samme strimmel etter signal-registrering, forflytning av partiklene ved gjensidig fra-støtning bort fra fluksreverseringsområder, og sluttelig herdning av dispersjonen. fig. 6 schematically shows the same strip after signal registration, movement of the particles by mutual repulsion away from flux reversal areas, and finally hardening of the dispersion.
Ved utførelse av foreliggende oppfinnelse er det hensiktsmessig at man kan benytte som registreringsmedium en dispersjon av det gammaferritiske oksydpulver som vanligvis benyttes i alminnelige magnetiske registreringssystemer for data. Det er også mulig å benytte blandinger av ferritisk oksyd og kromoksyd og/eller ferromagnetiske pulvere med eller uten antifriksjonskomponent. When carrying out the present invention, it is appropriate that a dispersion of the gamma ferritic oxide powder which is usually used in general magnetic recording systems for data can be used as a recording medium. It is also possible to use mixtures of ferritic oxide and chromium oxide and/or ferromagnetic powders with or without an anti-friction component.
Den ønskede magnetiske datasone skal fortrinnsvis på-føres ved trykning på en side,et kort, et bånd eller en annen bærer. Det valgte ferromagnetiske'pulver kan dispergeres i et flytende medium som kan tørke og som er egnet til frembringelse av en blekkliknende blanding som kan påføres og fikseres på overflater ved hjelp av mer eller mindre standard trykke-metoder eller andre metoder til overflatebelegning. The desired magnetic data zone should preferably be applied by printing on a page, a card, a tape or another carrier. The selected ferromagnetic powder can be dispersed in a liquid medium which can dry and which is suitable for producing an ink-like mixture which can be applied and fixed to surfaces using more or less standard printing methods or other methods of surface coating.
Dispergeringsmediet må ha visse spesielle egenskaper som er essensielle for den magnetiske "fryse" metode, såvel som evne til å utgjøre grunnlag «for et "blekk" eller "sverte"..' For å optimalisere den magnetiske "frysing" for hver prak-tiske anvendelse må dispergeringsmediet velges med stor omhu. Det medium som velges må ha evne til å hefte seg både til de dispergerte magnetiske.partikler og til bæreflaten. Selv om materialet kunne tørkes for å danne et fast magnetisk registrerende ark for senere laminering eller binding til den endelige bæreflate synes denne ekstra vanskelighet foreløbig ikke å være nødvendig. Direkte påføring av den magnetiske dispersjon på det permanente underlagsmateriale ved trykke-metoder synes for øyeblikket å være det mest ønskelige sett fra praktisk og økonomisk synspunkt. The dispersing medium must have certain special properties that are essential for the magnetic "freeze" method, as well as the ability to form the basis "for an "ink" or "ink"...' In order to optimize the magnetic "freeze" for each practical application, the dispersing medium must be chosen with great care. The medium chosen must have the ability to adhere both to the dispersed magnetic particles and to the support surface. Although the material could be dried to form a solid magnetic recording sheet for later lamination or bonding to the final support surface, this additional difficulty does not appear to be necessary for the time being. Direct application of the magnetic dispersion to the permanent substrate by printing methods currently appears to be the most desirable from a practical and economic point of view.
Det spesielle dispergeringsmedium kan velges fra en av de mange tilgjengelige familier man har av "plast" medier. Materialet eller mediet må være i stand til å gå over i en fast form til å begynne med for å danne en holdbar stripe eller sone som kan oppta magnetisk registrering, og den magnetiske dispersjon som påføres må ved utgangspunktet holde seg eller være i stand til å blir ført tilbake til en i det minste del-vis flytende tilstand på et tidspunkt etter innføring av magnetisk registrert data. Tilbakeføringen av materialet til en flytende tilstand kan gjøres ved en kort påvirkning av kon-trollert oppvarming, ved at det anvendes et oppløsningsmiddel eller ved en kombinasjon av disse trinn. Etterat, informasjoner er innført i materialet og dette senere blir gjort flytende i kort tid, må dispergeringsmaterialet være i stand til igjen å gå over til fast form og/eller sluttelig bli om-dannet til en tørr, fast struktur som ikke lenger hverken kan omdannes til flytende form ved tilførsel av varme eller opp-løsningsmidler eller på noen som helst annen ikke-destruktiv måte. Denne avsluttende omdannelse av det magnetiske registreringsmedium til et irreversibelt "frosset", fast stoff er essensielt for fullstendiggjørelse av "fryse"prosessen for de magnetiske data. The special dispersing medium can be selected from one of the many available families of "plastic" media. The material or medium must be capable of transitioning into a solid form initially to form a durable strip or zone capable of recording magnetic recording, and the magnetic dispersion applied must initially hold or be capable of is returned to an at least partially liquid state at some point after the introduction of magnetically recorded data. The return of the material to a liquid state can be done by a short exposure to controlled heating, by using a solvent or by a combination of these steps. After information has been introduced into the material and this is subsequently liquefied for a short time, the dispersing material must be able to change back to solid form and/or finally be transformed into a dry, solid structure that can no longer be transformed into liquid form by the application of heat or solvents or in any other non-destructive manner. This final conversion of the magnetic recording medium into an irreversible "frozen" solid is essential to complete the "freezing" process of the magnetic data.
Oppfinnelsen er kjennetegnet ved de i kravene gjengitte trekk, og vil i det følgende blir forklart under nærmere under henvisning til tegningene, der: Fig. 1-6 skjematisk viser hvorledes magnetisk "frysing" av registrerte data utføres. Etterat belegget er påført underlaget, danner det fortrinnsvis en tørr og forholdsvis holdbar magnetisk registreringsflate mens det er i det som i alminnelighet betegnes' som en "termoplastisk" tilstand. Mens registreringsmediet er i denne faste termoplastiske tilstand, blir de nødvendige data registrert på helt vanlige måter. Fig. 1 viser den registreringsmåte som idag foretrekkes. Dette er den såkalte NRZ1 registreringsmetode som er den så godt som universelt anvendte metode for magnetisk registrering i databehandlingsindustrien. Ved denne registreringprosess blir det magnetiske materiale utsatt for magnetisk metning enten i en positiv tilstand (nord-syd) eller negativ tilstand (syd-nord) parallelt med retningen for registreringsrekkefølgen. Representasjon av et "1" foregår ved bare å forandre retningen av metningen i registreringsmediet på et sted som be-stemmes av en standard "klokke" prosedyre. Representasjon av et "0" foregår ved bare å la være å endre magnetiseringsret-ningen ved et eller annet valgt "klokke"-pulspunkt. Fig. 1 viser et datapulstog som.er registrert på denne måte, og fig. 5 er en skjematisk gjengivelse av et eksempel på et ferdig registrert materiale før det blir underkastet prosessen i henhold til oppfinnelsen. The invention is characterized by the features reproduced in the claims, and will be explained below in more detail with reference to the drawings, where: Fig. 1-6 schematically shows how magnetic "freezing" of recorded data is carried out. After the coating has been applied to the substrate, it preferably forms a dry and relatively durable magnetic recording surface while in what is commonly referred to as a "thermoplastic" state. While the recording medium is in this solid thermoplastic state, the necessary data is recorded in completely normal ways. Fig. 1 shows the registration method that is preferred today. This is the so-called NRZ1 registration method which is the almost universally used method for magnetic registration in the data processing industry. In this recording process, the magnetic material is subjected to magnetic saturation either in a positive state (north-south) or negative state (south-north) parallel to the direction of the recording sequence. Representation of a "1" is accomplished by simply changing the direction of saturation in the recording medium at a location determined by a standard "clock" procedure. Representation of a "0" takes place by simply not changing the direction of magnetization at some selected "clock" pulse point. Fig. 1 shows a data pulse train which has been registered in this way, and Fig. 5 is a schematic representation of an example of a finished registered material before it is subjected to the process according to the invention.
Etterat datapulstoget er blitt registrert ved NRZ1-metoden blir de magnetiske partikler som inneholdes i belegget utsatt for betydelig magnetomekaniske frastøtnings-krefter som er tett konsentrert i hvert overgangsområde som benyttes til å representere "1" tegnet. Mens tilstedeværelse av disse magnetomekaniske krefter ikke er av noen nytte i vanligemagnetiske registreringsprosedyrer, kan de samme krefter benyttes som utgangspunkt for en data "fryse" prosess. After the data pulse train has been recorded by the NRZ1 method, the magnetic particles contained in the coating are subjected to significant magnetomechanical repulsion forces which are tightly concentrated in each transition area used to represent the "1" sign. While the presence of these magnetomechanical forces is of no use in normal magnetic recording procedures, the same forces can be used as a starting point for a data "freeze" process.
Som forklart ovenfor kan hele legemet som omfatter det magnetiske belegg og inneholder de NRZl-registrerte data og de innesluttede magnetomekaniske krefter føres tilbake til en. stort sett flytende tilstand. Når dette gjøres, vil de suspenderte og magnetiserte magnetiske partikler som inneholdes i belegget, fritt kunne bevege seg. Bevegelsen finner derfor sted i første rekke som reaksjon på de tidligere innestengte magnetomekaniske frastøtningskrafter som'eksisterer i om-. • rådet ved hver endring av retningen av magnetisk metning som opprinnelig ble innført for å representeré et "1" tegn. Fordi de magnetomekaniske krefter ved hvert punkt der den magnetiske metning er reversert, vil kreftene frastøte hverandre, og det magnetisk registrerte og senere midlertidig flytendegjorte registreringsmedium blir utsatt for en reduksjon i kon-sentrasjonen av magnetiske partikler pr. volumenhet i områder som ligger tett inntil områder med reversering av metningen. Graden av flytingen og adskillelse av partikler man får på denne måte avhenger av de spesifikke magnetiske egenskaper av de suspenderte partikler, viskositeten av det midlertidig flytendegjorte belegg, lengden av den tid da det magnetiske belegg holdes i flytende tilstand og nærvær av eventuelle mekaniske vibrasjoner i materialet,. Den relative konsentrasjon av magnetiske partikler som skyldes flytendegjøring av det registrerte mønster på fig. 1, er gjengitt skjematisk på fig. 2 og 6. "Frysing" av den opprinnelige magnetiske registrering på dette punkt i prosedyren oppnås ganske enkelt ved å overføre belegget til fast form og ved å behandle belegget slik at man hindrer enhver senere tilbakeføring til flytende tilstand. As explained above, the entire body comprising the magnetic coating and containing the NRZ1 recorded data and the contained magnetomechanical forces can be brought back to one. mostly liquid state. When this is done, the suspended and magnetized magnetic particles contained in the coating will be able to move freely. The movement therefore takes place primarily as a reaction to the previously trapped magnetomechanical repulsive forces which exist in the environment. • advised at each change of direction of magnetic saturation which was originally introduced to represent a "1" sign. Because the magnetomechanical forces at each point where the magnetic saturation is reversed, the forces will repel each other, and the magnetically recorded and later temporarily liquefied recording medium is exposed to a reduction in the concentration of magnetic particles per volume unit in areas that are close to areas with reversal of saturation. The degree of floating and separation of particles obtained in this way depends on the specific magnetic properties of the suspended particles, the viscosity of the temporarily liquefied coating, the length of time that the magnetic coating is kept in a liquid state and the presence of any mechanical vibrations in the material ,. The relative concentration of magnetic particles due to liquefaction of the recorded pattern in fig. 1, is shown schematically in fig. 2 and 6. "Freezing" the original magnetic recording at this point in the procedure is simply achieved by transferring the coating to solid form and by treating the coating so as to prevent any subsequent return to the liquid state.
Etterat "frysing" er utført på den måte som er beskrevet ovenfor, kan den opprinnelige magnetiske registrering slettes (avmagnetiseres) på en av de vanlige metoder for å slette magnetiske registreringer fra vanlige registreringsmedia. Hvis et gradvis avtagende og vekslende magnetfelt bringes til å virke på belegget, kan så godt som hele det opprinnelige magnetiserte mønster slettes,og ethvert forsøk på å reprodu-sere de opprinnelige data ved hjelp av vanlige midler vil ikke resultere i noen brukbar utgang fra det magnetiske avspillingshode. Hvis imidlertid det "frosne" bånd blir utsatt for et langsgående metningsfelt i den ene av de to mulige ret- ninger parallelt med den opprinnelige registreringsretning, vil en rekke med nye magnetiserte områder som.er adskilt av områder med permanent lav konsentrasjon av magnetisk materiale, igjen opptre som et kraftig magnetisk lesbart mønster. Det spiller ingen rolle hvor mange g«ariger det "frosne" registrete-mønster blit magnetisk slettet, idet det alltid kan bringes frem påny i sin opprinnelige form ved bare å stryke'det magnetiske belegg med en permanentmagnet (eller en likestrøms elektromagnet) som har en styrke tilstrekkelig til å redusere rémagnetiseringen av de magnetiske partikler. Det er å fore-trekke at slik remagnetisering foregår på metningsnivået. Derved vil ethvert forsøk på å modifisere de permanente opprinnelige data eller på å føye til ytterligere data med.vanlig registreringsutstyr, slå feil. Da det magnetiske belegg i sin endelige "frosne" form fremdeles vil være i stand til å bli remagnetisert i et nytt datamønster, vil slik remagnetisering bli fjernet fullstendig når man stryker over registrerings-flaten med en sterk (mettende) permanentmagnet som bare etter-later seg den opprinnelige "frosne" registrering i lesbar tilstand. After "freezing" is performed in the manner described above, the original magnetic record can be erased (demagnetized) by one of the usual methods for erasing magnetic records from ordinary recording media. If a gradually decreasing and alternating magnetic field is applied to the coating, virtually all of the original magnetized pattern can be erased, and any attempt to reproduce the original data by normal means will result in no usable output from it magnetic playback head. If, however, the "frozen" tape is subjected to a longitudinal saturation field in one of the two possible directions parallel to the original recording direction, a series of newly magnetized regions, separated by regions of permanently low concentration of magnetic material, will again acting as a powerful magnetically readable pattern. It does not matter how many times the "frozen" registered pattern has been magnetically erased, as it can always be brought back to its original form by simply stroking the magnetic coating with a permanent magnet (or a direct current electromagnet) which has a strength sufficient to reduce the remagnetization of the magnetic particles. It is preferable that such remagnetization takes place at the saturation level. Thereby, any attempt to modify the permanent original data or to add additional data with ordinary recording equipment will fail. As the magnetic coating in its final "frozen" form will still be capable of being remagnetized into a new data pattern, such remagnetization will be completely removed when stroking the recording surface with a strong (saturating) permanent magnet leaving only itself the original "frozen" registration in a readable state.
På denne måte består både den enkleste og sikreste prosedyre for datareproduksjon ved utnyttelse av de opprinnelige "frosne" data bare i at man stryker over overflaten av den magnetiske datasone med en permanentmagnet med påfølgende av-søkning av samme sone med et magnetisk avspillingshode av en standard av hensiktsmessig type. Fig. 3 viser bølgeformen av den spenningsutgang som vil bli frembrakt ved avspilling av en.dataregistrering som er "frosset" på den beskrevne - måte. Det er klart at det opprinnelige mønster av "1" og "0" alltid vil svare nøyaktig til det mønster som er registrert før flytendegjøring og den senere permanente overføring av den magnetiske datasone til fast form. In this way, both the simplest and safest procedure for data reproduction when utilizing the original "frozen" data consists only in stroking the surface of the magnetic data zone with a permanent magnet followed by scanning of the same zone with a magnetic playback head of a standard of the appropriate type. Fig. 3 shows the waveform of the voltage output which will be produced when playing a data recording which is "frozen" in the described manner. It is clear that the original pattern of "1's" and "0's" will always correspond exactly to the pattern recorded prior to liquefaction and the subsequent permanent transfer of the magnetic data zone to solid form.
Klokkedata som er referanse, er vist skjematisk påClock data that is a reference is shown schematically on
fig. 4, og de kan med fordel registreres og "fryses" på det tidspunkt da de opprinnelige data registreres. fig. 4, and they can advantageously be registered and "frozen" at the time when the original data is registered.
Det er klart at stabiliteten og sikkerheten for data-registrering som utføres og "fryses" på den måte som her er beskrevet og vist på fig. 1-6, er meget høy og å ta noen ikke-destruktive forsøk på å endre, slette eller tilføye noe til det opprinnelige' datamønster vil ikke være mulig. Den varige og utslettede registrering som er oppnådd ved anvendelse av foreliggende oppfinnelse er fullstendig sikker mot tilfeldig . eller tilsiktet magnetisk sletning selv om registreringene blir utsatt for magnetiske fenomener som ville tilintetgjøre registreringer utført ved vanlige metoder. It is clear that the stability and security of data recording which is performed and "frozen" in the manner described here and shown in fig. 1-6, is very high and making any non-destructive attempts to change, delete or add anything to the original' data pattern will not be possible. The permanent and obliterated recording achieved by the application of the present invention is completely secure against accidental. or intentional magnetic erasure even if the records are exposed to magnetic phenomena that would destroy records made by normal methods.
Det synes å være mulig atvvisse' spesielle krav kan stilles der en del av en. magnetisk registreringssone kan reverseres for registrering av visse data som man senere må kunne modifisere og/eller forandre. Da det endelige "frossede" registreringsmateriale som er beskrevet ovenfor, alltid vil kunne oppta midlertidige registreringer på vanlig måte i det minste ved de områder der det ikke fantes registrerte data før "frysing", kan et mulig krav om samtidig registrering av' både "frosne" data og data som kan forandres enkelt og lett tilfredsstilles.. It seems possible that certain special requirements can be made where part of a magnetic registration zone can be reversed for registration of certain data which must later be modified and/or changed. As the final "frozen" registration material described above will always be able to record temporary registrations in the usual way at least in those areas where there was no recorded data before "freezing", a possible requirement for simultaneous registration of both "frozen "data and data that can be easily changed and easily satisfied..
Det er klart at de fordeler som kan oppnås ved ut-øvelse av foreliggende oppfinnelse avhenger av det rette belegg av "plast" dispergeringsmedium som anvendes til opp-bygging av den magnetiske registreringsflate. Et betydelig an-tall forskjellige materialer med de nødvendige egenskaper eksisterer. Et typisk materiale er den avsluttende lakk som benyttes på bilkarosserier og er kjent som "sand and bake"-type. I dette materiale blir billakk opført på en forholdsvis røff måte, og den tillates å tørke, hvoretter den slipes for å fjerne små lokale mangler, og sluttelig blir den underkastet en herdesyklus hvorunder lakken først blir flytende og deretter irreverserbart herdet til en ferdig og varmepolert tilstand. Belegg av denne type bygger på visse modifiserte cellu-losederivater og på alkylplaster. I matvareindustrien blir litograferte trykksaker og bakgrunnsfarger påført blikkplater som er beregnet for hermetikk.Dispergeringsmaterialene av plast som benyttes i disse trykkfarger er vanligvis poly-esterfamilien. De kan bygges opp slik at de danner en flytende trykkfarge som kan tørke midlertidig og som deretter gjøres uoppløselige ved behandling med ultrafiolett lys. Andre typer strålingsenergi kan også benyttes. Denne type materialer er egnet til anvendelse ved foreliggende oppfinnelse. It is clear that the advantages that can be obtained by practicing the present invention depend on the right coating of "plastic" dispersing medium that is used to build up the magnetic recording surface. A considerable number of different materials with the necessary properties exist. A typical material is the finishing paint used on car bodies and is known as "sand and bake" type. In this material, car paint is applied in a relatively rough manner and is allowed to dry, after which it is sanded to remove small local imperfections, and finally it is subjected to a curing cycle during which the paint first liquefies and then irreversibly hardens to a finished and hot-polished state . Coatings of this type are based on certain modified cellulose derivatives and on alkyl plastics. In the food industry, lithographed printed matter and background colors are applied to tin plates intended for canning. The plastic dispersing materials used in these printing colors are usually of the polyester family. They can be built up to form a liquid printing ink which can dry temporarily and which are then rendered insoluble by treatment with ultraviolet light. Other types of radiant energy can also be used. This type of material is suitable for use in the present invention.
Det er kjent forskjellige teknikker for å underkaste vanligvis varmemykende termoplaster en slik 'kryssbinding at de ikke lenger mykner ved varme. F.eks. kan et peroksyd innbe-fattes i en termoplast, f.eks. en polyester. Sålenge polyester ikke varmes opp til en viss terskeltemperatur vil peroksydet ligge latent. Hvis imidlertid polyesteren varmes tilstrekkelig, vil peroksydet spalte seg og herde polyesteren til en kryssbundet tilstand, slik at det ikke mykner ved oppvarming. På samme måte vil noen plaster mykne ved oppvarming inntil de er blitt utsatt for en viss mengde ultrafiolett be-stråling, hvoretter de herdner. U.S. patent nr. 2.877.500 beskriver en prosess til fremstilling av blåsestøpte polyetylen-flasker. Ved begynnelsen mykner polymeren under oppvarming og om den strekkes vil den krympe, men etterat materialet er formet til en flaske og er blitt bestrålt, vil polymeren herdne og ta en permanent form. Different techniques are known for subjecting normally heat-softening thermoplastics to such cross-linking that they no longer soften under heat. E.g. a peroxide can be included in a thermoplastic, e.g. a polyester. As long as the polyester is not heated to a certain threshold temperature, the peroxide will remain latent. However, if the polyester is heated sufficiently, the peroxide will decompose and harden the polyester to a cross-linked state, so that it does not soften when heated. In the same way, some plastics will soften when heated until they have been exposed to a certain amount of ultraviolet radiation, after which they harden. U.S. patent no. 2,877,500 describes a process for producing blow-molded polyethylene bottles. Initially, the polymer softens under heating and if stretched it will shrink, but after the material is shaped into a bottle and has been irradiated, the polymer will harden and take a permanent shape.
Mange artikler i "Encyclopedia of Polymer Science and Technology" beskriver måter og midler for herding og behandling av plastpolymerer som til å begynne med myknet under oppvarming. Many articles in the "Encyclopedia of Polymer Science and Technology" describe ways and means of curing and treating plastic polymers that initially softened upon heating.
En typisk og hensiktsmessig medtode til koding av informasjoner for magnetisk registrering i en sone er å benytte en modifikasjon av den meget anvendte American Standard Code for Information Interchange..1 den modifiserte form blir-'de vanligvis 7 spor for det standard binantkodede desimalsystem innbefattende en lik paritetskontrollbit for hvert tegn, ut-utvidet med to sidespor som har identisk registrering av referanseklokkepulser. Derved oppnås overskudd av klokkestyr-ing for å redusere eventuelle feil under avlesing som kan opp-stå ved mekanisk skjevhet mellom avspillingshodesystemet og det avsøkte dokument. A typical and appropriate method for coding information for magnetic recording in a zone is to use a modification of the widely used American Standard Code for Information Interchange..1 the modified form is usually 7 tracks for the standard binary coded decimal system including a equal parity check bit for each character, extended by two side tracks having identical registration of reference clock pulses. Thereby, an excess of clock control is achieved in order to reduce any errors during reading that may occur due to mechanical bias between the playback head system and the scanned document.
Man må på grunnlag av denne-beskrivelse. ikke anta at nytten av foreliggende oppfinnelse.i første rekke er å finne når det gjelder pass eller andre personlige identitetsdoku- menter som utstedes av myndighetene, men også ta med i vur-deringen at det største marked ligger på området for å hindre kredittyveri og svindel. Oppfinnelsen er således av stor be-tydning for elektronisk overføring av fonds der det benyttes kort, kommersielle og finansielle - kredittkort, kontroll-,.'systemer med adgang til bygninger og begrensede områder ved hjelp av kort og liknende. Man skal også merke seg at anvend-elsen ikke er begrenset til permanente soner på stive kort idet oppfinnelsen også godt kan benyttes i forbindelse med magnetiske innspillingsbånd, innspilte videoplater, styrekort for maskiner, f.eks. de som benyttes sammen med "automatiske" skrivemaskiner, bånd, skiver, chips og andre typer og for-mater for magnetiske registreringsmedia. One must on the basis of this description. do not assume that the usefulness of the present invention is primarily to be found when it comes to passports or other personal identity documents issued by the authorities, but also take into consideration that the largest market is in the area of preventing credit theft and fraud . The invention is thus of great importance for the electronic transfer of funds where cards are used, commercial and financial - credit cards, control systems with access to buildings and restricted areas using cards and the like. It should also be noted that the application is not limited to permanent zones on rigid cards, as the invention can also be used in connection with magnetic recording tapes, recorded video discs, control cards for machines, e.g. those used with "automatic" typewriters, tapes, discs, chips and other types and formats of magnetic recording media.
En anekdote skal gjengis tilslutt for å vise nytten av oppfinnelsen i forbindelse■med kretdittkort. Det er rapportert tilfelle der en person uten å tenke over det har lagt sitt . kredittkort med en vanlig strimmel av magnetisk kodet informasjon i samme sone eller punkt som en magnetisk gjenstand, f.eks. et magnetisk nøkkelkjede. Den magnetiske gjenstand vil forstyrre, utydeliggjøre eller slette den kodede informasjon slik at man får en usynlig ødeleggelse av kortet, noe som kan føre til ubehageligheter og det som verre er neste gang innehaveren forsøker å benytte sitt kredittkort. Hvis imidlertid disse personene hadde kortene fremstilt i henhold til foreliggende oppfinnelse og utstederne benyttet systemer som innebar ny metning av hvert permanent registrert kort ved hver bruk av dette for det ble avlest, ville slike magnetiske uhell med magnetiske nøkkelkjeder og liknende tilhøre historien. An anecdote must be reproduced at the end to show the usefulness of the invention in connection with credit cards. There have been reported cases where a person without thinking about it has placed his or her . credit card with a regular strip of magnetically coded information in the same zone or point as a magnetic object, e.g. a magnetic key chain. The magnetic object will disrupt, obscure or delete the coded information so that the card is destroyed invisible, which can lead to discomfort and worse the next time the holder tries to use their credit card. If, however, these persons had the cards manufactured in accordance with the present invention and the issuers used systems which entailed re-saturating each permanently registered card each time it was used for it to be read, such magnetic accidents with magnetic key chains and the like would belong to history.
Det er klart at det å gjøre.informasjoner som er magnetisk registrert på et medium evigvarende som beskrevet, resul-terer nettopp i de egenskaper som er omhandlet i beskrivelsens innledning. It is clear that information that is magnetically recorded on a medium permanently as described results precisely in the properties discussed in the introduction of the description.
Claims (7)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NO802045A NO802045L (en) | 1980-07-07 | 1980-07-07 | PAST STORAGE OF INFORMATION IN MAGNETIC RECORDING CARRIERS |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NO802045A NO802045L (en) | 1980-07-07 | 1980-07-07 | PAST STORAGE OF INFORMATION IN MAGNETIC RECORDING CARRIERS |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| NO802045L true NO802045L (en) | 1982-01-08 |
Family
ID=19885576
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| NO802045A NO802045L (en) | 1980-07-07 | 1980-07-07 | PAST STORAGE OF INFORMATION IN MAGNETIC RECORDING CARRIERS |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| NO (1) | NO802045L (en) |
-
1980
- 1980-07-07 NO NO802045A patent/NO802045L/en unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4239959A (en) | Perpetuation of information in magnetically recorded medium | |
| US3998160A (en) | Magnetic ink printing method | |
| US3873975A (en) | System and method for authenticating and interrogating a magnetic record medium | |
| US4186944A (en) | Security document | |
| DE3170950D1 (en) | A thermomagnetic recording medium and a method of thermomagnetic recording | |
| DE68927069D1 (en) | Security coding | |
| DE69819924D1 (en) | PROCESS FOR PROTECTING RECORDED DIGITAL DATA | |
| US5981053A (en) | Tamper resistant magnetic stripes | |
| US4158862A (en) | Selective fixation method for producing permanent magnetic recordings | |
| US3803634A (en) | Magnetic pattern printing method | |
| US3927393A (en) | Magnetic record medium authentication system | |
| KR930007931B1 (en) | Magnetic card and processing unit | |
| EP0025636A2 (en) | Perpetuation of information in magnetically recorded medium | |
| KR910010435A (en) | Magneto-optical recording medium and magneto-optical recording and reproducing apparatus using the same | |
| US5324603A (en) | Method for forming an image on a magnetic composite medium and apparatus therefor | |
| US20080084634A1 (en) | Devices and methods for storing data | |
| WO1996030880A1 (en) | Security system for documents with a magnetic track for recording information | |
| JP2829422B2 (en) | Magnetic card | |
| JPH07210859A (en) | Magnetic recording medium and its production | |
| JP4012335B2 (en) | Magnetic recording medium and method for manufacturing the same | |
| JP2554632B2 (en) | Card recording material | |
| JP3322425B2 (en) | Magnetic recording medium and method of manufacturing the same | |
| JP4068762B2 (en) | Magnetic recording medium and method for manufacturing the same | |
| JPWO1997044783A1 (en) | magnetic recording medium | |
| Tompkin et al. | Optical memories for document security |