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    ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%AF%86%E5%BA%A6
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  2. 他の人はこちらも質問
    (Gr:記録空隙長,Gp:再 生空隙長) (2) 高密度化と材料 長手磁気記録方式で高密度化をはかるには,回 転磁化 モードが形成されないように,記 録磁化層を最短ビット 間隔以下に薄くする必要がある.
    垂直磁気記録の性能 垂直磁気記録は,磁 化転移が極めて急峻で,本 質的に ディジタル信号の記録に適している.図8は,主 磁極の 厚さ1μmの 単磁極ヘッドでの代表的な電磁変換特性 で,ヘ ッドの起磁力および記録密度に対する再生電圧の 振幅特性である,こ れから, 図8  垂直磁気記録での代表的な電磁変換特性. △:記 録起磁力に対する再生電圧 ○:記 録密度に対する再生電圧 (1) 長手記録と異なり,記録密度に関係なく,再生電 圧は飽和し,記録減磁が全くない. (2) 極めて高密度まで,主 磁極厚さのほぼ偶数倍のビ ット聞隔に相当する記録密度で再生電圧の零点が,ま た 奇数倍でピークが観測できる. などのことがわかる. 上述(2)の 再生電圧ゼロ点は,主 磁極が偶数ビット
    磁束密度 先ほどは磁極の強さに対応する量として磁場\(\vec{H}\)を設定しましが、物理現象においては磁極が受ける力よりも電流が受ける力を議論することが多いです。 そこで、電場\(\vec{E}\)に対応する量として「磁束密度\(\vec{B}\)」を定義します。 磁束密度について 磁束密度\(\vec{B}\):単位面積当たりの磁束の強さ⇔単位長さ当たりの導線が、単位電流あたりに受ける力の大きさ 磁束密度の単位は、\[[\rm{T}]=[\rm{Wb/m^2}]\] 二つの定義どちらの重要なので頭に入れておきましょう。 特に二つ目の定義「単位長さ当たりの導線が、単位電流あたりに受ける力の大きさ」は記事後半で詳しく解説するのでそちらを参考にしてください! 二つの関係
    垂直磁気記録には,リ ングヘッドの垂直磁界成分も利 用できる,し かし強い長手磁界成分も発生するので,空 隙をとくに狭くし,垂 直磁気異方性の強い媒体を用いる 必要がある(16),ま た再生波形や波長応答なども単磁極 ヘッドのそれらと異なる(17). 一方単磁極ヘッドは ,リ ングヘッドの磁性と非磁性部 分を入れ換えた相補的な構造をしている.開 磁路的で, 図10  単磁極磁気ヘッドの主磁極近傍の磁力線分布. 650 展 望 第24巻 著しく効率(感度)が悪いと考えられ勝ちであるが,軟 磁 性層をもつ二層構造の垂直媒体と組み合わせると,理 想 的に動作する.図10は,単 磁極ヘッドの主磁極近傍の 磁力線分布である.Co-Cr層 と軟磁性層の厚さをそれぞ
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    ウェブ通常のGMRヘッドに比べてMR比(磁気抵抗比)が高いため、ディスク媒体からの小さな漏れ磁界を検出して高い信号電圧を出力できるのでディスクの記録密度を高められる。CPP-TMRの次と目されているCPP-スピンバルブGMRは、CPP

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