Rabu, 20 Oktober 2010

Pita perekam suara

Pita magnetik adalah media untuk merekam magnetik , terbuat dari lapisan tipis magnet pada sempit, strip panjang plastik . Ini dikembangkan di Jerman, berdasarkan rekaman kawat magnetik . Perangkat yang merekam dan memutar audio dan video menggunakan pita magnetik adalah tape recorder dan video tape recorder . Perangkat yang data komputer toko pada pita magnetik adalah tape drive (tape unit, streamer).

pita magnetik merevolusi siaran dan rekaman. Ketika semua radio itu hidup, ini memungkinkan pemrograman untuk rekaman. Pada saat piringan hitam yang direkam dalam satu waktu, itu diperbolehkan rekaman dalam beberapa bagian, yang dicampur dan diedit dengan kehilangan kualitas lumayan. Ini adalah teknologi kunci dalam pengembangan komputer awal, sehingga tak tertandingi jumlah data yang akan mekanis dibuat, disimpan untuk waktu yang lama, dan harus dengan cepat diakses.

Hari ini, teknologi lain dapat melakukan fungsi magnetic tape. Dalam banyak kasus teknologi ini menggantikan tape. Meskipun demikian, inovasi dalam teknologi terus dan tape masih banyak digunakan.

Selama bertahun-tahun, magnetic tape bisa menderita kerusakan yang disebut sindrom lengket-gudang . Disebabkan oleh penyerapan air ke dalam bahan pengikat pita, dapat membuat rekaman tidak dapat digunakan.

Rekaman audio
pita magnetik diciptakan untuk merekam suara oleh Fritz Pfleumer pada tahun 1928 di Jerman, berdasarkan penemuan kawat rekaman magnetik oleh Valdemar Poulsen pada tahun 1898. Teman-penemuan Pfleumer digunakan sebuah besi (III) oksida (Fe 2 O 3) powder coating pada strip panjang kertas. Penemuan ini kemudian dikembangkan oleh perusahaan elektronik Jerman AEG , yang diproduksi mesin rekaman dan BASF , yang diproduksi rekaman itu. Pada tahun 1933, bekerja untuk AEG, Eduard Schuller mengembangkan tape kepala berbentuk cincin. desain kepala Sebelumnya adalah berbentuk jarum dan cenderung untuk rusak kaset. Sebuah penemuan penting yang dibuat dalam periode ini adalah teknik biasing AC yang meningkatkan kesetiaan dari sinyal audio yang direkam dengan meningkatkan linieritas efektif dari media rekaman.

Karena politik, ketegangan dan meningkatnya pecahnya Perang Dunia II , perkembangan ini sebagian besar dirahasiakan. Meskipun Sekutu tahu dari pemantauan mereka siaran radio bahwa Nazi Jerman telah beberapa bentuk baru dari teknologi rekaman, dan alam yang tidak ditemukan sampai Sekutu membeli peralatan rekaman Jerman ditangkap karena mereka menyerbu Eropa pada penutupan perang. Hanya setelah perang itu Amerika, khususnya Jack Mullin , John Herbert Orr , dan Richard H. Ranger mampu membawa teknologi ini dari Jerman dan mengembangkannya menjadi format yang layak secara komersial.

Berbagai macam format perekam dan telah berkembang sejak, yang paling penting reel-to-reel dan Compact Cassette .


Rekaman video
Praktek rekaman audio dan editing menggunakan magnetic tape dengan cepat memantapkan dirinya sebagai perbaikan yang jelas dari metode sebelumnya. Banyak melihat potensi membuat perbaikan yang sama dalam rekaman televisi. Televisi ("video") sinyal yang mirip dengan sinyal audio. Perbedaan utama adalah bahwa sinyal video menggunakan lebih bandwidth dari sinyal audio. Ada tape recorder audio tidak bisa dibilang menangkap sinyal video. Banyak set untuk bekerja pada menyelesaikan masalah ini. Jack Mullin (bekerja untuk Bing Crosby ) dan BBC keduanya menciptakan sistem kerja kasar yang melibatkan bergerak pita di kepala tape tetap pada kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada sistem melihat banyak digunakan. Itu adalah tim di Ampex , dipimpin oleh Charles Ginsburg , yang membuat terobosan menggunakan kepala recoding berputar dan kecepatan tape normal untuk mencapai kecepatan tinggi tape head-to-sangat yang dapat merekam dan mereproduksi sinyal video bandwidth yang tinggi. Sistem Ampex disebut Quadruplex dan digunakan 2-inch-wide (51 mm) tape, dipasang di gulungan seperti pita audio, yang menulis sinyal dalam apa yang sekarang disebut melintang scan.

Kemudian perbaikan oleh perusahaan lain, terutama Sony , mengarah pada pengembangan heliks scan dan kandang dari gulungan tape yang mudah-untuk-menangani cartridge . Hampir semua sistem video modern menggunakan helical scan dan cartridge. perekam kaset video sangat umum di rumah-rumah dan sarana produksi televisi meskipun banyak fungsi VCR sedang diganti. Sejak munculnya video digital dan pemrosesan video komputerisasi, cakram optik media dan perekam video digital sekarang dapat melakukan peran yang sama seperti rekaman video. Perangkat ini juga menawarkan perbaikan seperti akses acak ke tempat manapun di rekaman dan "hidup" time shifting dan cenderung untuk menggantikan rekaman video dalam banyak situasi.

Penyimpanan data 
Dalam semua format tape, tape drive (atau "transportasi" atau "dek") menggunakan motor untuk angin reel tape dari satu ke yang lain, lewat tape kepala untuk membaca, menulis atau menghapus ketika bergerak.

pita magnetik pertama kali digunakan untuk merekam data komputer pada tahun 1951 di Eckert-Mauchly UNIVAC I . Media perekaman adalah strip tipis satu setengah inci (12,65 mm) logam lebar, terdiri dari perunggu berlapis nikel (disebut Vicalloy). kepadatan Rekaman adalah 128 karakter per inci (micrometre 198 / karakter) pada delapan lagu.

Awal IBM tape drive adalah lantai-berdiri drive yang digunakan kolom vakum untuk fisik buffer loop U-berbentuk panjang tape. Pita dua gulungan terlihat makan tape melalui kolom, sebentar-sebentar berputar gulungan di cepat, semburan tidak sinkron, sehingga dalam aksi visual-mencolok. Stok gambar tape drive seperti vakum-kolom dalam gerak yang banyak digunakan untuk mewakili "komputer" dalam film dan televisi.


Sebagian besar sistem modern magnetic tape menggunakan gulungan yang jauh lebih kecil dari 10,5 inci gulungan terbuka dan tetap di dalam cartridge untuk melindungi kaset dan memfasilitasi penanganan. 1970-an dan awal 1980-an Banyak komputer rumah yang digunakan Compact Kaset dikodekan dengan standar Kansas City . format cartridge modern termasuk LTO , DLT , dan DAT / DDC .

Tape tetap menjadi alternatif ke disk dalam beberapa situasi karena biaya yang lebih rendah per bit. Meskipun densitas tape lebih rendah daripada disk drive, luas permukaan tersedia pada tape jauh lebih besar. Pita kapasitas media tertinggi umumnya pada urutan yang sama seperti yang tersedia disk drive terbesar (sekitar 3 TB tahun 2010). Tape telah menawarkan keunggulan historis yang cukup dalam biaya selama penyimpanan disk untuk membuatnya menjadi produk yang layak, terutama untuk backup , dimana media hal dpt dipindahkan diperlukan.

Ditranslasikan Dari :  http://en.wikipedia.org/

Sabtu, 25 September 2010

Write kepala dan Perpendicular Recording Media

Transisi longitudinal diciptakan oleh-lagu komponen down bidang rekaman pinggiran kepala, yang berasal dari menulis kesenjangan (Gambar 7.1). Untuk mencapai magnetisasi tegak lurus, berbeda menulis kepala dan struktur media yang diperlukan (Gambar 7.5).


Gambar 7.5 Perpendicular rekaman kepala dan struktur media

Komponen bidang vertikal maksimum dicapai dengan desain "tiang" kepala. The fluks magnetik menyebarkan berorientasi vertikal dari kepala tiang ke dalam media magnetik. Lapisan rekaman dalam kasus ini adalah di jalur penyebaran fluks dan memiliki orientasi vertikal dominan.

Garis fluks magnet harus terus-menerus, sehingga fluks harus merambat melalui media magnetik dan kembali ke kepala tiang menulis kembali. Hal ini dicapai dengan memperkenalkan bertapak magnetik lembut (sul), terbuat dari bahan permeabilitas tinggi. The Sul berfungsi sebagai jalan kembali untuk fluks magnetik. Dalam pengertian ini, media tegak lurus sangat berbeda dari longitudinal, sul menjadi bagian dari kepala rekaman. Bahan Sul, ketebalan dan pemisahan dari menulis tiang harus dioptimalkan dengan mempertimbangkan struktur menulis kepala dan dimensi. Oleh karena itu, pilihan yang tepat dari kepala / media kombinasi untuk perekaman tegak lurus menjadi isu kritis.

Struktur kepala tiang bertapak tegak lurus dengan lembut memberikan keuntungan langsung dari perekaman tegak lurus di atas longitudinal: Besarnya bidang rekaman dalam konfigurasi ini meningkat sekitar faktor 2 lebih dari media longitudinal.

Peningkatan lapangan besarnya dapat dipahami dengan mengasumsikan permeabilitas Sul yang tak terbatas. Dalam hal ini, arus dalam menulis kepala, menghasilkan medan magnet vertikal, menciptakan cermin "gambar" di Sul, yang dapat dimodelkan oleh kedua imajiner menulis kepala (Gambar 7.6).


Gambar 7.6 Ideal menulis pencitraan kepala di Sul

Akibatnya, kepala bidang vertikal dua kali lipat, atau, dengan kata lain, jumlah menulis saat ini, yang dibutuhkan untuk menghasilkan medan magnet di celah kepala adalah sekitar satu setengah dari yang dibutuhkan untuk menghasilkan bidang yang sama dalam skema perekaman longitudinal setara.

Biasanya, fringing maksimum lapangan, dikembangkan di ring longitudinal kepala sekitar 2 p Ms, di mana Ms adalah magnetisasi saturasi dari bahan kepala. Bidang vertikal maksimum, dikembangkan oleh seorang kepala tiang dalam medium magnetik dengan Sul permeabilitas tinggi sekitar 4 p Ms.

Bidang rekaman yang lebih tinggi sangat menguntungkan untuk merekam magnetik. Tidak hanya struktur silinder tegak lurus butir menengah memberikan stabilitas termal yang lebih baik, kemampuan untuk menimpa menengah koersivitas tinggi memungkinkan anisotropi yang lebih tinggi dan meningkatkan stabilitas termal lebih jauh. Juga, media koersivitas lebih tinggi memiliki parameter transisi yang lebih kecil dan memungkinkan perekaman dengan kerapatan linier yang lebih tinggi.

Argumen langsung dari lapangan vertikal perkiraan adalah bahwa kepala tiang tegak lurus pada prinsipnya dapat menulis media dengan dua kali koersivitas medium longitudinal. Namun, keuntungan realistis jauh lebih kecil karena beralih media yang berbeda untuk proses longitudinal dan tegak lurus. butiran dispersi longitudinal memiliki orientasi sumbu lebih besar mudah dan lebih mudah untuk beralih, sedangkan butir tegak lurus biasanya juga berorientasi pada arah vertikal. Dalam prakteknya, keuntungan koersivitas sistem perekaman tegak lurus lebih dari media mungkin longitudinal dekat dengan 50-70%.

Ada banyak masalah yang berkaitan dengan pilihan geometri kepala tiang dan struktur yang optimal media. Sebuah geometri tiang-kepala khas adalah skematik ditunjukkan pada Gambar 7.7. Rekaman tiang utama (trailing tiang) dapat memiliki bentuk yang berbeda (persegi, persegi panjang atau trapesium). Hal ini ditandai dengan W tiang lebar, ketebalan tiang (PT) dan tinggi tenggorokan (TH). Rekaman G gap adalah jarak antara tiang utama dan tiang kembali. The terkemuka (atau kembali tiang) memiliki ketebalan tertentu (RT).


Gambar representasi 7,7 Tiga-dimensi dari kepala tiang

Media rekaman ditandai dengan ketebalan lapisan perekaman, jarak antara lapisan perekaman dan bertapak lembut dan ketebalan dari lapisan yang lembut di bawah. Setiap kepala dan parameter media berpengaruh dalam proses rekaman.

Sebuah ketinggian tenggorokan (TH) adalah bagian sempit dari loop fluks magnetik. Untuk yang lebih kecil TH ujung tiang dekat dengan inti titik lunak sempit, di mana terjadi kejenuhan dan bidang vertikal lebih besar dikembangkan oleh kepala. Namun, untuk TH singkat, tuduhan magnetik dihasilkan pada dinding kepala dimiringkan di atas tiang utama. Akibatnya, menulis gradien medan diturunkan dan lebih "sisi fringing" lapangan dihasilkan. Oleh karena itu, TH dan sudut dinding samping yang dioptimalkan untuk mencapai suatu trade-off antara tertinggi dicapai lapangan dan menulis yang terbaik bidang menulis gradien. Secara umum, menulis gradien bidang kepala tiang vertikal 15-25% lebih kecil dibandingkan dengan gradien longitudinal kepala, namun kelemahan ini diimbangi oleh perilaku yang berbeda dari bidang demagnetization di media tegak lurus.

ketebalan tiang besar (PT) yang menguntungkan untuk mencapai yang lebih tinggi bidang menulis. Namun, tiang tebal menyebabkan masalah rekaman di sudut miring (sudut antara sumbu utama kepala merekam dan arah lagu). Oleh karena itu, tiang biasanya dirancang untuk memiliki bentuk persegi panjang atau trapesium.

kepala tiang Terlindung menjadi populer di perekaman tegak lurus. Idenya adalah untuk menempatkan perisai permeabilitas yang tinggi di samping tiang rekaman. perisai ini "menyebalkan" beberapa fluks kepala dan meningkatkan gradien kepalanya, sementara sedikit mengurangi kesenjangan dalam lapangan. Kepala terlindung memiliki keuntungan tambahan - sebuah komponen horisontal medan magnet yang lebih besar membantu untuk beralih media tegak lurus.

Fluks, berasal dari tiang trailing harus mampu menembus Sul dan mengalir secara bebas ke tiang kembali. Persyaratan ini menentukan bahwa sul harus memiliki ketebalan yang memadai dan permeabilitas yang tinggi. paduan CoFeB biasanya digunakan untuk bahan Sul. Menulis kesenjangan harus disesuaikan dengan jarak ke sul dan ketebalan Sul. Sul ketebalan yang tipikal adalah atas perintah 100-300 nm. Sul material dan ketebalan yang dioptimalkan untuk desain kepala tiang tertentu. Ada juga melanggar pertukaran lapisan (EBL) antara media pencatatan dan Sul itu. Lapisan EBL mengurangi interaksi pertukaran antara lapisan perekaman dan Sul itu. Lapisan EBL harus relatif tipis, atas perintah puluhan nanometer untuk mengurangi ketebalan media tegak lurus secara keseluruhan.

Ditranslasikan dari : http://www.guzik.com/