[go: up one dir, main page]

RU2002100086A - The method of ultrafast magnetization reversal - Google Patents

The method of ultrafast magnetization reversal

Info

Publication number
RU2002100086A
RU2002100086A RU2002100086/28A RU2002100086A RU2002100086A RU 2002100086 A RU2002100086 A RU 2002100086A RU 2002100086/28 A RU2002100086/28 A RU 2002100086/28A RU 2002100086 A RU2002100086 A RU 2002100086A RU 2002100086 A RU2002100086 A RU 2002100086A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetization
magnetic field
external magnetic
reversal
planar
Prior art date
Application number
RU2002100086/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2279147C2 (en
Inventor
Рольф АЛЛЕНШПАХ
Кристиан Х. БАКК
Ханс-Кристоф ЗИГМАНН
Original Assignee
Интернэшнл Бизнес Машинз Корпорейшн
Айдгенёссише Технише Хохшуле Цюрих (Етн)
Filing date
Publication date
Application filed by Интернэшнл Бизнес Машинз Корпорейшн, Айдгенёссише Технише Хохшуле Цюрих (Етн) filed Critical Интернэшнл Бизнес Машинз Корпорейшн
Priority to RU2002100086/63A priority Critical patent/RU2279147C2/en
Priority claimed from RU2002100086/63A external-priority patent/RU2279147C2/en
Publication of RU2002100086A publication Critical patent/RU2002100086A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2279147C2 publication Critical patent/RU2279147C2/en

Links

Claims (15)

1. Способ перемагничивания магнитного слоя (3) с плоскостной намагниченностью
Figure 00000001
, заключающийся в том, что прикладывают внешнее магнитное поле
Figure 00000002
ех таким образом, чтобы намагниченность
Figure 00000003
прецессировала вокруг этого внешнего магнитного поля
Figure 00000004
ех, и создание указанного внешнего магнитного поля
Figure 00000005
ех прекращают до завершения перемагничивания.
1. The method of magnetization reversal of the magnetic layer (3) with planar magnetization
Figure 00000001
consisting in applying an external magnetic field
Figure 00000002
ex so that the magnetization
Figure 00000003
precessed around this external magnetic field
Figure 00000004
ex , and the creation of the specified external magnetic field
Figure 00000005
ex stop until the reversal of magnetization.
2. Способ по п.1, в котором внешнее магнитное поле
Figure 00000006
ех прикладывают под некоторым углом к магнитному слою (3) с плоскостной намагниченностью таким образом, чтобы на намагниченность
Figure 00000007
действовал максимальный вращающий момент Т.
2. The method according to claim 1, in which the external magnetic field
Figure 00000006
ex is applied at a certain angle to the magnetic layer (3) with planar magnetization in such a way that the magnetization
Figure 00000007
the maximum torque T.
3. Способ по п.1, в котором магнитный слой (3) с плоскостной намагниченностью имеет размагничивающее поле
Figure 00000008
D, вызывающее перемагничивание.
3. The method according to claim 1, in which the magnetic layer (3) with planar magnetization has a demagnetizing field
Figure 00000008
D , causing magnetization reversal.
4. Способ по п.1, в котором при прекращении создания внешнего магнитного поля
Figure 00000009
ех перемагничивание завершается в результате затухающей прецессии намагниченности
Figure 00000010
вокруг имеющегося у магнитного слоя размагничивающего поля
Figure 00000011
D и поля магнитной анизотропии
Figure 00000012
A.
4. The method according to claim 1, in which when you stop creating an external magnetic field
Figure 00000009
ex remagnetization ends as a result of a decaying precession of magnetization
Figure 00000010
around the demagnetizing field of the magnetic layer
Figure 00000011
D and magnetic anisotropy fields
Figure 00000012
A.
5. Способ по п.1, в котором создание внешнего магнитного поля
Figure 00000013
ех прекращают до того момента, как ориентация намагниченности
Figure 00000014
совпадет с направлением внешнего магнитного поля
Figure 00000015
ех.
5. The method according to claim 1, in which the creation of an external magnetic field
Figure 00000013
ex stop until the orientation of the magnetization
Figure 00000014
coincides with the direction of the external magnetic field
Figure 00000015
ex .
6. Способ по п.1, в котором внешнее магнитное поле
Figure 00000016
ех прикладывают под углом по меньшей мере от 45 до 135°, предпочтительно по меньшей мере примерно перпендикулярно намагниченности
Figure 00000017
.
6. The method according to claim 1, in which the external magnetic field
Figure 00000016
ex applied at an angle of at least 45 to 135 °, preferably at least approximately perpendicular to the magnetization
Figure 00000017
.
7. Способ по п.1, в котором длительность приложения внешнего магнитного поля
Figure 00000018
ех лежит в пикосекундном диапазоне и предпочтительно составляет от 1 до более 1000 пс.
7. The method according to claim 1, in which the duration of the application of an external magnetic field
Figure 00000018
ex lies in the picosecond range and preferably ranges from 1 to more than 1000 ps.
8. Способ по п.1, в котором намагниченность
Figure 00000019
совершает вращательное движение, которое заканчивается после совершения такого количества оборотов, которое в нечетное число раз кратно числу π.
8. The method according to claim 1, in which the magnetization
Figure 00000019
performs a rotational movement, which ends after making such a number of revolutions that is an odd number of times multiple of the number π.
9. Способ по п.1, в котором внешнее магнитное поле
Figure 00000020
ех прикладывают в плоскости, совпадающей с плоскостью магнитного слоя (3) с плоскостной намагниченностью.
9. The method according to claim 1, in which the external magnetic field
Figure 00000020
ex is applied in a plane coinciding with the plane of the magnetic layer (3) with plane magnetization.
10. Устройство перемагничивания магнитного носителя (3) с плоскостной намагниченностью
Figure 00000021
, имеющее генератор (6) магнитного поля, предназначенный для приложения внешнего магнитного поля
Figure 00000022
ех таким образом, чтобы намагниченность
Figure 00000023
прецессировала вокруг этого внешнего магнитного поля
Figure 00000024
ех, а воздействие указанного внешнего магнитного поля
Figure 00000025
ех прекращалось до завершения перемагничивания.
10. The magnetization reversal device of a magnetic medium (3) with planar magnetization
Figure 00000021
having a magnetic field generator (6) for applying an external magnetic field
Figure 00000022
ex so that the magnetization
Figure 00000023
precessed around this external magnetic field
Figure 00000024
ex , and the effect of the specified external magnetic field
Figure 00000025
ex stopped until the reversal of magnetization reversal.
11. Магнитный носитель (3) с плоскостной намагниченностью, который предназначен для хранения данных и который выполнен с возможностью изменения направления намагниченности
Figure 00000026
на противоположное по меньшей мере на одном его участке за счет приложения внешнего магнитного поля
Figure 00000027
ех таким образом, чтобы намагниченность
Figure 00000028
прецессировала вокруг этого внешнего магнитного поля
Figure 00000029
ех, а воздействие указанного внешнего магнитного поля
Figure 00000030
ех прекращалось до завершения перемагничивания.
11. A magnetic medium (3) with planar magnetization, which is designed to store data and which is configured to change the direction of magnetization
Figure 00000026
to the opposite in at least one of its sections due to the application of an external magnetic field
Figure 00000027
ex so that the magnetization
Figure 00000028
precessed around this external magnetic field
Figure 00000029
ex , and the effect of the specified external magnetic field
Figure 00000030
ex stopped until the reversal of magnetization reversal.
12. Магнитный носитель (3) по п.11, который состоит из наночастиц, например кристаллических зерен и который имеет коэффициент размагничивания в пределах от 1/3 до 1, предпочтительно около 1, и соответствующим образом согласованный коэффициент затухания α.12. The magnetic carrier (3) according to claim 11, which consists of nanoparticles, for example, crystalline grains and which has a demagnetization coefficient in the range from 1/3 to 1, preferably about 1, and a correspondingly attenuation coefficient α. 13. Магнитный носитель (3) по п.11 или 12, который является частью гибкого диска, жесткого диска или магнитной ленты.13. The magnetic medium (3) according to claim 11 or 12, which is part of a floppy disk, hard disk or magnetic tape. 14. Система магнитной записи, имеющая магнитный носитель (3) с плоскостной намагниченностью
Figure 00000031
и магнитную записывающую головку (5), предназначенную для приложения внешнего магнитного поля
Figure 00000032
ех таким образом, чтобы намагниченность
Figure 00000033
прецессировала вокруг этого внешнего магнитного поля
Figure 00000034
ех, а воздействие указанного внешнего магнитного поля
Figure 00000035
ех прекращалось до завершения перемагничивания.
14. A magnetic recording system having a magnetic medium (3) with planar magnetization
Figure 00000031
and a magnetic recording head (5) for applying an external magnetic field
Figure 00000032
ex so that the magnetization
Figure 00000033
precessed around this external magnetic field
Figure 00000034
ex , and the effect of the specified external magnetic field
Figure 00000035
ex stopped until the reversal of magnetization reversal.
15. Запоминающее устройство на магнитном носителе, имеющее систему магнитной записи по п.14.15. The storage device on a magnetic medium having a magnetic recording system according to 14.
RU2002100086/63A 1999-06-10 1999-06-10 Method for ultra fast magnetization reversal RU2279147C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002100086/63A RU2279147C2 (en) 1999-06-10 1999-06-10 Method for ultra fast magnetization reversal

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002100086/63A RU2279147C2 (en) 1999-06-10 1999-06-10 Method for ultra fast magnetization reversal

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002100086A true RU2002100086A (en) 2003-09-27
RU2279147C2 RU2279147C2 (en) 2006-06-27

Family

ID=36714818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002100086/63A RU2279147C2 (en) 1999-06-10 1999-06-10 Method for ultra fast magnetization reversal

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2279147C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2256955C1 (en) * 2003-12-24 2005-07-20 Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации Device for quick destruction of information on magnetic carriers

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1808863A1 (en) * 2006-01-16 2007-07-18 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Method and apparatus for recording high-speed input data into a matrix of memory devices
FR2966636B1 (en) * 2010-10-26 2012-12-14 Centre Nat Rech Scient INDEXABLE MAGNETIC ELEMENT

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3564558A (en) * 1968-08-26 1971-02-16 Sperry Rand Corp High-density magnetic recording scheme
US5824409A (en) * 1995-11-13 1998-10-20 Board Of Regents High coercivity longitudinal recording media and method for its preparation

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2256955C1 (en) * 2003-12-24 2005-07-20 Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации Device for quick destruction of information on magnetic carriers

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106251883B (en) Realize the methods, devices and systems of spin torque oscillator erasing prevention
EP1193778A3 (en) Magnetization reversal methods for magnetic film, magnetoresistive films, and magnetic memories using them
Zhu et al. Effect of in-plane easy axis orientation in narrow track recording
JPH11195210A (en) Method of initializing or executing reset for gmr head and device for executing the method
RU2002100086A (en) The method of ultrafast magnetization reversal
JPS5850639A (en) Perpendicular magnetization recording medium
JP3639558B2 (en) Magnetization reversal method, magnetization medium, magnetic recording system and device
Wielinga et al. Characteristics of RF-sputtered CoCr films
US5243580A (en) Head for a magneto-optical recording apparatus
CN1287659A (en) Master information medium and method of master information magnetic recording
Kubo et al. Magnetization reversal for barium ferrite particulate media
RU2279147C2 (en) Method for ultra fast magnetization reversal
US4031525A (en) Process for recording and reproduction of information in electromagnetic form
US9280993B2 (en) Implementing asymmetric degauss control for write head for hard disk drives
US6747830B2 (en) Perpendicular magnetic recording/reading apparatus
JPH0582343A (en) Method for degaussing magnetic material
CN1352788A (en) Ultrafast magnetization reversal
Bernstein et al. Perpendicular anisotropy of a-FeTbGd and CrCo alloys deduced from torque measurements
Pohm et al. Exchange coupling and edge pinning in vertical head sensors
SU1765847A1 (en) Method for measuring effective magnetic field of magnetic tape uniaxial anisotropy
He et al. Size and shape effects of patterned polycrystalline islands
HK1044845B (en) Method and device for ultrafast magnetization reversal and magnetized medium
JPS6139226A (en) Magnetic recording medium
FUJINAGA FEASIBILITY STUDY OF IN-PLANE MAGNETIZED MAGNETO-OPTICAL DISK
JPH02218018A (en) Vertically orienting device