Основные физические закономерности
Магнитное поле в воздухе или в вакууме определяется одним из векторов В→ или Н→:
где В - индукция; H - напряженность магнитного поля; μo- магнитная постоянная (μo= 4π · 10-7Гн/м).
Индукция в материале, способном намагничиваться, определяется двумя векторами: индукцией в вакууме и индукцией, возникшей в результате магнитной поляризации элементарных объемов материала:
где μoМ - слагаемая индукции, обусловленная поляризацией. М→ - дипольный магнитный момент элементарного объема материала (намагниченность).
Намагниченность возникает под действием напряженности поля и является функцией напряженности:
где М→o- остаточная предшествующая намагниченность; χ - коэффициент магнитной восприимчивости; χН→ - добавочная намагниченность, созданная полем Н→.
Магнитный поток, падающий или исходящий с поверхности площадью S под углом а , будет равен
Результатом процесса записи является создание остаточного магнитного потока носителя Фr(x). Здесьx- координата носителя в направлении записих, связанная с текущим временем t соотношением
(3.1) |
где v3- скорость записи (скорость движения ленты ).
При записи гармонического колебания с частотой f образуется остаточный магнитный поток
(3.2) |
где Фr0- амплитудное значение остаточного магнитного потока; χ - длина волны записи.
Длиной волны записи называется расстояние между началом и концом участка дорожки записи, соответствующего одному циклу записанного гармонического колебания. Длина волны записанного на пленке сигнала зависит от частоты сигнала и скорости движения ленты и определяется по формуле
(3.3) |
где Т - период гармонического колебания.
При скорости движения ленты в кассетном магнитофоне 4,76 см/с и верхней частоте звукового сигнала 14-16 кГц минимальная длина волны записи получается равной 3,0 - 3,5 мкм. При этом зазор магнитной головки для воспроизведения должен быть не более половины длины волны. С другой стороны, материал магнитного слоя носителя должен обеспечить существование областей с противоположной намагниченностью на расстоянии меньше двух микрометров, не допуская их взаимного размагничивания. Эти параметры определяют плотность записи, которая характеризует количество информации, приходящейся на единицу длины или площади носителя.
Если при движении носителя ток записи изменяется синусоидально
(3.4) |
то изменение намагниченности по длине носителя также будет синусоидальным. Синусоидальное изменение намагниченности носителя определяется выражением:
(3.5) |
где Мm- амплитуда намагниченности; 2π/λ - пространственная круговая частота.
Из синусоидально намагниченного носителя во внешнее пространство выходит магнитный поток
(3.6) |
который, взаимодействуя с головкой воспроизведения, создает выходной сигнал системы магнитной записи.
Магнитный поток, являясь интегральной характеристикой магнитного поля, зависит от ширины дорожки записи b. В качестве критерия отдачи магнитного носителя записи применяют величину остаточного потока на единицу поверхности носителя или поверхностную индукцию носителя
(3.7) |
где Ву- перпендикулярная составляющая индукции на поверхности носителя (поверхностная индукция); ds = bdx - элементарный участок рабочей поверхности носителя.
При записанном синусоидальном сигнале внешний магнитный поток описывается выражением (3.6) и поверхностная индукция равна:
(3.8) |
где Вym= 1/b*2π/λ* Фm- амплитуда поверхностной индукции.
Характер взаимосвязи между внешним потоком и поверхностной индукцией, определяемый выражениями (3.6) и (3.8), обуславливает фазовый сдвиг между ними на 90°. На рисунке 3.4 показано распределение внешнего потока и поверхностной индукции.
Рис. 3.4. Распределение внешнего магнитного потока и поверхностной индукции синусоидально намагниченного носителя
- Министерство образования и науки российской федерации
- Содержание
- 2.2. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразования сигналов. Цифро-аналоговые преобразователи
- Аналого-цифровые преобразователи
- Занятие 2
- 2.4. Фильтры, их классификация и основные характеристики.
- Занятие 3
- 3.2. Современные цифровые интегральные микросхемы Общие сведения
- Системы счисления и двоичные коды
- Булева алгебра
- Взаимное соответствие булевых функций и логических схем
- 1.6. Логические элементы
- Параметры микросхем
- Занятие 4
- 3.4. Генераторы Генераторы гармонических колебаний Принцип работы генератора гармонических колебаний
- Генераторы lc-типа
- Генераторы прямоугольных колебаний (мультивибраторы) Мультивибраторы на транзисторах
- Мультивибраторы на основе цифровых интегральных схем
- Занятие 5
- 4. Акустоэлектрические и электроакустические конверторы энергии сигналов. Основные соотношения электроакустического преобразователя
- Физические принципы преобразования
- Занятие 6
- 6.1. Методы и средства записи, хранения и воспроизведения информации на магнитных носителях. Принципы магнитной записи
- Особенности процесса магнитной записи, воспроизведения и стирания сигналограмм Воспроизведение магнитной записи
- Основные физические закономерности
- Шумы, помехи и искажения при магнитной записи
- Шумы магнитной ленты
- Аддитивные шумы и помехи
- Выпадения сигналов
- Занятие 7
- 6.1.1. Носители магнитной записи
- Строение лент и используемые материалы
- Характеристики магнитных лент
- Магнитные ленты для аналоговых магнитофонов
- Занятие 8
- 6.1.2. Магнитные диски
- Размещение информации на дисках
- Адресация информации на диске
- Накопители на жестких магнитных дисках
- Дисковые массивы raid
- Занятие 9
- 7. Электромагнитные системы передачи и приема информации, их классификация. Системы и каналы передачи данных
- Системы передачи данных и их характеристики
- Линии и каналы связи
- Занятие 10
- 8.2. Особенности распространения радиоволн
- Распространение сверхдлинных и длинных волн.
- Распространение средних волн.
- Распространение коротких волн.
- Распространение миллиметровых и субмиллиметровых волн.
- Занятие 11
- 8.4. Фидеры Классификация проводных линий связи
- Рекомендации по выбору и эксплуатации фидеров
- Занятие 12
- 8.6. Приемные устройства Назначение и классификация радиоприемных устройств.
- Основные показатели радиоприемников.
- Структурные схемы радиоприемников.
- Занятие 13
- 9.1.2. Структура телевизионных приемников
- Структура телевизионного приемника
- Занятие 14
- 10. Системы двухпроводной связи. Принцип телефонной связи.
- Dect-телефония
- Компьютерная телефония
- Интернет-телефония
- Системы сотовой радиотелефонной связи
- Занятие 15
- 11.2. Организация связи с помощью эвм, телекоммуникационные сети. Классификация и архитектура информационно-вычислительных сетей
- Виды информационно-вычислительных сетей
- Локальные вычислительные сети
- Виды локальных вычислительных сетей
- Занятие 16
- 12.2. Спутниковая связь.
- Орбиты исз.
- Особенности передачи сигналов.
- Методы ретрансляции.
- Антенное оборудование.
- Сети спутниковой связи.
- Занятие 17
- 13.2. Основы измерений информативных характеристик электромагнитных полей.
- Библиографический список литературы