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    外文翻译译文--用磁力显微镜的记录头测量磁场饱和度

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    外文翻译译文--用磁力显微镜的记录头测量磁场饱和度

    1、 PDF外文: http:/ 2600 字  出处: Magnetics, IEEE Transactions on, 2004, 40(3): 1708-1711  毕 业 设 计 ( 论 文 ) 外 文 文 献 翻 译   毕  业  设  计(论文)  题  目    翻译题目  用磁力显微镜的记录头测量磁场饱和度  学     院  理学院  专     业  应用物理学  姓  

    2、;   名    班     级    学     号    指导教师     本科毕业论文外文翻译  作者: Masayuki Abe ,  Yoichiro Tanaka 出处 : Manuscript received May 4, 2003; revised December 10, 2003.  2 2 用磁力显微镜的记录头测量磁场饱和度  摘要 : 我们通过使用磁力显微镜的记录头的间隙角来测量磁场饱和度。我们应用电

    3、流以高空间分辨率来 观察记录头内的变化来研究磁场的变化,进而测量了磁力的相互作用。我们的实验表明,在 10 mA 左右的差距饱和的边缘中心,磁场饱和度的差距边缘角头为3 mA。  关键词 : 磁场饱和度,磁力显微镜,磁性记录,记录头    一 .简介  在过去的几年里,在 硬盘存储数据方面 ,大小规模和 复杂的几何 记录头有了发展,在记录和 写作过程去克服 创建新的 物理问题。其中一个问题就是 磁场饱和记录头,因为它限制了驱动振幅的记录过程,此外,该磁头具有高饱和磁通密度 ,是理想的高密度 磁记录。为了阐明 这些问题,我们已经进行了详细研究磁记录头的饱和

    4、行为 。  最 近的模拟和计算 1 - 5 表明饱和特性和时间响应的磁 记录头 之间的相关性。然而 ,目前尚未有实验方法去直接观察记录头的饱和行为。 在记录头的实验 分析中,广泛使用的方法有助于理解饱和行为,但卷积头的现象测不出。其他方法,如磁力显微镜   6 10 ,电子束 CT 11 , 12 ,和磁光方法 13 16 也被 用于研究记录 头 ,特别是在 磁力显微镜 ,几个测量技术也已经开发进行分析的记录磁头与高空间分辨率 :传统 磁力显微镜 6 , 7 ,磁阻灵敏度映射 8 ,和高频磁力显 微镜 9 , 10 。 但 高空间 分辨能力的磁力显微镜文书如上所述已很少用于

    5、执行饱和度测量。 虽然人们通常认为 饱和 行为 开始在缺口边缘的角落,不存在一个明确和直接的图像显示,但 这个过程 还 与高空间分辨率 有关。 在本文中,我们 用磁力显微镜的记录头 研究磁场饱和行为。测量磁场的相互作用而产生的磁场变化与应用方面的现状 , 我们 可以想象 记录头 的 饱和行为 。    二实验  A 原理  图 1 显示了一个磁场测量头,在外加电流下的磁场测量头。对于电流源,总电流等于交直流之和, I=IDC+IACsin t, 应用到记录头 ,磁场诱导的记录头 将有 2 个成分 ,HDC+HACsint, 这将 分别对应的 2 个分量的

    6、输入电流 ,电流 IAC将依赖 IDC,因为 IAC在 IDC周边震荡,决定于 H-I 曲线(见图 1 中 HAC1与 HAC2)。图 1H-I 曲线显示, IDC1处曲线斜率比 IDC2处大,在 IAC的控制下, HAC被理解为 d H/d I,等同于 H=HDC,与 HAC有关的 成像 的磁场力 提供了 磁场与 电流 的变化信息( d H/d I), 此外,使用这种方法, 还可以测量记录头的饱和信息。本科毕业论文外文翻译   3 3                     &nbs

    7、p;         图 1 B 实验装置和 条件  在该实验 中磁力显微镜是 商业扫描探针显微镜系统(大 /数字仪表) 定制 ,用来测量 d H/d I,此外还增加了一些 电子电路( 如 图 2) :电压电流 , 转换器采用电流的记录头,一个可变电压调节器的扫描和一个加法器 。 通过 抬起模式 磁力显微镜 和原子力显微镜(原子力显微镜)图像 直接 在这里获得 。 用于检测 磁相互作用力,相位调制 在 方法 17 使用 , 提取 磁力显微镜 信号分量的磁力 , 所获得的输出信号的相敏检波器和同步检测采用 锁相放大器 。 目前的价值观 产生的磁场是从 3 毫安 到 30 毫安直流分量和 0.7 毫安的交流分 量。 交流电流 的 调制频率 为 /2=400HZ,由 截止 频率的相位敏感探测器和占用带宽 决定, 这取决于 悬臂共振频率 ,一个商业的测量仪用作磁力显微镜, 测量介质的时刻提示常规用于成像硬盘造成不稳定的差距边缘因为巨大的直流磁场产生的高 电流区 。同一个 磁力显微镜 提示使用在相同的驱动频率和振幅条件,避免错误提示的变化 , 提升高度为 10 纳米的抬起模式 。  


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