Плотность записи существенно зависит от магнитных параметров НЗ. При большой коэрцитивной силе НЗ меньше эффект саморазмагничивания и расширяется частотная характеристика тракта воспроизведения. Это позволяет записывать более короткие волны и повышать плотность записи. При увеличении остаточной намагниченности растет отдача магнитной ленты, но увеличивается саморазмагничивание, что приводит к уменьшению плотности записи. Поэтому плотность записи линейно растет с увеличением отношения . Нижний предел величины определяется допустимым уровнем сигнала воспроизведения. При увеличении коэффициента прямоугольности магнитной ленты уменьшается длина переходов между противоположными состояниями намагниченности и благодаря этому увеличивается плотность записи.
С увеличением толщины РС магнитной ленты при воспроизведении возрастают слойные потери и расширяется область перехода между противоположными состояниями намагниченности НЗ при записи. Все это приводит к понижению плотности записи, поэтому при цифровой звукозаписи толщина РС не должна превышать 0,5…4 мкм.
Предельные характеристики плотности записи обеспечивает ширина зазора ГВ. В настоящее время технически реальной является ширина зазора около 0,1 мкм. Это соответствует Плотность записи в бит/мм всегда выше, и она существенно зависит от используемого канального кода.
Магнитные головки и носители записи
Цифровая звукозапись может осуществляться с фиксированными и вращающимися магнитными головками. Часто головки выполняются плавающими с зазором между головкой и НЗ, который может быть от 0,13 до 0,5 мкм. Материал сердечника головки должен иметь достаточно малую остаточную индукцию, высокую магнитную проницаемость и индукцию насыщения. Для высокой скорости цифрового потока головки изготавливаются только из феррита.
Магнитные носители подразделяются на порошковые и металлические. Порошковый РС обычно изготавливается из гамма-окисла железа, у которого , а . Применяется также феррит- кобальт, у которого , и двуокись хрома с
. Толщина РС . Для этих НЗ длина перехода .
Для металлических покрытий используются сплавы: Co – W, Co – Ni,
и др. У них H k меняется от 16 до 80 кА/м, Толщина таких покрытий 0,1…0,3 мкм, коэффициент прямоугольности равен 0,45…0,75, а магнитная индукция около 1 Т. Для защиты очень тонких металлических покрытий используются немагнитные покрытия из родия толщиной 0,3…0,7 мкм.
Для металлических покрытий длина перехода рассчитывается по формуле
39
Отношение для металлических носителей в 5…10 раз больше, чем для порошковых, поэтому плотность записи на них выше.
Современные цифровые магнитные ленты выпускаются только в пылезащищенных кассетах. Для многодорожечной записи наиболее массово выпускаются кассеты формата ADAT (Alesis Digital Audio Tape – цифровая аудиолента фирмы Alesis). Это видеокассеты формата S–VHS с лентой шириной 1/2" с толщиной РС 3 мкм. Длительность записи равна 42 и 60 мин.
Для многодорожечной записи используется и другой формат кассет - DTRS (Digital Tape Recording System – система цифровой записи на ленту).
Он был предложен фирмами Sony и Tascam. Ширина ленты 8 мм, время записи – 30,60 и 113 мин. Эта кассета очень похожа на видеокассету 8 мм формата видеозаписи.
Для стереофонической записи в магнитофонах с вращающимися головками используются кассеты формата DAT (Digital Audio Tape – цифровая аудиолента). Этот формат предложен фирмой Sony. Ширина ленты 3,81 мм, толщина РС 2,6 мкм, время записи от 15 до 125 мин.
В кассетах этих форматов выпускаются магнитные ленты различного качества многими фирмами, такими как EMTEC Magnetics, HBB, Maxell и др. Они отличаются технологией изготовления и временем хранения от 10 до 30 лет.
Диаметр жестких магнитных дисков для цифровой записи звука стандартизован и равен 3,5" (89 мм). Диск имеет алюминиевую основу толщиной 1…1,5 мм и магнитный слой толщиной 1…3 мкм. Емкость диска от 4 до 36 ГБ.
Do'stlaringiz bilan baham: |