DE1245422B - Data storage device - Google Patents
Data storage deviceInfo
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Description
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLANDFEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
DEUTSCHESGERMAN
PATENTAMTPATENT OFFICE
AUSLEGESCHRIFTEDITORIAL
Int. Cl.:Int. Cl .:
GlIcGlIc
Deutsche Kl.: 21 al - 37/06 German class: 21 al - 37/06
Nummer: 1245422Number: 1245422
Aktenzeichen: N17847IX c/21 alFile number: N17847IX c / 21 al
Anmeldetag: 6. Februar 1960Filing date: February 6, 1960
Auslegetag: 27. Juli 1967Opened on: July 27, 1967
Die Erfindung betrifft eine Datenspeichervorrichtung mit einem einen nichtmagnetischen, mit einem ferromagnetischen Überzug mit bevorzugter Magnetisierungsrichtung versehenen Träger aufweisenden Speicherkörper, dessen Oberfläche rillenförmige, die bevorzugte Magnetisierungsrichtung bestimmende Vertiefungen aufweist.The invention relates to a data storage device with a non-magnetic, with a having ferromagnetic coating with a preferred direction of magnetization provided carrier Storage body, the surface of which is groove-shaped, which determines the preferred direction of magnetization Has depressions.
Bekannt ist eine derartige, allgemein als »Twistor« bezeichnete magnetische Datenspeichervorrichtung. Sie besteht aus einem Stück nichtmagnetischem elektrisch leitendem Draht als gemeinsamem Kern sowie einer koaxialen Schicht eines sättigungsfähigen ferromagnetischen Materials, das auf die Oberfläche des Kerns stranggepreßt wird. Der Kern wird zusammen mit der ferromagnetischen Schicht gespannt, gleichzeitig verdreht und seine Enden während des Arbeitens der Vorrichtung in einer festen Lage gehalten. Dadurch bildet sich eine spiralförmige magnetische Vorzugsrichtung aus. Um die Vorrichtung werden mehrere gleichartige Spulen in bestimmten Abständen gewickelt, so daß sie eine entsprechende Anzahl schraubenförmiger Bahnabschnitte ferromagnetischen Materials abgrenzen. Die Speicherung einer Information erfolgt durch Anlegen eines Halbwählimpulses an den leitenden Drahtkern und eines Halbwählimpulses an die ausgewählte Spule. Die daraus resultierende vektorielle Summe der beiden Magnetfelder weist in die gleiche Richtung wie die der magnetischen Vorzugsrichtung des Überzugs.Such a magnetic data storage device, generally referred to as a “twistor”, is known. It consists of a piece of non-magnetic electrically conductive wire as a common core as well a coaxial layer of a saturable ferromagnetic material deposited on the surface of the Core is extruded. The core is tensioned together with the ferromagnetic layer, at the same time twisted and held its ends in a fixed position during the operation of the device. This creates a spiral-shaped preferred magnetic direction. To be the device several coils of the same type wound at certain intervals so that they have a corresponding number delimit helical track sections of ferromagnetic material. Storing a Information is provided by applying a half-dial pulse to the conductive wire core and a half-dial pulse to the selected bobbin. The resulting vector sum of the two magnetic fields points in the same direction as that of the preferred magnetic direction of the coating.
In dem älteren deutschen Patent 1161586 ist ein Twistor beansprucht, bei dem während des Fertigungsprozesses der Träger »vorverdreht« wird und anschließend in seine ursprüngliche Lage zurückgeht, wodurch die magnetische Schicht verdreht wird. Bei dem sogenannten »Wickeltransistor« wird die magnetische Vorzugsrichtung durch spiralförmiges Umwickeln eines Trägers mit einem dünnen magnetischen Draht oder Band erzeugt.In the earlier German patent 1161586 is a Twistor claimed, in which the carrier is "pre-rotated" during the manufacturing process and then returns to its original position, causing the magnetic layer to twist will. In the case of the so-called "wound transistor", the preferred magnetic direction is spiral-shaped Wrapping a carrier with a thin magnetic wire or tape is created.
Bei dieser Datenspeichervorrichtung ist das Fertigungsverfahren relativ aufwendig und besonders bei Verwendung sehr dünner Drähte und Bändchen sehr schwierig.In the case of this data storage device, the manufacturing process is relatively complex and special very difficult when using very thin wires and ribbons.
Neben diesen »vorverdrehten« Twistoren sind auch Vorrichtungen bekannt, bei denen eine magnetische Vorzugsrichtung ohne Anwendung von Zugoder Verdrillkräften erzeugt wird.In addition to these "pre-twisted" twistors, devices are also known in which a magnetic Preferred direction is generated without the use of tensile or twisting forces.
Die belgische Patentschrift 569 044 zeigt eine Datenspeichervorrichtung, bei der magnetische Vorzugsrichtungen dadurch erzeugt werden, daß man in den aus magnetischem Material bestehenden Leiter wendeiförmige Vertiefungen auf dessen Oberfläche anbringt.Belgian patent 569 044 shows a data storage device in which magnetic preferred directions be generated by the fact that in the conductor made of magnetic material attaches helical depressions on its surface.
DatenspeichervorrichtungData storage device
Anmelder:Applicant:
The National Cash Register Company,The National Cash Register Company,
Dayton, Ohio (V. St. A.)Dayton, Ohio (V. St. A.)
Vertreter:Representative:
Dr. A. Stappert, Rechtsanwalt,Dr. A. Stappert, lawyer,
Düsseldorf, Feldstr. 80Düsseldorf, Feldstr. 80
Beanspruchte Priorität:Claimed priority:
V. St v. Amerika vom 6. Februar 1959 (791695)V. St v. America 6 February 1959 (791695)
In den genannten Datenspeichervorrichtungen entstehen durch den dort verwendeten Volldraht relativIn the above-mentioned data storage devices, the solid wire used there creates relatively
a° große Wirbelströme, die sich ungünstig auf die Ummagnetisierungsgeschwindigkeit und damit auf die Arbeitsgeschwindigkeit sowie auf die Größe des Ausgangssignals auswirken. a ° large eddy currents, which have an unfavorable effect on the reversal of magnetization and thus on the operating speed as well as on the size of the output signal.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesserte Datenspeicheranordnung herzustellen, die die genannten Nachteile nicht aufweist.The object of the invention is to produce an improved data storage arrangement which has the aforementioned Does not have any disadvantages.
Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß die rillenförmigen Vertiefungen an der Oberfläche des Speicherkörpers parallel zueinander, eng nebeneinanderliegend angeordnet sind und daß die Oberflächenform des Speicherkörpers durch entsprechende rillenförmige Vertiefungen in der Oberfläche des Trägers, an dessen Oberfläche sich der dünne ferromagnetische Überzug genau anpaßt, bedingt ist.This is achieved according to the invention in that the groove-shaped depressions on the surface of the storage body are arranged parallel to one another, closely adjacent to one another and that the surface shape of the storage body through corresponding groove-shaped depressions in the surface of the carrier, on the surface of which the thin ferromagnetic coating adapts exactly, is conditional.
Die Erfindung wird nachstehend an Hand der bevorzugte Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnungen erläutert. In diesen zeigen dieThe invention is described below with reference to the drawings showing preferred exemplary embodiments explained. In these show the
F i g. 1 bis 8 Oszillogramme magnetischer Hysteresisschleifen der gemäß der vorliegenden Erfindung aufgebauten ferromagnetischen Vorrichtungen,F i g. 1 to 8 oscillograms of magnetic hysteresis loops the ferromagnetic devices constructed according to the present invention,
F i g. 9 und 10 Beispiele aufgeschnittener magnetischer Datenspeichervorrichtungen gemäß der Erfindung
und
Fig. 11 einen Schnitt der magnetischen Datenspeichervorrichtung nach Fig. 10 entlang der
Linie 11-11.F i g. 9 and 10 are examples of cutaway magnetic data storage devices according to the invention;
Figure 11 is a section of the magnetic data storage device of Figure 10 taken along line 11-11.
In einem bevorzugten Verfahren zur Herstellung magnetischer Datenspeichervorrichtungen der vorliegenden Erfindung wird der ferromagnetische Überzug auf den Träger aufgalvanisiert, der aus einem beliebigen elektrisch leitenden Stoff, wie beispielsweise einer Kupfer-, Silber-, Aluminium-, Messing-,In a preferred method of making magnetic data storage devices of the present invention Invention, the ferromagnetic coating is electroplated onto the carrier, which consists of any electrically conductive material, such as a copper, silver, aluminum, brass,
709 618/398709 618/398
3 43 4
Bronzelegierung usw. oder einem beliebigen der be- Bevor mit einer eingehenden Beschreibung der kannten elektrisch leitenden Elemente hergestellt magnetischen Eigenschaften der gemäß der vorliesein kann. Die äußere Form der Oberflächenart des genden Erfindung hergestellten magnetischen Spei-Trägers ist nicht ausschlaggebend, so daß es sich cherelemente begonnen wird, sei festgelegt, daß die hierbei um eine Röhre, einen Ring, eine Platte, einen 5 Bezeichnung »longitudinale« Hysteresisschleife für Stab oder ein Band handeln kann. Dieser Träger die ß-i/-Kennlinie des gezeigten ferromagnetische!! kann auch ein sehr dünner elektrisch leitender Film Elementes verwendet wird, die durchlaufen wird, sein, der durch ein isolierendes Material, wie bei- wenn ein Wechselstrom durch eine um das Element spielsweise Glas, Kunststoff, keramisches Material, gelegte Wicklung geschickt wird, so daß das entabgestützt wird. In den gezeigten Ausführungsbei- io stehende magnetische Feld von H Oersted in einer spielen (Fig. 9 und 10) weist der Träger jedoch die axialen Richtung in bezug auf das Element verläuft Form eines Hohldrahtes 20 aus Phosphorbronze auf, und die in einer gleichartigen Wicklung induzierte der einen äußeren Durchmesser von etwa 0,4 mm EMK die Größe der Änderung derjenigen Fluß- und einen inneren Durchmesser von etwa 0,2 mm komponente anzeigt, die in bezug auf das ElefHeTfl besitzt. 15 in axialer Richtung verläuft; das Integral dieserBronze alloy etc. or any of the magnetic properties which can be produced according to the present invention with a detailed description of the known electrically conductive elements. The external shape of the surface type of the magnetic storage medium produced in the present invention is not decisive, so that it is started cherelemente, it should be determined that this is a tube, a ring, a plate, a 5 designation "longitudinal" hysteresis loop for rod or a band can act. This carrier has the ß-i / characteristic of the shown ferromagnetic !! A very thin electrically conductive film of the element can also be used, which is passed through, which is sent through an insulating material, such as when an alternating current is passed through a winding placed around the element, for example glass, plastic, ceramic material, so that that is deprived. In the illustrated embodiment, the standing magnetic field of H Oersted in one play (FIGS. 9 and 10), however, the carrier has the axial direction with respect to the element runs in the form of a hollow wire 20 made of phosphor bronze, and which is induced in a similar winding which has an outer diameter of about 0.4 mm EMF the magnitude of the change in that flux and an inner diameter of about 0.2 mm component that has with respect to the ElefHeTfl. 15 runs in the axial direction; the integral of this
Wie in F i g. 9 gezeigt, ist der Hohldraht 20 zu- EMK ist proportional der Flußdichte B. Der Ausnächst mit einer Anzahl V-förmiger und gleichmäßig druck »transversale« Hysteresisschleife sei definiert voneinander beabstandeter spiralförmig verlaufen- als die B-H-Kennlinie des ferromagnetischen Eic· der Rillen 21 versehen. Die Rillen 21 können auf mentes, für das durch einen auf eine um seinen dem Hohldraht 20 mittels eines der zahlreichen all- 20 Umfang verlaufende Wicklung fließenden Wechselgemein bekannten Verfahren, wie beispielsweise strom erzeugte magnetische Feld von H Oersted, Ätzen, Gravieren od. dgl. ausgebildet werden. Die das ebenfalls in einer axialen Richtung in bezug auf Abmessungen und der Querschnitt der Rillen 21 sind das Element verläuft, und bei dem Hohldraht die bis zu einem gewissen Grad kritisch. Es wurden im Träger 20 induzierte EMK ein Ergebnis der jedoch bereits magnetische Datenspeichervorrichtun- 25 Änderung derjenigen Flußkomponente ist, die in gen mit Erfolg gebaut, in denen die Rillen eine Tiefe bezug auf das angelegte Feld quer verläuft. (D) zwischen 2 bis 25 μ, eine Breite (W) von 25 μ In F i g. 4 ist die transversale Hysteresisschleife oder weniger, einen Abstand (S) von etwa 2 bis eines ferromagnetischen Elementes gezeigt, bei dem 400 μ und eine Neigung (Φ) von etwa 45° aufweisen. vor dem Galvanisieren in dem Träger spiralenförmig Der Abstand zwischen den Rillen ist so klein wie 30 um diesen rechtsgängig verlaufende Rillen ausgebilmöglich zu halten. Das theoretische Minimum des det wurden, und das in einem Bad, das 5 g Ferri-Rillenabstandes (S) wäre die Breite eines einzigen chlorid, 20gNickelchlorid, IgNatriummolybdat, 10g Kristalls des als galvanischer Überzug aufzubringen- Ammoniumzitrat und 50 g Ammoniumchlorid pro den magnetischen Materials. Liter Wasser enthält, galvanisiert wurde. F i g. 5As in Fig. 9, the hollow wire 20 is shown to - EMF is proportional to the flux density B. Let the outwardly with a number of V-shaped and uniformly pressure "transverse" hysteresis loops run more spirally than the BH characteristic of the ferromagnetic groove 21 Mistake. The grooves 21 can be on Mentes, for the alternating, commonly known method, such as a current generated magnetic field from H Oersted, etching, engraving or the like, flowing on a winding running around its the hollow wire 20 by means of one of the numerous circumferentials. be formed. The element also extends in an axial direction in terms of dimensions and the cross-section of the grooves 21, and in the case of the hollow wire this is critical to a certain extent. EMF induced in the carrier 20 was a result of the, however, already magnetic data storage device change in that flux component that was successfully built in genes in which the grooves ran a depth with respect to the applied field. (D) between 2 to 25 μ, a width (W) of 25 μ in FIG. 4 shows the transverse hysteresis loop or less, a distance (S) of about 2 to a ferromagnetic element at which 400 μ and an inclination (Φ) of about 45 °. before electroplating in the carrier in a spiral shape. The distance between the grooves is as small as 30 in order to keep these right-hand grooves as possible. The theoretical minimum of the det were, and that in a bath, the 5 g ferric groove spacing (S) would be the width of a single chloride, 20 g nickel chloride, Ig sodium molybdate, 10 g crystals of ammonium citrate and 50 g ammonium chloride per magnetic material . Liters of water has been galvanized. F i g. 5
Nach Ausbildung der Rillen 21 auf dem Hohl- 35 zeigt die transversale Hysteresisschleife der ferrodraht20 erhält der letztere in einem Galvanisier- magnetischen, im gleichen Bad galvanisierten Vorbad einen ferromagnetischen Überzug. Der Überzug richtung, bei der jedoch vor dem Galvanisieren keine sollte eine Dicke in der Größenordnung von etwa Rillen nach der vorliegenden Erfindung in dem 2 μ haben, so daß in ihr auftretende Stromverluste Träger angebracht wurden. F i g. 6 zeigt schließlich so niedrig wie möglich gehalten werden und die 40 die transversale Hysteresisschleife des für F i g. 5 dennoch dicht genug sind, um als Speicherelement verwendeten ferromagnetischen Elementes, das jeeine ausreichende Lesespannung zu gewährleisten. doch, wie der eingangs erwähnte »Twistor«, nachAfter the grooves 21 have been formed on the hollow 35, the transversal hysteresis loop shows the ferrodraht20 the latter receives in a galvanizing magnetic pre-bath galvanized in the same bath a ferromagnetic coating. The coating direction, but none before electroplating should have a thickness on the order of about grooves according to the present invention in the 2 μ have so that current losses occurring in it carriers were attached. F i g. 6 finally shows be kept as low as possible and the 40 the transverse hysteresis loop of the for F i g. 5 are nevertheless dense enough to be used as a storage element ferromagnetic element, the jeeine to ensure sufficient reading voltage. but, like the "Twistor" mentioned at the beginning, after
Der Überzug 22 wird auf dem ganzen Umfang des dem Galvanisieren einer mechanischen Torsions-Hohldrahtes 20 gebildet, der sich an die Konturen vorspannung unterworfen wurde, seiner Oberfläche eng anpaßt. Eine solche Beschich- 45 Es zeigt sich deutlich, daß durch Anbringen der tung besitzt nicht nur eine im wesentlichen recht- Rillen in dem Träger vor dem Galvanisieren in der eckige Hysteresisschleife, sondern außerdem eine eben beschriebenen Weise ein ferromagnetisches »leichte« Magnetisierungsrichtung, die im wesent- Element entsteht, das im wesentlichen die gleichen liehen in derselben Richtung verläuft, wie die Rillen magnetischen Eigenschaften aufweist, wie die älteren 21. Die Bezugszahl 23 bezeichnet einen Schutzüber- 50 »Twistoren«, das jedoch weder vor noch während des zug aus Kupfer oder einem ähnlichen nichtmagne- Galvanisierens oder seiner Verwendung einer Tortischen Material, der anschließend auf dem Über- sionsvorspannung unterworfen werden muß. Ohne zug 22 gebildet wird. die Rillen oder ohne eine Torsionsvorspannung,The coating 22 is formed over the entire circumference of the electroplating of a mechanical torsion hollow wire 20 which has been subjected to pre-stressing to the contours, conforming to its surface. Such a coating clearly shows that by attaching the device, it not only has an essentially right-hand groove in the carrier before electroplating in the angular hysteresis loop, but also a ferromagnetic "light" direction of magnetization in the manner just described Essential element arises, which runs essentially the same borrowed in the same direction as the grooves has magnetic properties as the older 21. The reference number 23 denotes a protective cover 50 »Twistors«, which, however, neither before nor during the train is made of copper or a similar non-magnetic electroplating or its use of a tortoiseshell material which must then be subjected to over-biasing. Without train 22 is formed. the grooves or without a torsional prestress,
Man nimmt an, daß eine solche, in einer bestimm- d. h. eine Verdrehung, besitzt die Vorrichtung nicht ten Richtung verlaufende »leichte« Magnetisierung 55 im entferntesten eine rechteckige Hysteresisschleife nicht nur das direkte Ergebnis einer mechanischen und ist demzufolge für eine Verwendung als magne-Umformung des Überzuges durch die in dem Träger tische Speichervorrichtung ungeeignet, ausgebildeten Rillen ist, sondern daß außerdem die In F i g. 7 ist die transversale Hysteresisschleife ferromagnetischen traubenförmigen Formationen einer Vorrichtung gezeigt, die im vorgenannten Bad, während der Galvanisierung dazu neigen, in der- 60 von dem jedoch das Natriummolybdat weggelassen selben Richtung zu »wachsen«, wie die eng neben- wurde, galvanisiert wurde, und in der vor dem einanderliegenden Rillen in dem Träger. Ungeachtet Galvanisieren in dem Träger spiralenförmig um dieder Erscheinung, auf die dies zurückzuführen ist, sen verlaufende rechtsgängige Rillen ausgebildet besitzen solche Vorrichtungen ausgezeichnete ma- wurden. F i g. 8 zeigt die transversale Hysteresisgnetische Eigenschaften und eignen sich vortrefflich 65 schleife der im vorgenannten Bad galvanisierten dazu, als Speicherelemente in moderne Elektronen- Vorrichtung, bei der die Rillen jedoch in entgegenrechner und Datenverarbeitungsgeräte eingebaut zu gesetzter Richtung, d. h. linksgängig im Gegenzeigerwerden, sinn verlaufen. Daraus geht hervor, daß durch erae , It is assumed that such a "slight" magnetization 55 not running in a certain direction, ie a twist, is remotely a rectangular hysteresis loop, not only the direct result of a mechanical and is therefore suitable for use as a magnetic reshaping of the coating is unsuitable, formed by the storage device in the carrier table, but also that the In F i g. 7 shows the transverse hysteresis loop of ferromagnetic grape-shaped formations of a device which in the aforementioned bath, during electroplating, tend to "grow" in the same direction, however, from which the sodium molybdate is omitted, as that which was electroplated next to it, and in the one in front of the adjacent grooves in the carrier. Regardless of electroplating in the carrier in a spiral shape around the appearance to which this is attributable, right-hand grooves of this type are formed, such devices have excellent machinability. F i g. 8 shows the transversal hysteresis-magnetic properties and are excellently suited for this purpose as storage elements in modern electronic devices, in which the grooves, however, installed in countercomputers and data processing devices, run in the set direction, i.e. left-hand in counter-pointer. It follows that by erae,
»Änderung« des Rillenverlaufs eine entsprechende Änderung oder Umkehr der Hysteresisschleife der Vorrichtung erzielt wird."Change" of the groove course a corresponding change or reversal of the hysteresis loop of the Device is achieved.
F i g. 1 zeigt die longitudinale Hysteresisschleife der Vorrichtung, deren Hysteresisschleife in F i g. 7 dargestellt ist. F i g. 2 zeigt die longitudinale Hysteresisschleife einer im erstgenannten Bad galvanisierten ferromagnetischen Vorrichtung ohne Rillen. F i g. 3 zeigt schließlich die longitudinale Hysteresisschleife einer im erstgenannten Bad galvanisierten ferro- ίο magnetischen Vorrichtung, in der jedoch vor dem Galvanisieren eine Anzahl längs verlaufender Rillen 21, die, wie in F i g. 10 gezeigt, sich parallel zu der Achse des Hohldrahtes 20 erstrecken, ausgebildet· wurden.F i g. 1 shows the longitudinal hysteresis loop of the device, the hysteresis loop of which in FIG. 7th is shown. F i g. 2 shows the longitudinal hysteresis loop of an electroplated in the first-mentioned bath ferromagnetic device without grooves. F i g. 3 finally shows the longitudinal hysteresis loop a ferro- ίο magnetic device galvanized in the first bath, but in which before the Electroplating a number of longitudinal grooves 21 which, as shown in FIG. 10 shown to be parallel to the Axis of the hollow wire 20 extend, were formed.
Aus dem Vorangehenden lassen sich eine Reihe von Schlüssen ziehen. Vor allem zeigt sich, daß es durch Anbringen von Rillen in dem Träger vor dem Galvanisieren möglich ist, einem ferromagnetischen Überzug nicht nur magnetische Hysteresiseigenschaften zu geben, wie sie durch eine rechteckige Hysteresisschleife zum Ausdruck kommen, sondern außerdem die magnetischen Eigenschaften ferromagnetischer Überzüge zu verbessern, die vorher schon eine annähernd rechteckige Hysteresisschleife hatten. Will man die Änderung der in bezug auf das Element in Längsrichtung verlaufenden Flußkomponente verwenden, so ist es zweckmäßig, daß die Rillen, wie in Fig. 10 gezeigt, in Längsrichtung und nicht, wie in F i g. 9 veranschaulicht, spiralenförmig verlaufen. Will man die Änderung der in bezug auf das Element transversale Flußkomponente benutzen, so ist es zv/eckmäßig, daß die Rillen, wie in F i g. 9 gezeigt, spiralenförmig und nicht, wie in Fig. 10 dargestellt, in Längsrichtung verlaufen.A number of conclusions can be drawn from the foregoing. Most of all it shows that it is by making grooves in the carrier before electroplating is possible, a ferromagnetic Coating does not only give magnetic hysteresis properties, as indicated by a rectangular hysteresis loop are expressed, but also the magnetic properties of ferromagnetic To improve coatings that previously had an approximately rectangular hysteresis loop. Want the change in the longitudinal flow component with respect to the element is used, so it is appropriate that the grooves, as shown in Fig. 10, in the longitudinal direction and not, as in Fig. 9 illustrates, run in a spiral. One wants to change the in terms of the item use transverse flow component, it is zv / angular that the grooves, as in FIG. 9 shown spiral and not, as shown in FIG. 10, run in the longitudinal direction.
Der Fachmann erkennt aus dem Studium der vorliegenden Erfindung, daß die erfindungsgemäßen magnetischen Datenspeichervorrichtungen in beliebiger Form, wie beispielsweise Platten, Stangen, Röhren oder Ringe, in einfacher und wirtschaftlicher Weise hergestellt und gebaut werden können. Sie besitzen im Vergleich zu den bisherigen Datenspeichervorrichtungen wesentlich bessere magnetische und andere Eigenschaften und eignen sich vortrefflich zum Einbau in moderne Datenverarbeitungsanlagen. Verwendet man als Träger für die magnetische Speichervorrichtung einen elektrisch leitenden, auf einem dielektrischen Kern, wie beispielsweise Glas, keramisches Material, Kunststoff, abgelagerten Film, dann besitzt bei Ausbildung einer Anzahl längs verlaufender Rillen auf der Oberfläche des eben beschriebenen Kernes vor oder nach Ablagerung des Silberfilms auf dieser der ferromagnetische Überzug, der anschließend auf dem Silberfilm aufgalvanisiert wird, erheblich verbesserte Eigenschaften gegenüber der genannten Anordnung.Those skilled in the art will recognize from studying the present invention that the inventive magnetic data storage devices in any form, such as plates, rods, tubes or rings, can be manufactured and built in a simple and economical manner. she have significantly better magnetic ones compared to previous data storage devices and other properties and are ideally suited for installation in modern data processing systems. If you use an electrically conductive, deposited on a dielectric core such as glass, ceramic material, plastic Film, then, when formed, has a number of longitudinal grooves on the surface of the flat described core before or after deposition of the silver film on this the ferromagnetic Coating, which is then electroplated onto the silver film, has significantly improved properties compared to the aforementioned arrangement.
Claims (5)
Belgische Patentschriften Nr. 569 044, 573 063.Considered publications:
Belgian patents nos. 569 044, 573 063.
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