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姓名 張仁勇(Jen-Yung Chang)  查詢紙本館藏   畢業系所 機械工程學系
論文名稱 反鐵磁性耦合磁記錄媒體中交換耦合現象之研究
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摘要(中) 在突破更高的記錄密度過程當中,提高訊號雜訊比與熱穩定性為首先必須克服的兩大重點。全新設計的 AFC 媒體因熱穩定層的加入而擁有較大的磁矩翻轉體積,此結果提高了磁矩抵抗熱擾動的能力。而低殘磁厚度積與高矯頑磁力的 AFC 結構將縮小記錄位元變換區長度,進而窄化訊號半高寬與提高訊號雜訊比。
在本實驗中發現到,AFC 媒體中的交換耦合現象受到 Ru 厚度所影響,Ru 厚約7~10 Ao 時的 AFC 結構擁有最大的交換場。在不同厚度組合的雙熱穩定層 AFC 媒體方面,具有最佳厚度組合條件的 AFC 媒體,擁有窄化的訊號半高寬與較佳的訊號解析度,並具有良好的熱穩定性因子,其交換場的強度與磁矩翻轉也受到熱穩定層厚度所影響。此外基板表面粗糙度的變化改變了圓周方向的矯頑磁力,也因而間接的影響到 AFC 結構中熱穩定層的磁矩翻轉行為。
關鍵字(中) ★ 反鐵磁性耦合磁記錄媒體 關鍵字(英) ★ antiferromagnetically coupled media
論文目次 目 錄
摘要………………………………………………………Ⅰ
目錄………………………………………………………Ⅱ
圖目錄…..………………………………………………Ⅴ
表目錄……………………………………………………Ⅸ
第一章 緒論…………………………………………………1
1-1.前言…………………………………………………………1
1-2.簡介…………………………………………………………2
1-2-1.磁滯曲線…………………………………………………2
1-2-2.磁記錄原理………………………………………………3
1-2-3.磁記錄媒體結構…………………………………………4
1-2-4.晶粒體積與熱穩定性的關係……………………………5
1-2-5.熱穩定性因子KuV/kT的測量……………………………6
第二章 文獻回顧……………………………………………...13
2-1.反鐵磁性耦合多層膜結構…………………………………13
2-2.反鐵磁性耦合的理論模型………………………………..14
2-3.AFC媒體中的磁矩翻轉機制……………………………….18
第三章 實驗儀器介紹………………………………………...24
3-1.濺鍍裝置…………………………………………………24
3-1-1.濺鍍系統……………………………………………24
3-1-2.濺鍍的原理…………………………………………25
3-1-3.電漿的作用原理……………………………………25
3-2.震盪樣品量測儀……………………………………………26
3-3.讀寫分析儀…………………………………………………27
第四章 實驗規劃……………………………………………...32
4-1.研究動機……………………………………………………32
4-2.實驗目的……………………………………………………33
4-3.實驗方法與步驟……………………………………………34
第五章 結果與討論…………………………………………...37
5-1.AFC媒體與傳統磁記錄媒體在讀寫特性上的比較…….37
5-2.Ru厚度變化對AFC媒體交換場(Hex)的影響…………………38
5-3.雙層熱穩定層厚度變化對AFC媒體交換場Hex的影響………40
5-4.溫度變化對交換場的影響………………………………………42
5-5.基板表面粗糙度對熱穩定層磁矩反轉的影響…………………44
第六章 結論………………………………………………………….69
參考文獻………………………………………………………………70
參考文獻 參考文獻
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指導教授 李勝隆、張志高(Sheng-long Lee) 審核日期 2002-6-28
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