【摘 要】
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本课题研究了记录在磁性介质上的信息的重现的原理、装置和结果.信息记录在磁性介质上后,磁化状态由原来的均匀分布变为与信息相对应的函数分布——介质分为许多小区域,每一
【机 构】
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中国科学院上海微系统与信息技术研究所
【出 处】
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中国科学院上海冶金研究所 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
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本课题研究了记录在磁性介质上的信息的重现的原理、装置和结果.信息记录在磁性介质上后,磁化状态由原来的均匀分布变为与信息相对应的函数分布——介质分为许多小区域,每一小区域内磁化强度均匀分布,各个小区域的磁化强度与信号振幅成正比,方向由信号位相决定.相邻两信息位的界面存在过渡区,过渡区里的磁荷在介质表面产生杂散磁场.信息位均匀的磁化强度分布以及界面的杂散磁场,使我们可以将磁记录介质视为具有特殊磁畴结构的材料,这样就可利用磁畴观察的方法实现磁结构图的重现.考虑到音像资料磁结构图检测的实际操作,利用法拉第效应和克尔效应的磁光法是较好的选择.利用单晶石榴石薄膜作磁光探头,我们成功地观测了录音带、磁卡、磁条和录像带音频磁迹的磁结构图,揭示了记录状态和编辑状态的差别,为刑事鉴定的应用提供了依据.对比用磁力显微镜观察的磁结构图,发现磁光法对观察低记录密度的音频记录有明显的优势.
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