Маркер для использования в магнитомеханической системе электронного контроля товаров, способ его изготовления и система для его использования
Изобретение относится к вычислительной технике. Его использование в системах электронного контроля товаров позволяет создать магнитомеханический маркер, пригодный для использования в системах электронного контроля товаров с импульсным опросным полем, который после деактивации не генерирует гармонические сигналы в ответ на опрос системы с обнаружением гармоник; кроме того, такой маркер легче изготовить, он тоньше существующих и имеет улучшенные характеристики звона. Этот технический результат достигается благодаря тому, что в маркере для использования в магнитомеханической системе электронного контроля товаров, содержащем аморфную магнитострикционную полоску, выполненную из сплава железа и кобальта, содержание кобальта в этом сплаве составляет по меньшей мере 30 ат.%. Кроме того, в этом маркере, выполненном путем отжига аморфного магнитного элемента в форме ленты с приложением к этому элементу насыщающего магнитного поля, магнитное поле приложено в плоскости элемента в направлении, поперечном его продольной оси, причем термообработка элемента производится при 460 - 540oC в течение по меньшей мере 5 мин. 16 с. и 36 з.п.ф-лы, 8 ил.
Изобретение относится к магнитомеханическим маркерам, используемым в системах электронного контроля товаров, и способам их изготовления.
Известно использование систем электронного контроля товаров для предотвращения кражи товаров из магазинов самообслуживания. В обычных системах маркеры, предназначенные для взаимодействия с электромагнитным или магнитным полем, создаваемым на выходе из магазина, прикрепляют к контролируемым товарам. Если маркер попадает в это поле или "зону опроса", то его наличие обнаруживается и формируется сигнал предупреждения. Предполагается, что некоторые маркеры такого типа снимаются с товара у кассы после оплаты этого товара. Другие типы маркеров переводят в невозбужденное состояние у кассы с помощью устройства деактивации, которое изменяет электромагнитную или магнитную характеристику маркера, чтобы маркер не обнаруживался в опросной зоне. Один из известных типов магнитных систем электронного контроля товаров определяется как системы, работающие на гармониках сигнала. При этом используется тот факт, что это магнитный материал, находящийся в электромагнитном поле определенной частоты, вносит возмущения в поле и создает гармоники его частоты. Система обнаружения настроена на распознавание определенных гармонических частот, при наличии которых система подает сигналы предупреждения. Генерируемые гармонические частоты зависят от степени нелинейности петли гистерезиса магнитного материала. В другом типе систем электронного контроля товаров используется магнитомеханические маркеры, которые содержат магнитострикционный элемент. Например, а патенте США N 4510489, выданном Андерсону и др., описан маркер в виде куска ленты из магнитострикционного аморфного материала, заключенного в вытянутый корпус рядом с подмагничивающим магнитным элементом. Магнитострикционный элемент выполнен таким образом, что он резонирует на заданной частоте, если подмагничивающий элемент намагничивается до определенного уровня. В зоне опроса соответствующий генератор создает магнитное поле переменного тока на заданной частоте, и маркер механически резонирует на этой частоте при воздействии на него поля, когда подмагничивающий элемент намагничивается до определенного уровня. Согласно одному из решений, раскрытых в патенте Андерсона и др., маркер, помимо вышеупомянутой резонансной частоты, имеет "антирезонансную частоту", на которой механическая энергия, обусловленная магнито-механической связью, близка к нулю. Опросная схема, которая создает магнитное поле в опросной зоне, перестраивается по частоте в диапазоне, включающем резонансную и антирезонансную частоты, а приемная схема, установленная в зоне опроса, регистрирует характерный признак маркера путем регистрации максимального уровня передаваемой энергии на резонансной частоте и нижнего уровня на частоте антирезонанса. В упомянутом патенте предложено также подвергать магнитострикционный элемент отжигу в течение 7 - 120 мин при 300 - 400oC в присутствии насыщенного поперечного магнитного поля в несколько сотен эрстед для увеличения коэффициента магнито-механической связи "к", который связан с разностью частот между резонансной и антирезонансной частотами маркера. При этом установлено, что с увеличением коэффициента связи "к" увеличивается вероятность обнаружения характерного признака маркера. В другой системе контроля, описанной в том же патенте, магнитострикционный маркер используется на частоте опроса, не перестраиваемой в частотном диапазоне, а соответствующей резонансной частоте маркера. На этой частоте создается импульсное поле опроса. Маркер, находящийся в опросном поле, возбуждается каждым импульсом, а после окончания импульса маркер совершает затухающие механические колебания. Результирующий сигнал, испускаемый маркером, регистрируется схемой обнаружения, которая синхронизирована с опросной схемой и находится в активном состоянии после окончания импульса. Системы электронного контроля товаров с таким импульсным полем введены в коммерческий оборот патентовладельцами этой заявки под названием "Ultra* Max" и широко используются. Для маркеров, используемых в системах с импульсным опросом, очень важны амплитуда и длительность колебаний, которые элемент продолжает совершать после окончания каждого импульса возбуждения. Чем больше амплитуда и длительность остаточных колебаний (известных как "звон"), тем более характерным является сигнал на интервале "молчания" после возбуждающего импульса в опросной зоне, и, следовательно, легче зарегистрировать маркер с помощью схемы обнаружения. Деактивация магнитомеханических маркеров обычно выполняется путем размагничивания подмагничивающего элемента, так что магнитострикционный элемент не может механически резонировать или изменяется его резонансная частота. Однако когда подмагничивающий элемент размагничен, то несмотря на то, что маркер больше не может регистрироваться в магнитомеханической системе контроля, тем не менее магнитострикционный элемент может действовать как аморфный магнитный элемент, который может продолжать генерировать гармонические колебания в ответ на электромагнитное опрашивающее поле. Это нежелательно, поскольку покупатель товара, содержащего магнитомеханический маркер, который был размагничен у кассы, может затем пойти в другой магазин самообслуживания, где используется гармоническая система электронного контроля товаров, которая может вызвать генерации сигнала предупреждения размагниченным маркером в силу его способности генерировать гармонические колебания в указанных условиях. При создании настоящего изобретения было обнаружено, что при отжиге обычных магнитострикционных материалов, используемых в импульсных опросных системах при наложении поперечного магнитного поля, ухудшаются характеристики "звона" материалов. Время звона маркера значительно уменьшается и его свойства становятся менее уникальными для использования в качестве магнитомеханического маркера. В патенте США N 5252144, выданном Мартису, предложено отжигать различные магнитострикционные материалы для улучшения характеристик звона этих материалов. Однако в отличие от настоящего изобретения в патенте Мартиса не упоминается о наложении магнитного поля во время отжига. Задача изобретения заключается в создании магнитомеханического маркера, пригодного для использования в системах электронного контроля товаров с импульсным опросным полем, в частности, такого маркера, который после деактивации не генерирует гармонические сигналы в ответ на опрос системы электронного контроля товаров с обнаружением гармоник. Дополнительной задачей является создание магнитострикционного маркера, который легче изготавливать, чем обычные магнитомеханические маркеры. При этом магнитомеханический маркер, выполненный согласно изобретению, имеет меньшую толщину, чем обычные магнитомеханические маркеры. Кроме того, магнитомеханический маркер, выполненный согласно изобретению, позволяет улучшить характеристики звона. Согласно изобретению, аморфный ферромагнитный материал разрезают на узкие полоски установленной длины, а затем отжигают. В процессе отжига к материалу прикладывают насыщающее магнитное поле, которое перпендикулярно продольной оси узкой полоски, причем нагрев и охлаждение материала осуществляют относительно медленно и также в поперечном магнитном поле. Согласно другому объекту изобретения, материал содержит железо, кобальт, кремний и бор и включает кобальт в количестве по меньшей мере 30 ат.% кобальта. Согласно еще одному объекту изобретения, процесс отжига может включать нагрев материала при 300 - 540oC в течение по меньшей мере 5 мин. На Фиг. 1 показана изометрическая проекция магнитомеханического маркера согласно настоящему изобретению. На Фиг.2 показан график, представляющий значения наведенной анизотропии в диапазоне температур отжига. На Фиг. 3 изображены соответствующие гистерезисные характеристики магнитострикционного маркера, известного из уровня техники, и маркера, выполненного согласно настоящему изобретению. На Фиг. 4 показан график, представляющий соответствующие характеристики звона, полученные в диапазоне температур отжига. На Фиг.5 показана гистограмма резонансных частот группы образцов одинаковой длины, отожженных согласно изобретению. Фиг. 6А и 6В - схематические вертикальные проекции в разрезе маркера, выполненного согласно известному уровню техники, и маркера, выполненного согласно настоящему изобретению, соответственно. На Фиг. 7 - блок-схема системы электронного контроля образцов, которая использует магнитомеханический маркер, изображенный на Фиг.1. В последующем описании термин "магнитострикционный элемент" относится к активному магнитному элементу (элемент 12, показанный на Фиг.1), который, находясь в активном состоянии, может в ответ на сигнал опроса формировать характерный сигнал после звучания. Термин "подмагничивающий элемент" относится к управляющему элементу (элемент 16 на Фиг.1), содержащему магнитный материал, имеющий относительно высокую коэрцитивную силу по сравнению с коэрцитивной силой магнитострикционного элемента, и который может намагничиваться и размагничиваться для управления механической резонансной частотой магнитострикционного элемента. Признак "маркер" (в целом обозначенный на Фиг.1 позиций 10) относится к объединению магнитострикционного элемента 12 и подмагничивающего элемента 16, которые обычно заключены в корпус (элемент 14 на Фиг.1). Такая конструкция может закрепляться на товаре или присоединяться к нему для предотвращения кражи. Обычные материалы, используемые в известных маркерах, такие как Metglas

Формула изобретения
1. Магнитомеханическая система электронного контроля товаров, содержащая генератор для генерации переменного электромагнитного поля на заданной частоте в зоне опроса, причем генератор включает катушку опроса, маркер, закрепленный на товаре, предназначенном для переноса через зону опроса, причем маркер содержит аморфный магнитострикционный элемент, выполненный из сплава железа и кобальта, а также подмагничивающий элемент, расположенный в непосредственной близости от магнитострикционного элемента, причем подмагничивающий элемент имеет магнитное смещение, обеспечивающее механический резонанс в магнитострикционном элементе при приложении переменного поля, и детектор для регистрации механического резонанса магнитострикционного элемента, отличающаяся тем, что содержание кобальта в упомянутом сплаве составляет по меньшей мере 30 ат.%. 2. Система по п.1, отличающаяся тем, что сплав имеет суммарное содержание железа и кобальта по меньшей мере 70 ат.%. 3. Система по п.1, отличающаяся тем, что аморфный магнитострикционный элемент выполнен в форме ленты. 4. Маркер для использования в магнитомеханической системе электронного контроля товаров, содержащий аморфную магнитострикционную полоску, выполненную из сплава железа и кобальта, отличающийся тем, что содержание кобальта в упомянутом сплаве составляет по меньшей мере 30 ат.%. 5. Маркер по п.4, отличающийся тем, что сплав имеет суммарное содержание железа и кобальта по меньшей мере 70 ат.%. 6. Маркер по п.5, отличающийся тем, что сплав включает кремний и бор в количестве, обеспечивающем возможность отливки сплава в аморфном виде. 7. Маркер по п.6, отличающийся тем, что соответствующие содержания железа и кобальта в атомных процентах в сплаве, по существу, равны. 8. Маркер по п.7, отличающийся тем, что сплав имеет состав, соответствующий (Fe0,5 CO0,5)79Si6B15 или (Fe0,5 CO0,5)79Si2B19. 9. Маркер по п.4, отличающийся тем, что аморфная полоска имеет форму ленты. 10. Способ изготовления маркера для использования в магнитомеханической системе электронного контроля товаров, при котором получают аморфный магнитострикционный элемент, выполненный из сплава железа и кобальта, и устанавливают магнитострикционный элемент в держателе вблизи от подмагничивающего элемента, который формирует подмагничивающее поле постоянного тока для магнитострикционного элемента так, чтобы магнитострикционный элемент имел заданную частоту магнитомеханического резонанса, отличающийся тем, что содержание кобальта в сплаве выбирают равным по меньшей мере 30 ат.%. 11. Способ по п.10, отличающийся тем, что сплав имеет суммарное содержание железа и кобальта по меньшей мере 70 ат.%. 12. Способ по п.10, отличающийся тем, что аморфный магнитострикционный элемент выполняют в форме ленты. 13. Магнитомеханическая система электронного контроля товаров, содержащая генератор для генерации переменного электромагнитного поля на заданной частоте в зоне опроса, причем генератор включает катушку опроса, маркер, закрепленный на товаре, предназначенном для переноса через зону опроса, при этом маркер содержит аморфный магнитострикционный элемент, изготовленный путем отжига аморфного магнитного элемента в форме ленты при приложении к упомянутому элементу насыщающего магнитного поля при нагревании упомянутого элемента, маркер содержит также подмагничивающий элемент, расположенный в непосредственной близости от магнитострикционного элемента, причем подмагничивающий элемент имеет магнитное смещение, обеспечивающее механический резонанс в магнитострикционном элементе при приложении переменного поля, и детектор для регистрации механического резонанса магнитострикционного элемента, отличающаяся тем, что магнитное поле приложено в плоскости упомянутого элемента в форме ленты и в направлении, поперечном продольной оси упомянутого элемента, маркер выполнен из сплава железа с кобальтом, а термообработка выполняется при 460 - 540oC в течение по меньшей мере 5 мин. 14. Система по п.13, отличающаяся тем, что содержание кобальта в сплаве составляет по меньшей мере 30 ат.%. 15. Маркер для использования в магнитомеханической системе электронного контроля товаров, содержащий магнитострикционный элемент, выполненный путем отжига аморфного магнитного элемента в форме ленты при приложении к упомянутому элементу насыщающего магнитного поля при нагреве упомянутого элемента, отличающийся тем, что магнитное поле приложено в плоскости упомянутого элемента в форме ленты и в направлении, поперечном продольной оси элемента, причем упомянутый элемент выполнен из сплава железа и кобальта, а термообработка упомянутого элемента производится при 460 - 540oC в течение по меньшей мере 5 мин. 16. Маркер по п.15, отличающийся тем, что содержание кобальта в сплаве составляет по меньшей мере 30 ат.%. 17. Способ изготовления маркера для использования в магнитомеханической системе электронного контроля товаров, при котором прикладывают насыщающее магнитное поле к аморфному магнитострикционному элементу в форме ленты, осуществляют термообработку магнитострикционного элемента путем приложения магнитного поля, охлаждают подвергнутый термообработке магнитострикционный элемент до комнатной температуры и устанавливают его в корпусе с подмагничивающим элементом для образования маркера, отличающийся тем, что магнитное поле прикладывают в плоскости магнитострикционного элемента в форме ленты и в направлении, поперечном продольной оси элемента, причем магнитострикционный элемент выполнен из сплава железа и кобальта, а термообработку осуществляют при 460 - 540oC в течение по меньшей мере 5 мин. 18. Способ по п. 17, отличающийся тем, что устанавливают отожженный и охлажденный элемент в держателе вблизи подмагничивающего элемента, обеспечивающего подмагничивающее поле постоянного тока так, чтобы элемент имел заданную частоту магнитомеханического резонанса. 19. Способ по п.17, отличающийся тем, что содержание кобальта в сплаве составляет по меньшей мере 30 ат.%. 20. Способ по п.17, отличающийся тем, что аморфный магнитный элемент состоит, по существу, из сплава (Fe0,5 CO0,5)79Si6B15 или (Fe0,5 CO0,5)79Si2B19. 21. Магнитомеханическая система электронного контроля товаров, содержащая генератор для генерации переменного электромагнитного поля на заданной частоте в зоне опроса, причем генератор включает катушку опроса, маркер, закрепленный на товаре, предназначенном для переноса через зону опроса, при этом маркер содержит аморфный магнитострикционный элемент и подмагничивающий элемент, расположенный в непосредственной близости от магнитострикционного элемента, магнитострикционный элемент и подмагничивающий элемент размещены в корпусе, причем подмагничивающий элемент имеет магнитное смещение, обеспечивающее механический резонанс в магнитострикционном элементе при приложении переменного поля, и детектор для регистрации механического резонанса магнитострикционного элемента, отличающаяся тем, что корпус имеет полную толщину менее 1,65 мм. 22. Система по п.21, отличающаяся тем, что корпус имеет полную толщину менее 0,762 мм. 23. Система по п.22, отличающаяся тем, что корпус имеет полную толщину примерно 0,127 мм. 24. Система по п.21, отличающаяся тем, что генератор предназначен для генерации переменного поля в импульсном режиме, а магнитострикционный элемент - для создания механических возмущений, регистрируемых детектором на интервале времени после окончания действия переменного поля. 25. Система по п.21, отличающаяся тем, что магнитострикционный элемент выполнен из сплава, который содержит железо и по меньшей мере 30 ат.% кобальта. 26. Маркер для использования в магнитомеханической системе электронного контроля товаров, содержащий аморфный магнитострикционный элемент, подмагничивающий элемент, расположенный в непосредственной близости от магнитострикционного элемента, и корпус, в котором размещены магнитострикционный элемент и подмагничивающий элемент, отличающийся тем, что корпус имеет полную толщину менее 1,65 мм. 27. Маркер по п.26, отличающийся тем, что полная толщина корпуса составляет менее 0,762 мм. 28. Маркер по п.26, отличающийся тем, что полная толщина корпуса составляет 0,127 мм. 29. Маркер по п.26, отличающийся тем, что магнитострикционный элемент выполнен из сплава, содержащего железо и по меньшей мере 30 атомных процентов кобальта. 30. Способ изготовления маркера для использования в магнитомеханической системе электронного контроля товаров, при котором изготавливают аморфный магнитострикционный элемент и закрепляют магнитострикционный элемент и подмагничивающий элемент в корпусе, отличающийся тем, что корпус имеет полную толщину менее 1,65 мм. 31. Способ по п.30, отличающийся тем, что корпус имеет полную толщину менее 0,762 мм. 32. Способ по п.30, отличающийся тем, что корпус имеет полную толщину 0,127 мм. 33. Способ по п.30, отличающийся тем, что изготовление магнитострикционного элемента включает отжиг аморфного магнитного материала. 34. Способ по п.33, отличающийся тем, что магнитострикционный элемент выполняют из сплава, который содержит железо и по меньшей мере 30 ат.% кобальта. 35. Магнитомеханическая система электронного контроля товаров, содержащая генератор для генерации переменного электромагнитного поля на заданной частоте в зоне опроса, причем генератор включает катушку опроса, маркер, закрепленный на товаре, предназначенном для переноса через зону опроса, при этом маркер содержит аморфный магнитострикционный элемент и подмагничивающий элемент, расположенный в непосредственной близости от аморфного магнитострикционного элемента, причем подмагничивающий элемент имеет магнитное смещение, обеспечивающее механический резонанс аморфного магнитострикционного элемента при приложении переменного поля на заданной частоте, и детектор для регистрации механического резонанса аморфного магнитострикционного элемента, отличающаяся тем, что аморфный магнитострикционный элемент выполнен из сплава железа и кобальта и подвергнут термообработке в присутствии магнитного поля, приложенного в плоскости аморфного магнитострикционного элемента и в направлении, поперечном продольной оси аморфного магнитострикционного элемента, так что аморфный магнитострикционный элемент не формирует детектируемых гармонических колебаний при приложении переменного электромагнитного поля. 36. Система по п.35, отличающаяся тем, что генератор предназначен для генерации переменного поля в импульсном режиме на заданной частоте, а магнитострикционный элемент - для создания механических возмущений, регистрируемых детектором на интервале времени после окончания действия переменного поля на заданной частоте. 37. Система по п.36, отличающаяся тем, что магнитострикционный элемент не создает механических возмущений, регистрируемых приемником, в интервале времени после окончания действия переменного электромагнитного поля на заданной частоте при нахождении подмагничивающего элемента в размагниченном состоянии. 38. Маркер для использования в магнитомеханической системе электронного контроля товаров, содержащий аморфный магнитострикционный элемент, подмагничивающий элемент, расположенный в непосредственной близости от магнитострикционного элемента, отличающийся тем, что магнитострикционный элемент выполнен из сплава железа и кобальта и подвергнут термообработке в присутствии магнитного поля, приложенного в плоскости магнитострикционного элемента и в направлении, поперечном продольной оси магнитострикционного элемента, так что при приложении переменного электромагнитного поля магнитострикционный элемент не формирует детектируемых гармонических колебаний. 39. Маркер по п.38, отличающийся тем, что подмагничивающий элемент имеет магнитное смещение, обеспечивающее механический резонанс магнитострикционного элемента при приложении импульсного переменного электромагнитного поля на заданной частоте. 40. Маркер по п.39, отличающийся тем, что магнитострикционный элемент имеет механический резонанс и формирует механические возмущения на частоте, регистрируемой приемником, настроенным на упомянутую частоту, в интервале времени после окончания действия переменного электромагнитного поля, и обеспечивает отсутствие механических возмущений на частоте, регистрируемой приемником, в интервале времени после окончания действия переменного электромагнитного поля, когда подмагничивающий элемент находится в размагниченном состоянии. 41. Способ изготовления маркера для использования в магнитомеханической системе электронного контроля товаров, при котором изготавливают аморфный магнитострикционный элемент в форме ленты и закрепляют магнитострикционный элемент в непосредственной близости от подмагничивающего элемента, отличающийся тем, что магнитострикционный элемент выполняют из сплава железа и кобальта и подвергают термообработке в присутствии магнитного поля, приложенного в плоскости магнитострикционного элемента в направлении, поперечном продольной оси магнитострикционного элемента, так что магнитострикционный элемент не формирует детектируемых гармонических колебаний при приложении переменного электромагнитного поля. 42. Способ по п.41, отличающийся тем, что подмагничивающий элемент имеет магнитное смещение, обеспечивающее механический резонанс магнитострикционного элемента при приложении импульсного переменного электромагнитного поля на заданной частоте. 43. Способ по п.42, отличающийся тем, что магнитострикционный элемент механически резонирует и создает механические возмущения на частоте, регистрируемой приемником, настроенным на упомянутую частоту, в интервале времени после окончания действия переменного электромагнитного поля, и магнитострикционный элемент не создает механических возмущений на упомянутой частоте в интервале времени после окончания действия переменного электромагнитного поля, когда подмагничивающий элемент находится в размагниченном состоянии. 44. Способ изготовления лентообразного магнитострикционного элемента, при котором изготавливают лентообразный элемент из аморфного магнитострикционного материала и осуществляют термообработку лентообразного элемента, отличающийся тем, что упомянутый материал выполняют из сплава железа и кобальта, а термообработку осуществляют в присутствии магнитного поля, приложенного в плоскости магнитострикционного элемента в направлении, поперечном продольной оси магнитострикционного элемента, для обеспечения сглаживания гистерезисной характеристики упомянутого материала. 45. Способ по п.44, отличающийся тем, что аморфный магнитный материал изготавливают в виде ленты, имеющей продольную ось, а магнитное поле прикладывают к упомянутому материалу, по существу, поперек продольной оси. 46. Способ по п. 45, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют охлаждение упомянутого материала после термообработки путем транспортировки упомянутого материала через ненагретую замкнутую область для охлаждения материала до комнатной температуры за время по меньшей мере 2 мин. 47. Магнитомеханическая система электронного контроля товаров, содержащая генератор для генерации переменного электромагнитного поля на заданной частоте в зоне опроса, причем генератор включает катушку опроса, маркер, закрепленный на товаре, предназначенном для переноса через зону опроса, при этом маркер содержит магнитострикционную полоску, изготовленную из выбранного аморфного магнитного материала путем вырезания полоски, отжига полоски и ее охлаждения до комнатной температуры, а также маркер содержит подмагничивающий элемент, расположенный в непосредственной близости от магнитострикционной полоски, причем упомянутый подмагничивающий элемент имеет магнитное смещение, обеспечивающее механический резонанс магнитострикционной полоски при приложении переменного поля и формирование магнитострикционной полоской характерного сигнала на интервале времени послезвучания, и детектор для регистрации упомянутого характерного сигнала магнитострикционной полоски, отличающаяся тем, что материал разрезан на полоски требуемой одинаковой длины, выбранной из условия получения механического резонанса на требуемой частоте, отжиг полоски осуществляется при 300 - 540oC в течение 2 - 60 мин в поперечном магнитном поле, имеющем напряженность по меньшей мере 500 Э, а охлаждение полоски до комнатной температуры осуществляется за время не менее 2 мин в поперечном магнитном поле, имеющем напряженность по меньшей мере 500 Э. 48. Маркер для использования в магнитомеханической системе электронного контроля товаров, содержащий аморфный магнитострикционный элемент, выполненный из выбранного аморфного магнитного материала, причем упомянутый материал разрезается для получения полоски, осуществляется отжиг полоски и ее охлаждение до комнатной температуры для обеспечения полоской характерного детектируемого сигнала на интервале послезвучания, отличающийся тем, что материал разрезан на полоски требуемой одинаковой длины, выбранной из условия получения механического резонанса на требуемой частоте, отжиг полоски осуществляется при 300 - 540oC в течение 2 - 60 мин в поперечном магнитном поле, а охлаждение полоски до комнатной температуры осуществляется за время не менее 2 мин в поперечном магнитном поле, имеющем напряженность по меньшей мере 500 Э. 49. Способ изготовления маркера для использования в магнитомеханической системе электронного контроля товаров, при котором выбирают аморфный магнитострикционный материал, разрезают упомянутый материал для получения полоски, осуществляют отжиг полоски и ее охлаждение до комнатной температуры для обеспечения магнитострикционных свойств полоски, требуемой частоты механического резонанса и характерного детектируемого сигнала на интервале послезвучания, отличающийся тем, что полоски вырезают требуемой одинаковой длины, выбранной из условия получения механического резонанса на требуемой частоте, отжиг полоски осуществляют при 300 - 540oC в течение 2 - 60 мин в поперечном магнитном поле, имеющем напряженность по меньшей мере 500 Э, а охлаждение полоски до комнатной температуры осуществляют за время не менее 2 мин в поперечном магнитном поле, имеющем напряженность по меньшей мере 500 Э. 50. Способ по п.49, отличающийся тем, что упомянутый материал имеет состав, содержащий железо, кобальт, кремний и бор, причем кобальт составляет по меньшей мере 30 ат.%. 51. Способ по п.49, отличающийся тем, что резку осуществляют путем нарезания из материала партии полосок заранее выбранной установленной одинаковой длины, причем упомянутая партия содержит по меньшей мере 10 полосок. 52. Способ по п.51, отличающийся тем, что упомянутая партия содержит по меньшей мере 50 полосок.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7