Innovation technologique Mozaic

Support en alliage de platine en super-réseau de 2e génération

Lutte contre l’instabilité magnétique à l’échelle nanométrique

Conçus pour lutter contre l’instabilité magnétique à l’échelle nanométrique, nos supports en alliage de platine en super-réseau de 2e génération intègrent des nanoparticules d’une grande stabilité de manière plus dense, pour une capacité accrue et une production évolutive.

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Conçu pour un stockage plus dense et plus stable des données

Le support en alliage de platine en super-réseau de 2e génération de Seagate améliore l’efficacité sans modifier la densité surfacique, voire, la plupart du temps, en l’augmentant.

Des nanoparticules magnétiques d’une grande stabilité, chacune agissant comme un bit de données unique, peuvent être plus densément empilées que dans les disques PMR conventionnels ou les générations précédentes de Mozaic™. Résultat : une plus grande stabilité des données et une meilleure résistance aux fluctuations thermiques, avec à la clé une capacité accrue sans compromis sur la fiabilité.

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Tout repose sur l’utilisation de particules de platine (Pt) et de fer (Fe)

Dans le support en alliage de platine en super-réseau, chaque nanoparticule, d'une taille de quelques nanomètres seulement, agit comme un bit de données individuel.

Cette granularité fine est rendue possible par la forte anisotropie magnétique du support. En effet, l’orientation magnétique du matériau reste constante dans le temps, garantissant que chaque bit est stable et non altéré par l’écriture des données adjacentes.

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Les alliages magnétiques uniques du support favorisent une orientation magnétique prédéterminée

Ceci est essentiel pour stabiliser l'état magnétique des bits individuels, réduisant ainsi leur sensibilité aux fluctuations thermiques.

Son anisotropie magnétique élevée assure la stabilité nécessaire pour que les bits enregistrés atteignent des densités surfaciques record, en étant placés les uns à côté des autres plus densément que dans n’importe quel autre disque dur existant.

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La mise en ordre au niveau des supports implique une fabrication sophistiquée

La croissance épitaxiale est utilisée pour déposer des couches minces de FePt sur des sous-couches de cristaux sur un substrat de verre spécial. Ces sous-couches servent de modèle, dictant l'orientation et l'ordre des grains de FePt pendant le processus de dépôt.

Un recuit ultérieur à des températures élevées favorise l'organisation des grains de FePt, ce qui entraîne une transformation de phase qui améliore les propriétés magnétiques du support et l'alignement des grains.

Ce processus complexe et soigneusement contrôlé fournit une plate-forme robuste et stable pour le stockage de données haute densité