Innovazione tecnologica Mozaic

Supporto in lega di platino superreticolare Gen 2

Combattere l'instabilità magnetica su scala nanometrica

Progettato per combattere l'instabilità magnetica su scala nanometrica, il nostro supporto in lega di platino superlattice Gen 2 confeziona nanoparticelle altamente stabili in modo più denso per una maggiore capacità e una produzione scalabile

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Progettato per un'archiviazione dati più densa e stabile

Il supporto in lega di platino Superlattice di seconda generazione di Seagate migliora l'efficienza mantenendo, e in molti casi aumentando, la densità areale.

Le nanoparticelle magnetiche altamente stabili, ciascuna delle quali agisce come un singolo bit di dati, possono essere impacchettate più vicine tra loro rispetto alle unità PMR convenzionali o alle precedenti generazioni di Mozaic™. Il risultato è una maggiore stabilità dei dati e una maggiore resistenza alle fluttuazioni termiche, consentendo una maggiore capacità senza compromettere l'affidabilità.

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La sua essenza risiede nell'uso di particelle di platino (Pt) e ferro (Fe)

All'interno del supporto in lega di platino a super-reticolo, ogni nanoparticella, grande solo pochi nanometri, agisce come un singolo bit di dati.

Questa fine granularità è resa possibile dall'elevata anisotropia magnetica del supporto, il che significa che l'orientamento magnetico del materiale rimane costante nel tempo, garantendo che ogni bit sia stabile e inalterato dalla scrittura di dati adiacenti.

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Le particolari leghe magnetiche del supporto favoriscono un orientamento magnetico predeterminato

Questo è fondamentale per stabilizzare lo stato magnetico dei singoli bit, riducendo così la loro suscettibilità alle fluttuazioni termiche.

La sua elevata anisotropia magnetica garantisce la stabilità necessaria affinché i bit registrati raggiungano densità areali record, ovvero bit disposti insieme in modo più denso rispetto a qualsiasi altro disco rigido della storia.

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Raggiungere l'ordine all'interno dei supporti richiede una produzione sofisticata

Viene utilizzata la crescita epitassiale per depositare film sottili FePt su strati inferiori cristallini su uno speciale substrato di vetro. Questi strati inferiori fungono da modello, determinando l'orientamento e l'ordine dei grani di FePt durante il processo di deposizione.

La successiva ricottura ad alta temperatura promuove ulteriormente l'ordine dei grani FePt, portando a una trasformazione di fase che migliora le proprietà magnetiche del supporto e l'allineamento dei grani.

Questo processo complesso e attentamente controllato fornisce una piattaforma robusta e stabile per la memorizzazione di dati ad alta densità