Asia-Pacific (APAC)
Europe
Middle East/North Africa
Latin America
North America
Umożliwia naszym sprzedawcom typu VAR, integratorom, pośrednikom sprzedaży i innym partnerom dostęp do szkoleń z zakresu produktów, zasobów sprzedażowych i marketingowych, rejestrację okazji sprzedażowych i nie tylko.
Skorzystaj z portalu Lyve Cloud, aby skonfigurować swoją obiektową pamięć masową i usługi oraz nimi zarządzać.
Udostępnia bezpośrednim klientom samoobsługowe narzędzia B2B, takie jak narzędzia do wyceny, programy, możliwość składania zamówień, realizacji zwrotów i wystawiania rachunków.
View/edit your profile information
View your dashboard
Logout of your account
Nośniki ze stopu platyny supersieciowej Gen 2
Zwalczanie niestabilności magnetycznej w skali nano
Nośniki danych drugiej generacji ze stopu platyny o supersieci firmy Seagate zwiększają wydajność przy jednoczesnym zachowaniu — a w wielu przypadkach zwiększeniu — gęstości powierzchniowej.
Wysoce stabilne magnetyczne nanocząsteczki, z których każda działa jak pojedynczy bit danych, można upakować bliżej siebie niż w konwencjonalnych napędach PMR lub wcześniejszych generacjach Mozaic™. Rezultatem jest większa stabilność danych i większa odporność na wahania temperatury, co pozwala na uzyskanie większej pojemności bez obniżania niezawodności.
W nośniku supersieciowym ze stopu platyny każda nanocząsteczka, mierząca tylko kilka nanometrów, zachowuje się jak niezależny bit danych.
Taką precyzję uzyskano dzięki wysokiej anizotropii magnetycznej nośnika — oznacza to, że orientacja magnetyczna materiału pozostaje stała w czasie, co gwarantuje stabilność każdego bitu i jego niezmienność podczas zapisywania sąsiednich danych.
Ma to zasadnicze znaczenie dla stabilizacji stanu magnetycznego indywidualnych bitów, a co za tym idzie – zmniejszenia ich podatności na zmiany termiczne.
Wysoka anizotropia magnetyczna zapewnia stabilność potrzebną do tego, aby zapisywane bity osiągały rekordową gęstość zapisu — bity są ułożone razem gęściej niż w jakimkolwiek innym dysku twardym w historii.
Wzrost epitaksjalny polega na umieszczeniu cienkich folii żelazno-platynowych (FePt) na krystalicznych warstwach podkładowych na specjalnym szklanym podłożu. Warstwy podkładowe służą za szablon, określając orientację i uporządkowane rozmieszczenie cząstek FePt podczas procesu depozycji.
Następujące po tym wyżarzanie w wysokich temperaturach pomaga w uporządkowaniu cząsteczek FePt, prowadząc do zmiany fazy z nastawieniem na poprawę właściwości magnetycznych nośnika oraz rozstawienie cząsteczek.
RAPORT O DEKARBONIZACJI DANYCH
Zrównoważony rozwój centrum danych w erze sztucznej inteligencji