Mozaic teknoloji inovasyonu

Gen 2 süper kafes platin alaşımlı ortam

Nan ölçekte manyetik kararsızlıkla mücadele

Nan ölçekte manyetik kararsızlıkla mücadele etmek üzere tasarlanan 2. nesil süper kafesli platin alaşımlı ortamımız, daha yüksek kapasite ve ölçeklenebilir üretim için son derece kararlı nanopartikülleri daha yoğun bir şekilde paketler.

süper kafes-sıra-3

Daha yoğun ve daha istikrarlı veri depolama için tasarlanmıştır.

Seagate'in ikinci nesil süper kafesli platin alaşımlı ortamı, verimliliği artırırken alan yoğunluğunu koruyor ve birçok durumda artırıyor.

Her biri tek bir veri biti gibi davranan, son derece kararlı manyetik nanopartiküller, geleneksel PMR sürücülerine veya önceki Mozaic™ nesillerine göre daha yakın bir şekilde paketlenebilir. Sonuç olarak, daha yüksek veri kararlılığı ve termal dalgalanmalara karşı daha güçlü direnç elde edilir; bu da güvenilirliği tehlikeye atmadan daha yüksek kapasiteye olanak tanır.

süper kafes-sıra-4

Bu teknolojinin özünde platin (Pt) ve demir (Fe) parçacıklarının kullanımı yatmaktadır

Süperlatis platin alaşımlı medyada, yalnızca birkaç nanometre boyutundaki her nanoparçacık ayrı bir veri biti olarak işlev görür.

Bu ince taneciklilik, ortamın yüksek manyetik anizotropisi sayesinde mümkün olmaktadır; bu da malzemenin manyetik yöneliminin zaman içinde sabit kalması ve her bir bitin kararlı olmasını ve bitişik verilerin yazılmasıyla değişmemesini sağlar.

süper kafes-sıra-5

Medyanın benzersiz manyetik alaşımları, önceden belirlenmiş bir manyetik yönelimi destekler

Bu yönelim, ayrı ayrı bitlerin manyetik durumunu dengelemede önemli rol oynar. Böylece termal dalgalanmalara duyarlılıklarını azaltır.

Yüksek manyetik anizotropisi, kaydedilen bitlerin rekor düzeyde alansal yoğunluklara ulaşması için gereken kararlılığı sağlar; bu bitler, tarihteki diğer tüm sabit disk sürücülerinden daha yoğun bir şekilde bir araya getirilmiştir.

süper kafes-sıra-6.png

Medyada düzeni sağlamak karmaşık bir üretim süreci gerektirir

Epitaksiyel büyüme, FePt ince filmlerini özel bir cam alt tabaka üzerindeki kristal alt tabakalar üzerine istiflemek için kullanılır. Bu alt katmanlar, istifleme işlemi sırasında FePt taneciklerinin yönelimini ve düzenini belirleyen bir şablon görevi görür.

Daha sonra yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilen tavlama işlemi, FePt taneciklerinde sıralanmayı daha da teşvik ederek, medyanın manyetik özelliklerini ve tane hizalamasını geliştiren bir faz dönüşümüne neden olur.

Dikkatle denetlenen bu karmaşık süreç, yüksek yoğunluklu veri depolama için sağlam ve dengeli bir platform sağlar