Inovações tecnológicas na Mozaic

Mídia de super-rede de liga de platina

Combate à instabilidade magnética em nanoescala

Para desenvolver uma camada de armazenamento que ofereça coercividade magnética mais alta, criamos uma estrutura de super-rede na qual a disposição precisa de cada átomo tem uma função fundamental.

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Um avanço significativo na mídia de armazenamento magnética.

Para a tecnologia HAMR, em que os dados devem ser armazenados na forma de bits magnéticos mais próximos entre si do que é possível com discos rígidos PMR convencionais, a mídia de gravação teve que ser repensada desde o início.

Os materiais e estruturas avançados usados na plataforma Mozaic 3+TM da Seagate possibilitam uma gravação de dados muito mais precisa do que qualquer tecnologia de disco rígido anterior.

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Sua essência está no uso de partículas de platina (Pt) e ferro (Fe).

Dentro da mídia de super-rede de liga de platina, cada nanopartícula, com apenas alguns nanômetros de tamanho, atua como um bit de dados individual.

Essa granularidade fina é possível graças à alta anisotropia magnética da mídia, o que significa que a orientação magnética do material permanece constante no decorrer do tempo, garantindo que cada bit permaneça estável e inalterado quando dados adjacentes forem gravados.

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As ligas magnéticas únicas da mídia favorecem uma orientação magnética predeterminada.

Isso é essencial para estabilizar o estado magnético de bits individuais, reduzindo assim sua suscetibilidade a flutuações térmicas.

Sua alta anisotropia magnética proporciona a estabilidade necessária para os bits gravados atingirem densidades de área recordes — bits que são colocados juntos mais densamente do que em qualquer outro disco rígido na história.

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Para manter a ordem na mídia é preciso um processo de fabricação sofisticado.

O crescimento epitaxial é usado para depositar filmes finos de FePt em subcamadas cristalinas inferiores em um substrato de vidro especial. Essas subcamadas servem de modelo, ditando a orientação e a ordem dos grãos de FePt durante o processo de deposição.

O recozimento subsequente em altas temperaturas promove ainda mais a ordenação nos grãos de FePt, resultando em uma transformação de fase que aprimora as propriedades magnéticas e o alinhamento dos grãos na mídia.

Esse processo intrincado e cuidadosamente controlado fornece uma plataforma robusta e estável para o armazenamento de dados em alta densidade.