Mozaic (魔彩盒) 技术创新

超晶格铂合金介质

克服抗纳米级别的磁不稳定性

为了开发出具有更高磁矫顽力的存储层,我们打造了一种超晶格结构,其中每个原子的精准布局都起着至关重要的作用。

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磁存储介质的重大进步。

在 HAMR(热辅助磁记录)技术中,数据必须以磁位的形式存储,并且位密度要比传统 PMR 硬盘更高,因此必须从头开始重新思考记录介质。

Seagate Mozaic 3+TM (魔彩盒 3+) 平台使用先进的材料和结构,能够以远超过去任何硬盘技术的精度写入数据。

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其本质在于使用铂 (Pt) 和铁 (Fe) 颗粒。

在超晶格铂合金介质中,每个纳米级别大小的纳米颗粒都充当着一个独立的数据位。

这种细微的颗粒特性得益于介质具有的高磁各向异性,这意味着材料的磁取向不会随时间而变,确保每个数据位都是稳定的,并且不会受到相邻数据写入的影响。

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介质的特有磁合金有利于预先确定磁取向。

这对于稳定单个数据位的磁态至关重要,从而减少其对热波动的敏感性。

其高磁各向异性提供了记录位所需的稳定性,实现了创纪录的磁密度,比历史上任何其他硬盘都更密集地存放数据位。

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在介质内部实现有序性涉及到复杂的制造工艺。

使用外延生长技术,在特殊玻璃基板上的晶体衬底上沉积 FePt 薄膜。这些衬底充当模板,在沉积过程中决定 FePt 颗粒的取向和排序。

随后的高温退火进一步促进了 FePt 颗粒的有序排列,导致相变,增强了介质的磁性能和晶粒取向。

通过这个严格控制的复杂过程,为高密度数据存储打造了坚固稳定的平台。