Mozaic 기술 혁신

초격자 백금 합금 미디어

나노 규모로 자기 불안정성 해결

자기 보자력이 더 우수한 스토리지 계층을 개발하기 위해 Seagate는 각 원자의 고정밀 배열이 중요한 역할을 하는 초격자 구조를 개발했습니다.

superlattice-row4-img1-640x640.jpg

자기 스토리지 미디어의 획기적인 발전

HAMR 기술의 경우 기존 PMR 하드 드라이브와 비교하여 밀집도가 더 우수한 자기 비트 형태로 데이터를 저장해야 하므로 기록 미디어를 기본부터 다시 설계해야 했습니다.

Seagate의 Mozaic 3+TM 플랫폼에 적용된 첨단 소재와 구조는 기존의 모든 하드 드라이브 기술과 비교하여 훨씬 더 정밀한 데이터 쓰기를 지원합니다.

superlattice-row4-img2-640x640.jpg

여기서의 핵심은 백금(Pt)과 철(Fe) 입자의 사용입니다.

초격자 백금 합금 미디어 내에서 크기가 수 나노미터에 불과한 각 나노 입자는 개별 데이터 비트의 역할을 수행합니다.

이러한 세분성은 미디어의 높은 자기 이방성 덕분에 가능하며, 즉, 시간이 지나도 소재의 자기 방향이 일정하게 유지되어 각 비트가 안정적이고 인접 데이터의 쓰기에 의해 변경되지 않습니다.

superlattice-row4-img3-640x640.jpg

미디어의 고유 자기 합금은 미리 결정된 자기 방향을 따릅니다.

이는 개별 비트의 자기 상태 안정화를 위한 핵심이며, 이를 통해 열 변동에 대한 민감성이 감소합니다.

높은 자기 이방성은 기록된 비트에 필요한 안정성을 제공하여 쓰기 영역 밀도를 달성합니다. 즉, 역사상 기타 어떤 하드 드라이브보다 더 조밀하게 비트가 배치됩니다.

superlattice-row4-img4-640x640.jpg

미디어 내에서 질서를 유지하기 위해서는 정교하게 제조되어야 합니다.

특수 유리 기판의 결정질 하부층에 FePt 박막을 증착하기 위해서는 에피택셜 성장이 사용됩니다. 이러한 하부층은 증착 공정에서 FePt 입자의 방향과 순서를 지정하는 템플릿의 역할을 합니다.

이후에 고온 어닐링을 수행하면 FePt 입자의 정렬이 더욱 촉진되며, 이는 미디어의 자기 특성과 입자 정렬을 향상하는 상변환으로 이어집니다.

이러한 복잡하고 세밀한 제어 공정을 통해 고밀도 데이터 스토리지를 위한 견고하고 안정적인 플랫폼이 제공됩니다.