Innovación tecnológica de Mozaic

Soportes de superredes de aleación de platino

Combatir la inestabilidad magnética a nanoescala

Para desarrollar una capa de almacenamiento que ofrezca una mayor coercitividad magnética, creamos una estructura de superred donde la disposición precisa de cada átomo juega un papel fundamental.

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Un avance significativo en los medios de almacenamiento magnético.

Para la tecnología de grabación magnética asistida por calor (HAMR, por sus siglas en inglés), en la que los datos deben almacenarse en forma de bits magnéticos más juntos de lo que es posible con los discos duros PMR convencionales, los medios de grabación tuvieron que repensarse desde cero.

Los materiales y estructuras avanzados utilizados en la plataforma Mozaic 3+ de Seagate admiten la escritura de datos mucho más precisa que cualquier tecnología de disco duro anterior.

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Su esencia radica en el uso de partículas de platino (Pt) y hierro (Fe).

Dentro del medio de aleación de platino de superred, cada nanopartícula, de solo unos pocos nanómetros de tamaño, actúa como un bit de datos individual.

Esta fina granularidad es posible gracias a la alta anisotropía magnética del medio, lo que significa que la orientación magnética del material permanece estable a lo largo del tiempo; esto que garantiza que cada bit sea estable y no se vea alterado por la escritura de datos adyacentes.

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Las aleaciones magnéticas únicas del medio favorecen una orientación magnética predeterminada.

Esto es clave para estabilizar el estado magnético de bits individuales, lo cual reduce su susceptibilidad a las fluctuaciones térmicas.

Su alta anisotropía magnética proporciona la estabilidad necesaria para que los bits grabados alcancen densidades de área récord: bits que se colocan juntos de manera más densa que en cualquier otro disco duro de la historia.

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Lograr orden dentro de los medios implica una fabricación sofisticada.

El crecimiento epitaxial se utiliza para depositar películas delgadas de FePt sobre capas inferiores cristalinas sobre un sustrato de vidrio especial. Estas capas subyacentes sirven como plantilla y dictan la orientación y el orden de los granos de FePt durante el proceso de deposición.

El recocido posterior a altas temperaturas promueve aún más el orden en los granos de FePt, lo que lleva a una transformación de fase que mejora las propiedades magnéticas del medio y la alineación de los granos.

Este proceso complejo y cuidadosamente controlado proporciona una plataforma sólida y estable para el almacenamiento de datos de alta densidad.