天工开物:硬盘驱动器 (2022)

天工开物:硬盘驱动器 (2022) 1.硬盘或磁记录设备是集电学,磁学,机械,流体甚至热力学的综合技术设备; 2.简单说磁盘就是以细小磁域存数位,60多年就是琢磨如何把磁域变更小; 3.60年里密度提高是惊人的5千万倍,这使海量数据和AI学习成为可能; 4.硬盘读写的细节也很有意思,新技术PMR,SMR,HAMR也有简介。#视频 (,) 来自:雷锋 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat 投稿:@kejiqubot

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东芝成功演示容量超过30TB的近线级硬盘 热辅助磁记录(HAMR)是推动下一代大容量数据记录技术发展的两项技术之一,它通过近场光局部加热磁盘来提高磁记录能力。东芝在 10 块磁盘上实现了 32 TB 的容量,并采用了带状磁记录(SMR)技术。东芝计划在 2025 年开始出货采用 HAMR 技术的测试样品硬盘。另一种技术是 MAMR,它使用微波来增强磁记录能力,东芝率先展示了该技术的有效性,并于 2021 年开始量产第一代硬盘。东芝通过堆叠 11 块磁盘、利用 SMR 技术和改进信号处理实现了 31 TB 的容量。这些新成就的取得得益于与硬盘介质制造商 Resonac 公司和硬盘磁头制造商 TDK 公司多年来的密切合作,东芝及其合作伙伴致力于继续开发 HAMR 和 MAMR 技术,以提供更大容量的硬盘,满足云计算和数据中心日益增长的存储需求。在定于 5 月 16 日举行的 IDEMA 研讨会上,将发表详细介绍此次演示的技术演讲。 ... PC版: 手机版:

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研究人员利用多级磁记录技术实现磁区密度超过10Tbit/in²的超高密存储 数据中心越来越多地将大量数据存储在硬盘驱动器(HDD)上,这些驱动器使用垂直磁记录(PMR)技术,以大约 1.5 Tbit/in² 的磁区密度存储信息。然而,要过渡到更高的磁区密度,需要一种由铂铁晶粒组成的高各向异性磁记录介质,并结合热辅助激光写入技术。这种方法被称为热辅助磁记录(HAMR),能够维持高达 10 Tbit/in² 的磁区记录密度。此外,与硬盘技术中使用的二进制记录层相比,通过存储 3 或 4 层的多记录层,根据新的原理,记录密度有可能超过 10 Tbit/in²。目前使用的 HAMR 系统(上)和三维磁记录系统(下)示意图。在三维磁记录系统中,每个记录层的居里温度相差约 100 K,通过调整激光功率将数据写入每个记录层。资料来源:高桥幸子 NIMS、Thomas Chang 希捷科技、Simon Greaves 东北大学在这项研究中,研究人员通过制造晶格匹配的 FePt/Ru/FePt 多层薄膜,并以 Ru 作为间隔层,成功地将铁铂记录层进行了三维排列。磁化测量结果表明,两个铁铂层具有不同的居里温度。这意味着,通过调整写入时的激光功率,可以实现三维记录。此外,我们还通过记录模拟,使用模仿制作介质的微观结构和磁性能的介质模型,证明了三维记录的原理。三维磁记录方法可以通过在三个维度上堆叠记录层来提高记录容量。这意味着可以用更少的硬盘存储更多的数字信息,从而为数据中心节约能源。今后团队还有计划开发缩小铁铂晶粒尺寸、改善取向和磁各向异性的工艺,并堆叠更多的铁铂层,以实现适合作为高密度硬盘实际使用的介质结构。这项研究发表于 2024 年 3 月 24 日的《材料学报》(Acta Materialia)。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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希捷为未来的120TB硬盘开发双层热辅助磁记录技术 希捷最近推出了其Mozaic 3+ 存储平台,该平台为 30TB 硬盘驱动器实施了 HAMR 技术。这家美国存储巨头目前正与索尼合作开发新型 HAMR 写头,以满足技术行业不断增长的存储需求。在不久的将来,希捷可能需要为其 HAMR 产品探索双层磁性介质等未知领域。希捷、NIMS 和东北大学的研究人员最近在《Acta Materialia》上发表了一项研究,提出了一种可在多层配置中工作的 HAMR 存储新方法。通过在同一磁性介质的多层上记录比特,下一代 HAMR 磁头可以实现前所未有的磁区密度,有可能在单个硬盘中提供 60TB 甚至 120TB 的存储空间。研究强调,从工业 4.0 到 5.0 的数字化转型带来了大数据的显著增长,从而导致对数字数据存储的需求增加。硬盘作为数据中心的主要存储设备,继续在行业中发挥着重要作用。随着大型语言模型、人工智能聊天机器人和数据紧缩 ML 算法的兴起,预计未来几年对存储的需求将激增。多层记录在存储行业并不是一个新概念。现在,蓝光和超高清蓝光等光盘可以在单个磁盘上存储两层、三层甚至四层的大量数据。同样,固态硬盘(SSD)中的 NAND 闪存单元可以在同一垂直空间中存储一个以上的比特。虽然过去曾有人提出过多层磁性介质,但实际产品尚未出现在消费市场。新研究提出的解决方案涉及两层 FePt-C 纳米粒状薄膜,中间由具有立方晶体结构的 Ru-C"断裂"层隔开。通过调整 HAMR 磁头施加的磁场和温度水平,两个 FePt-C PMR 薄膜可以在同一垂直空间内可靠地存储不同的比特。研究人员利用磁性测量和热辅助磁记录模拟测试了他们的想法,证明双层存储介质可以在硬盘封装内有效发挥作用。此外,多层介质还能在同一盘片上实现 3 级甚至 4 级磁记录。 ... PC版: 手机版:

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