很感兴趣,一直想研究一下关于硬件的常识,下面当个普及架构
现有的垂直磁记录(PMR)技术可能没法得到更多的硬盘容量提高,,因而咱们很早就投入了多种的技术研发,以期可以扩大硬盘容量。如今看来,咱们的这一决定很是明智并为将来发展铺平了道路,咱们能够将大马士革磁头制造技术和能量辅助磁记录技术相结合,用来增长PMR硬盘的容量。性能
因为磁头组件会影响硬盘扩容,所以,若是写入磁头过大,则很难产增长面密度(即沿磁道的每英寸位数(BPI)乘以每英寸磁道数(TPI)所得结果)所需的较小磁道。每英寸磁道数越多,面密度就越大,磁盘表面可用的每平方英寸容量就越大。因为尺寸缩放受到磁道长度写入性能的限制,为了扩大容量,须要引入一个窄小可靠且间距更小的写入磁头,以容纳较小的磁道。测试
咱们将采用大马士革工艺生产的写入磁头与微驱动设计相结合,得到了优于以往干式磁极头工艺的每英寸磁道数,提高了写入性能,能够更好地控制磁头几何形状和制造工艺公差,改善了磁头尺寸的缩放,并大幅减小了相邻磁道干扰(ATI)。由此,咱们不只能够大幅提高可利用磁道密度,并且提高了磁头质量和相关产量。借助大马士革制造工艺将多层材料沉积并镀在磁头部位,能够更好地控制磁头形状和尺寸,还可以使用极薄的多层材料来制成复杂的磁头结构,不管何种形状均可制做。spa
硬盘扩容的下一步是须要减少介质颗粒的尺寸,并使用较小的磁头来磁化颗粒。大马士革工艺旨在生产出更窄小的磁头,使得每一个微小磁化颗粒能够向上或向下对齐,以便执行写入操做。设计
在开发窄小的写入磁头的过程当中,难点在于较小尺寸的磁头可否产生足够的磁场使磁体向上或向下翻转。若是能量势垒太低,则磁性膜介质容易受到磁盘上的热不稳定性影响,而且磁体可能无心中自行翻转,从而失去数据的完整性。要想增长磁盘容量,存储介质所具备的能量势垒必须可以克服热不稳定性,此外,写入磁头必需要在进行写入磁盘操做时协助下降能量势垒。目前有两种磁记录技术正在开发之中,可以经过热辅助或微波辅助的方式实现能量提高,可是这两种技术都须要克服一些困难。开发
MAMR技术利用由自旋力矩震荡器(STO)产生的微波场来提供能量辅助。虽然MAMR技术自己并不新颖,但使用自旋力矩震荡器生成磁场来翻转硬盘中的磁体不只具备创新性,并且对硬盘设计产生了变革性影响。部署
根据这种方法,自旋力矩震荡器位于磁头的写入磁极旁边,可产生电磁场,从而在较弱的磁场中将数据写入到介质中。微型自旋力矩震荡器嵌入在磁头内部,不只在磁头组件设计方面取得突破,还可大幅增长容量并提高可靠性。get
磁盘上的磁性颗粒与旋转陀螺仪相相似,在没有外部磁场做用的状况下,能够在向上或向下的方向上保持稳定。当沿着与磁体当前状态相反的方向施加足够的磁场时,磁极会在施加的磁场方向上翻转。经过自旋力矩震荡器施加额外的磁场,能够在较弱的磁场条件下更快速地翻转磁体。产品
内部测试代表,MAMR能量辅助与利用大马士革工艺生产的磁头相结合使用,可以创造出比当前业界领先的PMR磁头更多的容量提高,并具备更加广阔的面密度增长前景。寿命可靠性测试代表,MAMR磁头的平均无端障时间是热辅助磁头的一百倍。此外,咱们还对多个磁头进行了可靠性测试,99.99%的受试MAMR磁头在写入寿命小时数方面要优于99.99%的受试热辅助磁头好几个数量级。学术研究还发现,MAMR可以将面密度扩升到每平方英寸4Tb以上。it
所以,为提升企业级硬盘存储容量,咱们将于2019年推出MAMR硬盘产品;与此同时,咱们还将继续投资于MAMR技术,充分利用现有的PMR能力以及通过实践验证的成功基础架构。咱们已经制定了一份技术路线图,计划推出多代超大容量企业级产品,在将来五年内将磁道密度扩展至100万TPI以上。
HAMR技术的实施成本高昂,还存在技术复杂和可靠性方面的问题,所以在短时间内难以实现产品化和批量生产。
该技术的原理是:将一个激光二极管直接置于写入磁头组件的前方,而后迅速地加热高矫顽磁性的介质,这种介质只有通过加热才能写入数据;随着激光二极管产生的高热量减小,介质逐渐冷却下来,介质的矫顽磁性增长,比特数据存储到磁盘上,使得数据很难被意外删除。
在每一个硬盘磁头组件中部署激光二极管不只成本高昂,并且真正使人担心的是,在狭小的空间内产生高热量会致使严重的可靠性问题。并且,在写入磁头或介质磨损用坏以前,介质可被加热和写入的次数是有限的。
激光二极管加热后会产生高温,必须使用昂贵的玻璃基板,没法使用现在超大容量企业级硬盘经常使用的高性价比铝磁盘材料。此外,HAMR硬盘还须要使用新材料来涂覆介质,于是提高了技术和制造风险。铁铂材料之因此被选择,是由于其具备可承受激光加热的矫顽磁性和热性能。目前咱们使用的硬盘一般采用通过几代强化的钴铂介质,而且是经过高效制造工艺加工而成。
要想使用HAMR技术来知足当今数据中心的可靠性要求并制造出可行的高容量HAMR硬盘,咱们还须要花费大量的时间来解决相关的技术难题。这些难题包括但不限于:利用激光二极管以可靠的方式加热窄小的点,消除致使磁头组件残留的碳蒸汽沉积物,减小磁头和介质的磨损等,而这样一来,可能还须要对主机软件进行更改。
IBM于1957年推出的第一款硬盘驱动器RAMAC的容量只有5MB,却有50个直径为24英寸的盘片组成,转速为1200RPM,磁记录密度只有几十kbit/in2左右。盘片直径只有3.5英寸,单碟容量已经达到了100GB,磁记录密度在100Mbit/in2以上,记录密度增加了3500万倍以上。
日立公司举行了一次小型技术讲解会,会议邀请了国内的主流媒体参加。在会议上,日立公司详细讲解了其最新的垂直记录技术(Perpendicular Magnetic Recording,PMR),这项技术可使得磁记录密度达到230GB/in2,把现有的磁记录密度提升了一倍。这意味着不远的未来,咱们能够购买到容量为20GB的Microdrive微硬盘或者容量为1TB的3.5英寸硬盘。日立预计PMR技术将会在2007年应用到各类硬盘产品中,并且在将来的5-7年间,还会进一步推进记录密度的提高,1英寸硬盘的容量届时也会达到60GB左右。