Показаны сообщения с ярлыком HAMR. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком HAMR. Показать все сообщения

понедельник, 29 июня 2015 г.

Seagate покажет накопители с технологиями записи heat-assisted magnetic recording (HAMR) и bit-patterned media (BPM) на IEEE International Magnetics Conference 2015

    Это - прорыв. От слов, как говорится, к делу!
    Блог компании Seagate обещает (ссылка) уже в этом году показать "в железе" накопители на основе столь ожидаемых прогрессивных технологий магнитной записи - heat-assisted magnetic recording (HAMR) и bit-patterned media (BPM). Причем - будут представлены сразу оба направления развития!
    Что примечательно, в 2015 году конференция пройдет в Китае - самом крупном потребителе НЖМД в мире. К слову, упоминается также о том, что Китай - родина первого магнитного прибора - компаса, которому уже 2 тысячи лет.

    HAMR потенциально пятикратно увеличит плотность записи - с 1Тб на квадратный дюйм сразу до 5Тб на квадратный дюйм.
    Bit-patterned media (BPM), или фирменная Seagate'овская технология, сочетающая в себе HAMR+BPM и названная heated-dot magnetic recording (HDMR) рисует перспективы еще краше - до 10Тб на квадратный дюйм!

    С учетом того, что объем выпуска накопителей уже начинает не успевать за ростом генерируемого в мире объема информации (а уж про увеличение плотности записи и говорить не приходится!), реальные наработки Seagate должны принести облегченный вздох игрокам рынка.

http://blog.seagate.com/business/seagate-demos-hamr-drives-at-intermag-conference/

вторник, 23 сентября 2014 г.

Seagate - в близких планах TDMR и HAMR

    Сентябрь 2014. Seagate отчитался перед инвесторами об итогах и обрисовал планы на будущее.

    Финансовая часть. Все не так уж и плохо. Доходы растут, причем динамика роста обещает быть даже более интересной в будущем. С одной стороны, волна слияний-поглощений сократила количество игроков на рынке, с другой - каждый из оставшихся старается уйти от лобовой конкуренции фирменными, порой специфическими продуктами. И технологиями.

    Техническая часть. Презентация очень скупа на подробности, поскольку технические нюансы инвесторам не очень интересны. Просто обозначили: 20-терабайтный накопитель в 2020 году. Цифры взяты, скорее всего, от балды - просто получилось красивое, круглое сочетание! Но они отражают уровень достижимого. За счет чего компания планирует достичь такой емкости? Раскрывается потенциал одной из перспективных технологий магнитной записи (или комбинации нескольких). После некоторого времени неопределенности - "мы сначала посмотрим...", Seagate определился, в каких направлениях будет прикладывать усилия. На ближайшую перспективу приняты на вооружение: Двумерная магнитная запись (Two Dimensional Magnetic Recording, TDMR) и тепло-ассистированная магнитная запись (Heat Assisted Magnetic Recording, HAMR). Довести их до промышленного применения планируется уже в 2016 году

    Сейчас к TDMR относят и метод черепичной записи и ту технику, которая будет

четверг, 27 февраля 2014 г.

HDD - ищем пути развития. Assisted Magnetic Recording - HAMR, MAMR

    По материалам :
- New Paradigms in Magnetic Recording.
M.L. Plumer, J. van Ek, and W.C. Cain
- Microwave Assisted Magnetic Recording Utilizing Perpendicular Spin Torque Oscillator With Switchable Perpendicular Electrodes.
Jian-Gang Zhu, Fellow, IEEE, and Yiming Wang
- Channel Models and Detectors for Two-Dimensional Magnetic Recording (TDMR).
Chan Kheong Sann, Rathnakumar Radhakrishnan, Kwaku Eason, Rachid Moulay Elidrissi, Jim Miles, Bane Vasic, Anantha Raman Krishnan

    Про взрывной рост объема данных, генерируемых в мире проели уже всю плешь. Не вдаваясь в подробности, констатируем ожидание от производителей НЖМД накопителей все большей емкости. Но вот незадача!.. Методы и средства относительно простого увеличения плотности записи давно уже себя исчерпали. Физика... Как следствие - емкость накопителей растет не так интенсивно, не успевает за динамикой данных. Ищем варианты.

Куда грести?

    Основных компонентов жесткого диска три:
- носитель информации (диск с магнитным слоем);
- записывающий элемент;
- считывающий элемент.
Реализации этих трех составляющих определяют метод записи, самой интересной конечной характеристикой которого является плотность записи информации на единицу площади.
    Записывающая головка. Самый большой прогресс происходил в 90-х годах, когда в качестве материала последовательно сменились сплавы NiFe (никель-железо), CoNiFe (добавился кобальт) а теперь - CoFe (без никеля), который имеет самую высокую среди известных материалов намагниченность насыщения. Уперлись.
    Физика считывающей головки. Также с 90-х годов было несколько существенных рывков, связанных с открытием новых магнитных эффектов в материалах. Это и гигантский магниторезистивный эффект (GMR) (1990..), за открытие которого - ни много, ни мало, дали Нобелевскую премию в 2007 году, и анизотропный магниторезистивный эффект (AMR) и туннельный магниторезистивный эффект (TuMR) (2005..2006). Одни названия внушают уважение! Цель - повышение чувствительности головки и - как следствие, соотношения сигнал/шум.
   Как у нас любят говорить - "космические" материалы, "космические" технологии... В чем проблема? В носителе, точнее - в его магнитном слое. Собственно, магнитный слой имеет зернистую структуру. Каждое зернышко в процессе записи намагничивается в ту или иную сторону. Отсюда - чем мельче зерно, равномернее их физический размер и однороднее состав - тем большую плотность записи можно обеспечить. За последнее десятилетие, размер зерна удалось снизить с 20 нм до примерно 9 нм.

    Идем дальше.