하드디스크의 HAMR 기술
HAMR 이란?
하드 디스크 드라이브의 새로운 시도로서 더 대용량의 HDD를 실현하기 위한 기술로서 HAMR(열 보조형 자기 기록)을 개발했습니다.
HDD는 튼튼한 케이스 속에 기록용의 플레터이라는 디스크가 들어 있고 거기에 데이터를 쓰면서 메모리 기능을 실현하고 있다. HDD의 용량을 더 늘리겠다는 것은 더 많은 데이터 비트, 즉"입자"을 하드 디스크 플래터에 많이 쓸 수 있게 해야 한다. 플레터 사이즈는 규격이 있다(3.5인치나 2.5인치 HDD라는 것을 들은 적이 있을 것)정해진 것 넣는 데이터 비트를 늘리려면 1평방인치당의 표면적에 가득 담을 수 있다 비트 밀도를 높일 필요가 있다. 디스크당 비트 수가 늘어난다는 것은 그만큼 많은 데이터를 저장할 수 있다는 것입니다.
그러나 비트 밀도가 늘어나면 입자 간의 거리가 좁혀지면서 각 입자의 자기에 의해서 주변 입자의 자기 방향에 영향을 받을 가능성이 있다. 그러면, 상온에서 각 입자의 안정성("열 안정성")에 문제가 생긴다. 이 문제를 해소하려면 입자가 서로 간섭하지 않도록, 입자를 열적으로 안정시키는 새로운 소재를 사용한 하드 디스크 플래터의 제조가 불가결하다할것입니다.
그런 하드 디스크 플래터를 사용하면 각 비트는 상온에서도 매우 안정한다. 그러나 역으로 비트가 안정함으로써 데이터의 갱신 등으로 비트의 자기 방향을 바꾸고 싶으면 어떻하면 좋을까?입자가 열적으로 안정된 경우에, HDD에 새로운 데이터를 어떻게 써야 할지이라는 새로운 문제가 발생합니다.
Seagate가 개발한 HAMR은 이 둘의 문제를 해결하겠다는. HAMR기술은 자기와 열의 안정성을 유지하면서 데이터 비트를 더 작게 하고 고밀도로 집약하는 새로운 타입의 미디어 자기 기술을 각 디스크로 가능하게 한다. 각각의 기록 헤드에 설치된 소형 레이저 다이오드가 디스크의 특정의 미소 영역을 가열함으로써 기록 헤드가 각 비트의 자기 극성을 반전시키고 데이터를 쓴다sms 것이다. 각 비트는 1나노초에서 가열·냉각되기 때문에 HAMR레이저가 드라이브의 온도에 영향을 주거나 언론 전체의 온도, 안정성 또는 신뢰성에 영향을 주지하는 것은 일절 없습니다.
Seagate의 제2세대 HAMR플랫폼은 이 HAMR기술에 의해서 하드 디스크의 용량을 50TB이상으로 늘릴 수 있다고 한다. 이 회사가 공개하고 있는 로드맵에서는 "30TB이상의 드라이브"의 발매는 2023년 중반 이후로 애매한 표현이 되고 있으며 내년의 구체적 시기에 대해서는 언급되지 않았다. 예를 들면 연말 빠듯한 2023년 12월 20일 정식 출하도 "2023년 가동"으로 볼 수 있다. 하지만 부품 조달 등은 순조롭게 진행되고 있는 것입니다.
Seagate는 HDD플랫폼 전체에 HAMR 기술을 채용할 일을 생각하고 있다. 다만 HAMR기술을 채용하기 위해서는 미디어, 자성층, 기록/ 읽기 헤드, 액튜에이터, 컨트롤러, 기타 많은 하드 디스크 드라이브 부품 등 광범위한 부품이 기존의 물건에서 바뀔 필요가 생긴다. 그래서 가장 먼저 출시되는 30TB의 HAMR HDD는 그동안의 Seagate의 컴포넌트와 비교해서 구조가 크게 다르기 때문에 고액인 가능성이 높다는 것입니다.
싱글 액튜에이터를 탑재한 30TB초과 HDD에게도 문제는 있다. 그것은, IOPS/TB(1TB주위의 IOPS)에 관한 것이다. 용량이 증가하면 IOPS/TB의 성능은 떨어지고 시스템의 응답성, 나아가서는 서비스 품질에 영향을 미친다. 대규모 하이 패스 케이라의 경우 이 영향을 줄이는 것은 문제가 아니다. 그러나 기존 기업 데이터 센터에서 서비스를 제공하거나 엔터프라이즈 그레이드 NAS를 운용하는 사람에게는 이 점이 큰 문제가 될 가능성이 있기 때문에 이 용량의 듀얼 액튜에이터 HDD를 기다리는 게 좋을지 모릅니다.
Seagate의 HAMR 기술을 통해 Seagate는 HDD의 면적 밀도를 상당히 빠르게 높일 수 있습니다. 9개의 플래터가 장착된 최신 20TB HDD의 면적 밀도는 약 1.116TB/인치2입니다. Seagate는 자사의 HAMR 기술이 최대 2.6 Tb/인치2의 면적 밀도를 지원할 수 있으며 2030년까지 6 Tb/inch2로 성장하여 100 TB의 3.5인치 HDD를 지원할 수 있음을 입증했습니다. 그러나 HAMR은 새로운 헤드뿐만 아니라 새로운 미디어도 요구하기 때문에 까다롭기 때문에 대량 제품에 대한 채택이 늦어질 수 있습니다.
HAMR은 시간이 지남에 따라 디스크에 저장할 수 있는 데이터 양을 크게 늘릴 수 있는 기술입니다. 기록 헤드에 작은 레이저가 부착되어 있어 데이터가 기록되는 디스크의 작은 부분을 가열하도록 설계되어 있습니다.이를 통해 더 작은 비트셀을 0 또는 1로 쓸 수 있습니다.비트 셀의 크기가 작으면 특정 표면 영역에 더 많은 비트를 주입할 수 있으므로 데이터의 면적 밀도를 높이고 드라이브 용량을 늘릴 수 있습니다.
HAMR 하드 디스크 드라이브 기술
Seagate는 1990년대 후반부터 어떤 형태로든 HAMR(Heat Assisted Magnetic Recording)에 임하고 있습니다. 이 기간 동안 신뢰할 수 있는 근거리 변환기, 특수 고용량 HAMR 미디어, 그리고 염분 한 알보다 크지 않은 레이저를 각 헤드에 설치하는 방법을 개발하는 데 많은 혁신을 이루었습니다.
HAMR의 개발로 Seagate는 새로운 종류의 자기 미디어, 나노 플라스몬 디바이스 설계 및 제조, 레이저 인테그레이션, 고온 헤드 디스크와의 상호작용, 온도 조절 등 수많은 과학적 및 기술적 과제를 검토하고 극복해야 했습니다.
컴퓨터나 서버내의 일반적인 하드 디스크 드라이브에는, 1개 또는 복수의 하드 디스크가 포함되어 있습니다. 이 디스크에는 미세한 자기 입자로 이루어진 자기 감응성 필름으로 코팅되어 있습니다. 데이터는 자기 쓰기 헤드가 회전 디스크 바로 위를 비행할 때 기록되며 쓰기 헤드는 그 자극이 위 또는 아래로 향하도록 입자의 자기 영역의 자화를 빠르게 플립하여 1 또는 0을 바이너리 코드로 부호화합니다.
디스크에 저장할 수 있는 데이터의 양을 늘리기 위해서는 자기 영역을 서로 더 가깝게 채워야 합니다. 즉, 서로 간섭하지 않도록 입자가 더 작아야 합니다.
HAMR(Heat Assisted Magnetic Recording)은 입자 밀도(비트 밀도)를 높이기 위한 다음 단계입니다.현재 HAMR은 기존 HAMR 미디어에서 5 Tbpsi(평방인치당 테라비트)를 달성할 수 있으며, 향후 비트 패턴 미디어(일반적이고 효율적이며 매우 밀도 높은 패턴으로 미디어에 이산 도트가 미리 정의됨)로 10 Tbpsi 이상을 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.이러한 기술을 통해 2030년 이전에 100TB 이상의 용량을 갖춘 하드 디스크 드라이브가 가능해집니다.
비트를 너무 가까이 패킹할 때의 주요 문제는 기존 자기 매체에서 패킹하면 비트(및 비트)가 열적으로 불안정해져 뒤집힐 수 있다는 것입니다.따라서 곡립이 안정성을 유지하도록 하려면 (장시간에 걸쳐 비트를 저장하는 능력) 보다 높은 보자기능을 가진 기록매체를 개발할 필요가 있습니다.즉, 저장 시에는 자기적으로 안정적이지만 쓸 때는 미디어의 자기 특성을 변경하는 것이 더 어렵습니다(입자를 0에서 1로 뒤집는 것이 더 어렵습니다).
따라서 HAMR의 첫 번째 주요 하드웨어 진보는 비트를 안정적으로 유지하는 새로운 기록 미디어를 개발해야 했습니다.예를 들어 철-플래티넘 합금(FePt)과 같은 높은 이방성(또는 "하드") 자성 재료를 사용하여 정상 온도에서 자기 변화에 저항했습니다.Seagate의 연구진은 수년간 HAMR을 개발하면서 다양한 합금 조성 및 화학적 순서를 가진 다양한 FePt 입상 미디어 필름을 테스트 및 검증했습니다.
사실 새로운 미디어는 너무 딱딱해서 기존의 기록 헤드는 정상 온도에서는 비트를 뒤집거나 새로운 데이터를 쓸 수 없습니다.데이터를 쓰는 작은 부분에 열을 가하면 기록 헤드가 제공하는 자기장보다 미디어의 보자기장을 낮출 수 있습니다.즉, 쓰기 헤드가 그 비트를 뒤집을 수 있습니다.
따라서 HAMR의 과제는 쓰기 헤드가 실온에서 작동하는 기존의 수직 자기 기록(PMR)을 디스크 플래터의 박막 기록 매체를 400°C 이상의 온도로 가열하는 쓰기 기술로 대체하는 것이었습니다.기본적인 원리는 여러 개의 자기 입자의 작은 영역을 매우 짧은 시간(~1나노초) 동안 미디어의 보자기장이 쓰기 헤드의 자기장보다 낮아지도록 충분히 높은 온도로 가열하는 것입니다.열 펄스 직후에는 영역이 빠르게 냉각되고 비트의 자기 방향이 제자리에 동결됩니다.
이 동적 나노 가열 방식을 적용하면 HAMR의 유명한 "레이저"가 등장합니다.플라스모닉 근접장 변환기(NFT)가 기록 헤드에 통합되어 미디어를 가열하고 특정 지점에서 자기 변화를 가능하게 합니다.플라스모닉 NFT는 빛의 파장보다 작은 영역에 초점을 맞추고 빛 에너지를 제한하기 위해 사용됩니다.이를 통해 디스크 미디어의 극소 영역을 나노미터 단위로 가열하여 자기 강압성을 낮출 수 있습니다.
고급 엔지니어링에서 항상 그렇듯이, 디테일에는 많은 데블(devil)이 포함되어 있습니다.앞에서 기술한 바와 같이, 당사의 기술 개요는 HAMR의 주요 변경 사항에 대한 간단한 개요를 제공합니다.
아직 힘든 작업이 남아있지만, 이 기술은 상용화될 준비가 거의 다 되었다고 생각합니다. Seagate는 2019년까지 20테라바이트 드라이브를 목표로 세계 최고의 엔지니어를 보유하고 있습니다. 하드 디스크 드라이브에 들어가는 엔지니어링의 양을 알 수 있었기를 바랍니다.데이터의 작성, 취득, 보존, 시큐어, 관리, 분석, 신속한 액세스, 공유에 대한 세계의 끊임없는 요구에 부응하는 것은, 델이 날마다 임하고 있는 과제입니다.
Seagate는 WD 니어라인 하드 디스크 드라이브에 HAMR으로 대항하는 것을 목표로 합니다.
씨게이트는 Western Digital 등의 경쟁기업이 HDD 기술의 혁신을 늦추고 있기 때문에 이러한 경쟁기업 보다 HAMR기반의 경쟁 우위성을 획득할 수 있을 것이라고 생각하고 있습니다. 또, 도시바는 HAMR드라이브 자체 제조가 없어 매출을 잃는다고 생각하고 있습니다.
씨게이트 로드맵을 생각하면, 그러한 경쟁 상의 우위성의 증거는 2022년에 나타날지도 모릅니다. HAMR(열 어시스트 자기 기록)는 더 작은 기록비트를 사용함으로써 디스크 드라이브의 용량을 훨씬 크게 만들 수 있습니다. 그러나 하드 디스크 드라이브 제조 회사들은 HAMR디스크를 생산하는 데 많은 기술 개발의 장벽을 극복하여야 했습니다.
마이크로파 어시스트 자기 기록(MAMR)는 디스크 드라이브의 용량을 끌어올리는 대체 방법이다. 디스크 드라이브 제조 회사들은 비교적 단계적 발달로 이를 실현할 수 있지만 용량은 HAMR에서 달성할 것보다 낮아지고 있습니다. 그러므로 MAMR은 개재하는 자기 스토리지 기술로서 생각할 수 있을지도 모릅니다
Seagate CFO Gianluca Romano씨는 Wells Fargo가 주최한 최근의 전화 회의에서 WD가 MAMR을 중시하고 있음을 지적했다. 이 결과 WD의 HAMR개발 시간이 1~2년치 잃고 씨게이트는 TB근처의 코스트와 면 밀도에서 우위를 세울 가능성이 있다고 생각하고 있습니다.
WD는 12월에 Blocks&Files에 드라이브 주변의 용량을 24TB이상으로 하면, 아마도 HAMR에 이행할 것이라고 말하고 있습니다.
씨게이트 로드맵을 엿보았다
레이커스는 로마노가 HAMR의 위치와 퍼블릭 클라우드 주도의 니어 라인, 대용량 HDD의 수요에 자신감을 보였다고 구독자에게 말했습니다.
컨퍼런스 콜로 Romano씨는 씨게이트의 가까운 장래의 HDD로드맵에 대해서 설명하고 현재의 16TB기존형 자기 기록(CMR)드라이브는 잘 팔린다고 말했다. 2020년 중반까지 발매될 18TB CMR드라이브는 다음의 용량의 스텝 업이며 이 드라이브는 16TB HDD과 공통으로 9장의 하드 디스크 플래터와 18개의 헤드를 사용하는 것입니다.
18TB드라이브의 인정 기간은 씨게이트의 16B모델이 2020년에 가장 인기 있는 드라이브가 되는 것을 의미합니다. Rakers는 WD가 최근 발표한 16TB/18TB CMR기준 및 20TB SMR기반의 드라이브에서 수익을 금기 보고 있음을 지적하고 있습니다. (SMR(정식 명칭은 shingled magnetic recording)은 댓글 트럭을 부분적으로 오버랩시키고 좁은 읽기 트럭은 영향을 받지 않도록 하고, 드라이브 상에 많은 읽기 트럭을 확보합니다. )
Seagate의 로드맵의 이 시점에서는 HAMR기술에의 이행이 있고 2020연말까지 20TB HAMR드라이브를 내놓으며 올해 말까지 수익도 예상하고 있습니다. 이는 논 싱글 드라이브에서 9장의 하드 디스크 플래터와 18개의 헤드도 사용할 전망입니다.
다음은 제2세대 HAMR기술을 사용한 22TB와 24TB의 용량입니다. Romano씨가 나타낸 스케줄로 Blocks&Files는 씨게이트 HDD로드맵 차트를 작성할 수 있었습니다.
HAMR time
우리는 씨게이트의 22TB-24TB드라이브를 20TB HAMR드라이브의 약 6개월 후에 상기 차트에 배치했지만 이것은 Romano가 시 게이트는 이들의 용량의 비용 최적화 플랫폼으로서 제2세대로 신속히 이행하는 데 주력하겠다고 말했기 때문입니다. 당사의 견해로는 "신속히"이란 1년 미만을 의미합니다.
32TB HAMR드라이브의 위치는 다음에 나타낸 씨게이트의 비용 절감 차트에서 도출된 것입니다. 우리는 2022년부터 202년까지 26TB, 28TB, 30TB의 드라이브가 씨게이트 로드맵에 오를 것이라는 가정하고 있습니다.
2세대 HAMR 드라이브에서는 18개의 헤드와 9장의 하드 디스크 플래터를 사용하여 TB근처의 코스트를 효과적으로 삭감할 것입니다. Seagate는 이를 가리키는 차트를 제공하고 있습니다.
LMR은 Longitudinal Magnetic Recording(수직 자기 기록)을 의미합니다. PMR는 수직 자기 기록 방식을 의미합니다
이는 Seagate의 2024년도에 16TB CMR드라이브에 대해서 32TB HAMR기술 드라이브가 45%의 비용 우위를 갖는 것을 나타내고 있습니다
데이터 밀도 향상
하드 디스크 드라이브의 용량은 데이터 증가의 수요를 충족시키기 위해 계속 증가해야 합니다.
그러나 비트 밀도가 증가하면 열적 안정성이 문제가 됩니다.
위의 그림에서 그레인의 각 색상은 각 파란색 영역("1")과 흰색 영역("0")이 여러 그레인으로 구성된 비트를 나타냅니다.
보시다시피, 일부 알갱이가 인코딩된 비트 내에서 잘못된 자기 방향으로 플립되었습니다.
이로 인해 오류가 발생할 수 있으므로 피해야 합니다.
열적 안정성
면적 밀도를 높이기 위해, 우리는 매체에 있는 알갱이의 부피를 줄여야 합니다(아래 공식에서 "V"로 표시됨).
우리가 이것을 할 때, 우리가 매질의 이방성을 증가시키지 않는 한, 알갱이는 열적으로 불안정해집니다 ("K"로 표현됨).
비등방성은 매질에서 입자의 자기 방향을 바꾸는 데 필요한 어려움의 정도라는 것을 기억하세요.
데이터 밀도의 진화
첫 번째 하드 디스크 드라이브는 디스크 평면에 자화를 배치하는 LR(Longitural Recording)을 사용했습니다. 우리가 쓰는 필드는 영역의 깊은 틈새에서 새어 나오는 필드인 프링잉 필드입니다(위그림 참조).
면적 밀도를 높이고 그레인의 크기를 줄임으로써 미디어의 이방성을 높일 필요가 있었습니다. 그러나 미디어가 보다 안정적이 되면, 미디어에 있는 곡물의 방향을 안정적으로 바꾸고 데이터를 기록하기 위해 쓰기가 더 어려워지고 더 많은 분야가 요구됩니다. 60년 동안, 우리는 그 분야를 더 늘려왔습니다.
자기 기록 헤드가 결국 자연적인 한계에 도달합니다(위 그림 참조).
PMR에서 SMR에서 HAMR로
수직 자기 기록(PMR)을 사용하여 미디어에 부드러운 언더레이어를 추가하고 필드가 더 큰 라이터의 "갭"에 미디어를 효과적으로 배치할 수 있었습니다. 각 비트가 매체에 표면을 따라 눕지 않고 매체에 수직으로 앉도록 방향을 지정할 수 있었습니다.
이를 통해 입자 크기를 더욱 줄이고 면적 밀도를 높일 수 있었습니다.
다음 진화 단계는 SMR(Shingled Magnetic Recording)을 개발하는 것이었습니다. SMR은 비트 크기를 줄이는 대신 트랙을 더 가깝게 짜서 더 높은 면적 밀도를 달성합니다. 트랙은 지붕의 판자처럼 서로 겹쳐서 더 많은 데이터를 같은 공간에 쓸 수 있습니다.
새 데이터가 기록되면 드라이브 트랙이 다듬어지거나 대상 포장이 됩니다.
드라이브 헤드의 판독기 요소는 기록기보다 작기 때문에 데이터 무결성 또는 신뢰성에 영향을 주지 않고 트리밍된 트랙에서 모든 데이터를 읽을 수 있습니다. 또한 기존의 리더 및 라이터 요소를 SMR에 사용할 수 있습니다. SMR은 제품에 사용할 새로운 생산 자본을 크게 필요로 하지 않으므로 비용을 낮게 유지하면서 SMR 지원 하드 디스크 드라이브를 배포할 수 있습니다.
SMR은 그 자체로 디스크 용량을 상당히 크게 늘립니다. 2014년에 첫 번째 SMR 하드 드라이브를 선보였을 때 하드 디스크 드라이브 밀도가 25% 향상되었습니다. 그러나 비트를 기록하는 기본 방법은 동일합니다. 따라서 PMR과 SMR의 장점을 합친 경우에도 이 기술로 한계에 도달하고 있습니다. 오늘 PMR은 결국 소진될 것입니다.
1평방인치당 1테라비트(Tbpsi)를 약간 넘습니다. 물리 법칙 때문에, 우리는 더 이상 충분한 영역을 얻을 수 없습니다.
높은 이방성 철-백금(FePt) 매체를 사용하면 전통적인 PMR 매체와 높은 면적 밀도로 열 안정성 문제를 극복할 수 있습니다.
기존의 레코딩 헤드에서는 필드가 충분하지 않기 때문에 미디어에 쓸 수 없습니다.
열 지원 자기 기록(HAMR)을 사용하면 미디어를 가열하여 이러한 한계를 극복할 수 있습니다.
실온에서 용지의 알갱이는 작고 열적으로 안정적입니다. 정확히 우리가 필요한 것입니다.
미디어를 가열함으로써 우리는 일시적으로 미디어의 강압성을 줄일 수 있습니다.
미디어는 온도가 높을 때 작성하고 온도가 낮을 때 보관합니다(위 그림 참조).
가열, 쓰기 및 냉각 등 전체 프로세스는 1나노초도 걸리지 않습니다.
HAMR은 최대 5TBpsi의 데이터 밀도를 가져야 합니다.
HAMR 헤드는 PMR 헤드와 매우 비슷합니다.
그러나, 우리는 미디어의 난방을 용이하게 하기 위해 레이저, 광 도파관 및 근거리 변환기(NFT)를 추가합니다.
HAMR 드라이브 설계
HAMR 드라이브를 설계합니다.
HAMR 드라이브를 구축하려면 다음과 같이 해야 했습니다.
• 레이저 다이오드를 헤드에 추가합니다.
• 레이저에서 NFT로 빛을 유도하는 광학 경로를 개발합니다.
• NFT를 기록 헤드에 통합합니다.
• 새로운 HAMR 미디어를 개발합니다.
• 드라이브 및 테스트 시스템의 펌웨어를 수정합니다.
• HAMR을 수용할 수 있도록 제조 공정을 조정합니다.
• 엔지니어들이 수없이 많은 시간을 들여 개발했던 백만 가지 다른 작은 일들을 하세요.
HAMR 헤드에서 레이저는 서브마운트에 부착됩니다. 광 도파관은 레이저에서 NFT로 빛을 전달하고, NFT는 기록 헤드에 통합되어 있습니다(위 이미지 참조).
회절 한계 극복
100년 이상 동안, 우리는 회절이 먼 곳에서 집중 전파되는 빛의 파장의 최소 광학 스폿 크기를 제한한다는 것을 알고 있었습니다.
블루레이 드라이브에서 238나노 미터(nm)의 스폿 사이즈도 가능 합니다. 트랙 간격의 하드 디스크 드라이브에 현재의 정의에 의하면 블루레이의 스폿 사이즈는 상대적으로 크다고 할수 있습니다.
우리가 광학 트릭을 하고 근거리 기록 기술을 사용했다고 해도, 우리는 여전히 ~100nm보다 작은 빛을 초점을 맞출 수 없을 것입니다. 분명히, 다른 해결책이 필요합니다.
회절 한계를 극복하기 위해 우리는 회절 한계를 깨기 위해 표면 플라스몬을 사용합니다.
이 새로운 구성 요소는 플라스모닉 근거리 변환기 또는 줄여서 NFT라고 불립니다. 빛이 특별한 상황에서 특정 금속에 닿으면 전기 표면 전류로 바뀝니다.
이 표면 전류와 관련된 전자기장을 표면 플라스몬이라고 합니다. 표면 플라스몬은 금속 표면을 따라 전파됩니다.
표면 플라즈몬은 새로운 것이 아니다. 우리는 수천 년 동안 그들을 조종해 왔습니다.
7세기 초 유럽 대성당에서 사용된 스테인드글라스 창을 생각해보세요.
그 예술가들은 색을 만들기 위해 금속과 유리를 섞었습니다. 특정 색의 빛이 유리의 금속 입자에 닿으면 금속 입자들은 흡수되어 열로 변하거나 사방으로 흩어집니다.
흡수되지 않은 빛은 유리를 통과해서 여러분의 눈 속으로 들어가 색에 대한 인식을 만들어냅니다.
Seagate 플라스모닉 NFT도 같은 원리로 작동합니다.
우리의 플라스마 NFT는 디스크와 페그로 구성되어 있습니다.
빛은 디스크에 흡수되어 표면 플라즈몬으로 변합니다.
이 표면 플라즈몬은 외부 가장자리를 따라 이동합니다.
디스크와 페그 아래로, 미디어의 정확한 지점을 가열합니다. 페그의 너비는 용지의 핫 스폿의 너비입니다.
이것은 회절 한계보다 훨씬 작습니다. 그리고 그것이 우리가 회절 한계를 극복하는 방법입니다.
지난 15년 동안 우리는 이 기본 개념과 첫 번째 테스트 디자인에서 상당히 성숙해졌습니다.
이 시점에서, 우리는 HAMR 개발 프로그램의 수명 동안 2,500만 개 이상의 플라스마 NFT를 만들었습니다.
HAMR 발전
물론 HAMR을 위해 기록 매체의 디자인을 완전히 다시 설계해야 했습니다.
기판은 특수한 HAMR 유리 재질로 만들어져 있어 기록층을 고온에서 증착할 수 있습니다. HAMR의 경우, 저장층의 열 흐름을 제어하기 위해 히트 싱크와 인터레이어를 추가해야 했습니다. 너무 빠른 것은 많은 전력을 필요로 할 것입니다.
너무 느리면 열 에너지가 퍼져 인접 데이터가 지워집니다.
적절한 균형을 찾는 것은 HAMR의 성공에 매우 중요합니다.
400°C 이상으로 가열해도 끄떡없으면서도 안정적인 인터페이스를 유지하려면 미디어와 기록 헤드 사이에 있는 오버코트를 교체해야 합니다.










