Mozaic (魔彩盒) 技术创新

等离子写入器

微型化和精密工程的奇迹

写入器运行的核心在于能够精确地将超晶格铂合金介质加热至超过 800 ℉,然后在不到两纳秒的时间内再次冷却。

我们的写入器具备三种突破性元素。

这些突破以及传统磁芯在高密度数据写入中发挥重要作用。

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纳米光子激光
一束精确的光束瞬时加热记录介质。
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光子漏斗
将激光光线从其源头导向至量子天线。
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量子天线
将激光的光子能量转换为等离激元状态,以实现记录。
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纳米光子激光提供能量。

这种能量可暂时改变超晶格铂合金介质的磁性能,精确地定位要写入数据的区域。通过加热介质上的特定纳米颗粒,降低它们的磁阻,从而以较低的磁场强度写入数据。

这种有针对性的加热只影响目标数位,从而保持相邻数据的完整性,并允许每个磁盘记录更多的数位。

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光子漏斗在极微小的尺度上操控光线。

为了实现 Mozaic (魔彩盒) 的精准性和高效性,光子漏斗将激光光线精确地导向量子天线。

其设计涉及先进的材料科学和纳米制造技术,限制了激光的路径,以保持光束在传播到目标过程中的完整性和功率。所选材料具有较高的折射率,能够高效引导光线,减少光线的分散和损失。

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光子漏斗的几何形状和尺寸都经过精确计算,

确保光线与量子天线之间的协同作用,最大程度地实现能量传输。

这种精确度不仅仅在于控制光线,更是强化数据存储潜力的关键。量子漏斗充当波导,将聚焦的光束传送到记录介质的精确点上进行加热;这对 Seagate 提高面密度的能力起到关键作用,使更多的数据能够存储在硬盘驱动器的相同物理空间内。

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量子天线将激光能量转化为超细尺度的热能。

对于高密度数据写入至关重要的是,天线产生表面等离子体,即由金属表面光引发的电子的量子级振荡。这种转换过程具有高度局部化的特点,仅影响写入数据的磁盘区域。

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在这些组件的共同作用下,磁密度得到重大提升。

我们在热管理、材料工程和组件微型化方面的进步,使得 Mozaic 3+™ (魔彩盒 3+) 集成硬盘能够比过去更密集地编码数据。

系统每一个阶段的进化都有助于实现更大的存储容量、数据完整性和硬盘的长期可靠性。