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히타찌는 테라바이트 하드 드라이브를 네 배로 하는 것을 위해 나노테크놀로지 이정표를 얻는다.


동경,2007 년 10 월 15 일— 히타찌,NYSE Ltd.: 히트/TSE: 세계적인 6501와 히타찌 저장 기술(Hitachi GST)은 오늘 그들이 세계를 개발했다고 발표했다. ’4 terabytes 데스크탑 하드 드라이브(위)에 TB와 노트북 하드 드라이브(위)에 1 TB에 대한 현재 저장 용량 제한을 네 배로 할 것으로 예상된 하드디스크 드라이브를 위해 가장 작은 독서 머리 s 기술.

히타찌에(서)연구원은 2의 요소보다 2,000 배까지 평균 인간의 머리의 너비보다 더 작은 나노미터(nm)30-50 범위에(서)새로운 머리를 얻을 것이 더 있다에 의하여 성공적으로 approx 기존의 기록 머리를 줄였다. 70-100 미크론. 불리운 현재 수직선 머리,히타찌 거대하 자력 발전기 resistive*1(CPP GMR)을 평평하게 대패질한다. ’새로운 s 기술이 2009 년에 제품을 보내는 것에(서)실행되고 2011 년에 그것의 완전한 잠재력에 닿을 것으로 예상된다.

히타찌는 일본에(서)국제적인 동경 포럼에(서)2007 년 10 월 잡은 15 번째 --17 번째이기 위해 직각을 이룬 자기 8 번째 기록 회의(PMRC 2007)에(서)이들 성취를 줄 것이다.

“히타찌는 계속해서 우리가 하드 드라이브를 제공할 수 있는 다른 기술이 없다고 믿어서 하드디스크 드라이브의 진보를 위한 깊은 리서치에 투자한다. ’s 고용량은“ 그것이 히타찌를 위한 것인 만큼 future” 말한 예견할 수 있는 Hiroaki Odawara,Research Director,Storage Technology Research Center,Central Research Laboratory,Hitachi Ltd.을 위해 이것이 소비자를 위해 성취이다 낮게 가치가 들었다. 그것이 히타찌가 우리가 시작한 저장의 â € ˜ Terabyte Eraâ €의 성장을 야기하도록 허락하고 그들의 디지털 내용을 저장하는 것을 위해 소비자에게 사실상 무한한 능력을 준다. ”

히타찌는 오늘의 네 배로 되는 CPP GMR 머리가 스퀘어 인치(Tb/in2)당 1 terabit에(게)스퀘어 인치(Gb/in2)당 500 gigabits의 밀도를 기록하는 하드디스크 드라이브(HDD)을 가능하게 할 것이라고 믿는다. ’가장 높은 지역적인 s 밀도. 올해 초 Hitachi GST은 산업을 배달했다. ’가장 높은 지역적인 밀도 동안 s 첫번째 테라바이트 하드 드라이브 오늘 배를 타는 Hitachi GST 제품은 Gb/in2 200 148 Gb/in2와 나란히 있다. 이들 제품은 터널 자력 발전기 저항력이 있는 TMR*2 머리라고 불려서 기존의 머리 기술을 이용한다. 기록 머리와 미디어는 소형화 발전과 하드디스크 드라이브의 지수 용량 성장을 컨트롤하는 2 주요 기술이다.

소음을 쉽게 통과하기- 소음 비율에 대한 가장 강한 시그널

하드디스크 드라이브의 계속적인 진보는 그 비트를 읽기 위해 더 많이 그리고 더 많이 그리고 이렇게 미디어를 기록하고 계속적인 소형화를 필요로 하는 위에 더 작고 더 적은 데이터 기록 머리 조각을 짜기 위한 능력을 필요로 한다. 머리가 차례로 또한 증가하는 더 작고 전기 저항 증가가 되어서 그러나 소음이 머리를 출력했고 타협한다. ’올바르게 데이터 시그널을 읽기 위한 s 능력.
출력하고 낮은 높은 시그널 소음이 이렇게 오퍼레이션을 읽어 주어 진 하드 드라이브에(서)바라는 것이다 높은 시그널을 얻을 연구원 시도는 효과적인 독서 머리 기술을 발전시키는 것에(서)S/N 비율이라고 떠들고 다닌다. TMR 머리 기술을 이용해서 연구원은 기록 밀도가 500 Gb/in2을 능가하기 시작할 때 정확한 독서 오퍼레이션이 확신을 가지고 행해 지지 않을 것이라고 예측한다.

TMR 장치에 비유된 CPP GMR 장치는 더 낮은 전기 소음 그러나 또한 더 작은 아웃풋 시그널을 초래해서 전기 저항의 보다 적은 수를 전시한다. CPP GMR 기술이 일상적이게 되었기 전에 따라서 감축된 소음을 유지하는 동안 고점이 시그널을 출력한 만들어 내는 것과 같은 이슈는 결심하는 데에 필요한 S/N 비율을 증가시킨다.

이 도전에 응하여 높은 아웃풋 기술과 CPP GMR 머리를 위해 소음 감소 기술을 Hitachi Ltd.와 Hitachi GST이 co-developed. 높은 자기 전자 회전 분산 필름 재료가 소음 억제가 개발되었다 패턴을 만드는 CPP GMR 계층에(서)그리고 머리로부터 시그널 아웃풋과 손상 자유로운 벌금을 위해 새로운 기술을 증가시키는 데 이용되었다. 그 결과 소음 비율에 대한 시그널,머리의 퍼포먼스를 결정하는 것에(서)중요한 요소가 철저하게 향상되었다. 30nm에서 50nm의 트랙 너비가 있는 머리를 위해 머리가 Hitachi GST에(서)co-developed이면서 최근에 30 데시벨(dB)와 40 dB의 가장 바람직하고 산업 주요한 S/N 비율을 각각 얻었다. ’s San Jose Research 센터와 Hitachi Ltd. ’일본에(서)중심 s 연구소.

30 nm 트랙 너비가 있는 사람들이 2011 년에 제품에(서)실행될 것이라는 동안 50 nm 트랙 너비가 있는 기록 머리가 2009 년에 상업 제품에(서)데뷔할 것으로 예상된다. 현재 TMR 머리는 안에 오늘 제품을 보내서 70 nm의 트랙 너비를 가진다.

믿어지지 않은 줄어드는 머리

GMR 효과의 발견이 1988 년에 일어났고 일의 그 몸이 Nobel Prize와 더불어 단지 지난주 물리학으로 인식해 지었다. 그것의 발견 후에 약 2 십년 항상 히타찌와 더불어 것보다 더 강력하게 GMR 기술의 효과를 느껴 보다. ’오늘 CPP GMR 머리의 s 데모.

1997 년에 GMR 기술의 초기 발견 후 9 년 후에 IBM은 산업을 실행했다. ’s 첫번째 GMR은 Deskstar에(서)16GXP을 이끈다. GMR 머리가 HDD 산업이 그것의 용량 성장을 계속하도록 허락했고 용량이 이른 2000 년대에(서)매년 배가 되었을 때 역사에(서)가장 빠른 성장 시기를 가능하게 했다. 비록 지역적인 밀도 성장이 늦어 졌기는 하지만 오늘 머리 기술을 기록하는 것에(게),다른 HDD 혁신과 함께 진보는 2 년마다 배가 될 수 있는 HDD 능력을 가능하게 하고 있다.

지난 51 HDD 산업 시대 동안 머리 기술을 기록하는 것은 밀도와 지역적인 기억 용량이 높이를 어지럽게 하는 것을 얻어서 크기의 기록적인 감소를 보았다. 유도적인 머리라고 불리는 첫번째 HDD 기록 머리는 인치의 1/20th이나 120만 nm의 트랙 너비와 더불어 RAMAC-바로 그 첫번째 하드 드라이브에(서)1956 년에 데뷔했다. 오늘 CPP GMR 머리는 인치나 30 nm의 약 1 100만 번째의 트랙 너비와 더불어 RAMAC에(서)1956 년에 사용된 유도적인 머리 위로 40,000의 요소에 의하여 크기 감소를 나타낸다.

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