FC-MAMR – Toshiba HDD-technologie en functies

FC-MAMR - Toshiba HDD-technologie

Je zou kunnen zeggen dat harde schijven in oorlog zijn met zichzelf, het is niet eens nodig dat SSD's hun opwachting maken. De sector loopt achter, de capaciteit neemt langzaam toe en de prestaties nog minder, dus alles wat in dit opzicht nieuw is, wordt met enthousiasme opgepakt, zoals Toshiba's "nieuwe" technologie: FC-MAMR , hoe verbeter je de opname van een technologie die het al deed?

Het is mogelijk, misschien meer dan mogelijk, waarschijnlijk dat deze technologie niet snel de harde schijven van de gebruiker, de gemeenschappelijke markt, zal bereiken, maar daarvoor mag niet worden genegeerd, integendeel, het is de stap voorafgaand aan het feit dat geïmplementeerd tegen een laag niveau en lage kosten. Toshiba heeft een nieuwe lijn en serie harde schijven ontworpen, MG09 genaamd, die als eerste de zogenaamde FC-MAMR-technologie integreert, een draai aan wat al bekend is en op zichzelf nieuw, hoe hebben ze het gedaan en in wat bestaat ?

Het concept van MAMR als fundamentele basis om een ​​stap voorwaarts te maken

MAMR

Het "oude" nemen (let op de ironie) en het verbeteren, dat is precies wat Toshiba heeft gedaan door MAMR ( Magnetronondersteunde magnetische opnametechnologie als basis. Om te begrijpen hoe weinig we weten over FC-MAMR, laten we eerst weten waar het begint, want zonder deze nieuwe informatie begrijpen we misschien niet waar de verbeteringen door de Japanners zijn.

MAMR is een gecompliceerde technologie, omdat het resonanties en frequenties gebruikt via een STO in het bereik van 20 GHz naar 40 GHz terwijl de HDD-kop op de plaat opneemt. Dat wil zeggen, en om het concept te vereenvoudigen:

Pas een magnetisch veld toe (niet elektromagnetisch, oog) om het opnamegebied te verzwakken en de sterkte ervan te veranderen. Met deze hoge frequenties via de STO is het mogelijk om minder energie te besteden en nauwkeuriger op te nemen, wat direct meer gegevens in hetzelfde bruikbare gebied impliceert, waardoor de capaciteit van de HDD wordt verbeterd.

MAMR

Logischerwijs impliceert dit een reeks nieuwe materialen, nieuwe mechanische onderdelen, draaimomenten en koppen natuurlijk. Wat met dit alles wordt bereikt, is dat de gepolariseerde elektronen veranderen en hun toestand door de oscillator "roteren", wat minder energie vereist dan een normale kop, de dichtheid per vierkante centimeter verbetert en geen veranderingen in temperatuur veroorzaakt die verder gaan dan wat momenteel op een harde schijf.

Kun je iets verbeteren dat al op de toekomst lijkt?

Nou ja, met technologie die al aanwezig is en op de markt is. Het FC-MAMR-concept wordt als veelbelovend beschouwd voor het vergroten van de opnamedichtheid van harde schijven. Uiteraard verwijst dit naar de toekomst, want zoals we al zeiden, de HDD's van de Japanners zijn een realiteit voor elk bedrijf dat ze kan betalen.

FC-MAMR komt van Flux-Control Magnetische opname met microgolfondersteuning , waar logischerwijs alles draait om het concept van Flux-Control. Er is echt heel weinig informatie over, dus wanneer Toshiba alles in meer detail uitlegt, zullen we dit artikel uitbreiden met alle details, maar in de tussentijd zullen we uitleggen hoe het werkt.

Wat is FC-MAMR en hoe kan het worden geüpgraded naar een HDD?

Toshiba-FC-MAMR-hoofddiagram

Natuurlijk weten we hoe de kop van een harde schijf werkt, maar laten we het kort bekijken omdat de cijfers het verdienen: we hebben een of meer lees- en schrijfkoppen die zijn verdeeld in twee delen of polen waar een magnetisch veld ze constant kruist om te kunnen lezen of schrijven op het bord.

Welnu, die afstand met MAMR-technologie is slechts 20 nm, wat een graad van precisie impliceert die tot nu toe nooit is gezien, aangezien we het hebben over een mechanisch onderdeel dat beweegt zonder te stoppen en dat ook een nanoseconde nodig heeft om de magnetische veld en zijn stukjes. Met dit in gedachten komt FC-MAMR, waar Toshiba wat hij bereikte was om een ​​stroom aan te leggen om de STO te polariseren door middel van een gelijkstroom.

Wat hebben ze bereikt? Induceer de oscillatie en verander daardoor de magnetisatie van de STO om een ​​nauwkeuriger magnetisch microgolfveld te produceren. Met andere woorden, door de richting die de STO produceert te magnetiseren, veranderden ze het veld van de plaat. Nou, deze STO en magnetisatiecontrole heette Flux-Control.

FC-MAMR-kop

Met dit alles wordt bereikt dat het magnetische veld van de registratie wordt versterkt, waardoor minder microgolven worden gegenereerd, wat leidt tot een verbeterde magnetische veldintensiteit. In principe is het mogelijk om gegevens op de plaat met een betere intensiteit op te nemen en minder energie te verbruiken, nauwkeuriger te zijn en hiermee is het mogelijk om de schrijfprestaties van de kop en de capaciteit van de schijf te vergroten.

Toshiba verzekerde dat ze in hun simulaties de effectiviteit laten zien van het verhogen van de polarisatiestroom, waarbij ze schrijfsnelheden van 3 Gbit/s zonder de veiligheid van de gegevens of de HDD zelf in gevaar te brengen. Deze tests zorgen ervoor dat de actie van de Flux-Control in slechts 0.5 nanoseconden , zonder energieverlies en met totale precisie, waarbij het erin slaagt het geselecteerde gebied te verzwakken en de aangrenzende gebieden te versterken, waardoor de rotatie en verandering van de staat van de plaat en de gegevens wordt vergemakkelijkt.

Laag verbruik bij inactiviteit en zeer concurrerend in het maximale toerentalbereik

De eerste gegevens die binnen de MG09-reeks van Toshiba zakelijke HDD's worden getoond, tonen zeer verrassende gegevens van deze FC-MAMR-technologie, en dat is dat de schijven slechts 0.23 watt als een maximumcijfer terwijl ze inactief zijn (MG09 van 18 TB), waarbij het gemiddelde daarvan is 8.74 watt .

Alsof dat nog niet genoeg is, is deze FC-MAMR-technologie ook compatibel met PWC als een permanente schrijfcache en PLP om elk model te voorkomen en te beschermen tegen stroomverliezen, iets heel belangrijks in servers, waar geen bit verloren kan gaan of verkeerd gespeld kan worden.

Wat de consumentensector betreft, zien we dit type HDD misschien niet, vooral omdat Toshiba groen licht gaat geven aan zijn tweede generatie MAMR-technologie en hiermee in theorie FC-MAMR zal matchen om harde schijven voor de consument te lanceren met meer capaciteit en tegen een scherpe prijs. Het grootste probleem is dat in het tempo waarin alles zich nu ontwikkelt, dit stilletjes 5 jaar betekent als alles goed gaat, want op dit moment loopt dit soort technologie niet vooruit op de data, integendeel.