先进大容量存储技术
硬盘驱动器作为当前大容量数据存储的主要承载体,是一种基于磁存储技术的电子设备。随着物联网以及云计算的快速发展,传统的硬盘驱动器已经无法满足日益增长的存储需求。因此,近十年来,各大厂商致力于研发新型磁存储技术,并于近期推出了新的产品。文章将从传统硬盘驱动器的结构出发,具体分析传统磁存储面临的主要瓶颈,详细介绍当前最为瞩目的能量辅助磁记录技术,并对大容量存储的未来进行展望。 3J{hG(5 关键词 硬盘驱动器,大容量存储,能量辅助磁记录,微波辅助磁记录,热辅助磁记录 !"dn!X c"<bq}L7S 1 引 言 ]t'bd<O 基于磁存储技术的硬盘驱动器(下文简称硬盘)是当下最主要的数据承载体。图1(a)展示了一个完整硬盘的主要结构,包含磁盘介质、磁头、主轴马达和音圈马达。磁盘介质的核心是磁性材料,用于储存数字信息。如图1(b)所示,每一个存储单元包含一定数目的磁性颗粒,它们的磁矩方向代表着数字信息中的“1”和“0”;磁头则是非常微小的部分,执行数据的读写。此外,硬盘的内部有两个电机,一个是主轴电机,另一个是音圈马达。主轴电机可以驱动盘片稳定旋转,使磁头受到稳定的空气浮力,悬浮于硬盘介质上方。音圈马达则主要负责磁头臂的移动,硬盘在工作时靠伺服电机来控制音圈马达的动作,使磁头臂准确寻迹。 xQKD1#y
n-%8RV 图1 (a)硬盘结构;(b)存储介质的微观图像,红色和蓝色区域代表磁矩指向不同的存储单元[1] 4t Z. T9d @['4 X1pqt 1956年,IBM推出了历史上第一个硬盘产品IBM350 Disk Storage,是现代硬盘的雏形。它有相当于两个冰箱的体积,重量高达1吨,储存容量只有4.4MB。IBM350 Disk Storage配备了50枚直径24英寸(约61 cm)的大尺寸铝合金盘片用于存储信息,盘片表面涂有磁性材料,硬盘工作时盘片高速旋转,磁头就能读出磁信号的变化[2]。经过近60年的发展,硬盘的体积不断缩小,同时存储容量快速提升。2020年,全球硬盘厂商交付了2.59亿个硬盘设备,总出货容量已经达到了1 ZB[3]。 W;^bc*a_ 然而,传统硬盘的存储密度近年来已经接近极限(约1 Tb/in2,in表示英寸)。因此,以西部数据和希捷为代表的各硬盘厂商纷纷投入巨资研发新型存储技术,主要包括叠瓦式磁记录(shringle magnetic recording,SMR)、二维磁记录(two-dimensional magnetic recording,TDMR)、点阵式磁记录(bit-patterned magnetic recording,BPMR)以及能量辅助磁记录(energy-assisted magnetic recording)。其中,叠瓦式磁记录和点阵式磁记录分别通过磁道重叠及存储单元隔离的方法对盘片存储信息的方式进行优化。二维磁记录则通过在磁头中加入多个磁信号读取元件(磁阻器件),详细分析磁道间的信号,从而当磁道宽度进一步变窄后硬盘仍可以稳定地读取存储的数据。相比传统的硬盘存储架构,这三种新型磁记录技术对整个硬盘驱动器制造工艺的改变较小,易于应用,但是对于磁记录密度提升的幅度有限。能量辅助磁记录则是通过向存储介质注入能量辅助磁场完成信息的写入,磁头构造相比传统硬盘有较大差异,有望将硬盘存储面密度提升一个数量级,因此备受瞩目。 q^.\8zFf 接下来我们首先从传统硬盘的结构出发,阐述硬盘发展面临的瓶颈。之后详细介绍当前最为瞩目的两种能量辅助磁记录技术,即微波辅助磁记录(microwave-assisted magnetic recording)以及热辅助磁记录(heat-assisted magnetic recording),并对这两种存储技术的发展前景进行讨论。 ZJ|@^^GcL
`LWZ!Q %uV bI'n) @C}Hx;f6 2 传统硬盘的结构以及面临的问题 #"Wh$x% =z]8;<=pL 硬盘的核心技术在于磁头和存储介质。图2展示了传统硬盘中磁头和磁盘介质的详细结构。硬盘磁头主要包含磁写头以及磁读头两个部分,磁写头由铁磁材料和缠绕其上的电流线圈组成。执行写操作时,通过改变线圈中通入电流的方向可以改变写入极产生的磁场方向,利用这一磁场控制磁盘介质上存储单元的磁化方向,实现数据写入。磁读头的核心则是基于巨磁阻(giant magnetoresistance)或隧穿磁阻(tunneling magnetoresistance)效应的磁阻传感器(reader sensor)。在盘片转动时,不同指向的磁存储单元会产生不同方向的磁场,改变磁阻器件的电阻,进而读出数据。 ~w>Z !RuhT &R'%OFi 图2 硬盘磁头及存储介质的核心结构[4] :2n(WXFFI x>$!R\Cj 磁盘介质由上至下主要包含4层,分别是润滑层、保护层、存储层以及衬底[5]。润滑层为全氟聚醚(perfluoropolyethers,缩写为PFPE),是较为常见的机械元件润滑剂,用于抵御腐蚀以及减小机械磨损,厚度大约为1—2 nm。润滑层下面是保护层,是类金刚石材料,最常用的是氮化碳,具有极高的硬度和优良的耐磨性。数据信息的存储层则由具有极高磁各向异性的材料构成。硬盘诞生之初采用的是水平磁记录模式,即存储介质具有面内磁各向异性。然而,受超顺磁效应的影响,存储单元横向尺寸的减小会严重影响磁矩的稳定性。因此,目前硬盘广泛采用垂直磁记录模式,存储介质具有垂直磁各向异性,比如CoPt以及FePt合金。 qL \*rYe< N]p|c3D
图3 目前磁记录技术面临的瓶颈 (a)写入信息的信噪比(SNR)正比于每比特介质内的存储颗粒数量N,即SNR~N;(b)存储颗粒的热稳定性和体积成正比;(c)磁头的写入能力最大在2.5 T左右[5] VB+sl2V<h @3UVl^T 随着硬盘磁存储密度达到1 Tb/in2,垂直磁记录面临着一些难以解决的困境。图3(a)是磁记录介质的微观图片。在硬盘中,一定数目的磁性颗粒记载了一个比特位的信息。如果需要提升存储密度,那么每一个比特位所占有的面积就会缩小,进而所包含的磁性颗粒数量也会减小。而研究表明,硬盘信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)的大小同每比特位所拥有的介质颗粒数目成正比[5]。因此,若要在提升硬盘存储密度的同时保持信噪比不变,介质颗粒的尺寸就必须缩小。另一方面,数据记录的稳定性是存储器重要的性能指标之一。图3(b)展示了磁矩处于不同角度时磁介质颗粒能量的大小。可以看到,磁矩向上和磁矩向下两个状态之间存在着明显的能量壁垒Eb,其大小等于磁各向异性常数Ku和介质颗粒体积V的乘积。因此,介质颗粒体积的减小势必会使能量势垒Eb降低,于是当施加一定强度外磁场或热扰动时,磁矩的方向就会更容易地发生改变,严重影响硬盘存储数据的稳定性,除非选用具有较高Ku的存储介质。不幸的是,具有较高Ku的材料同时具有较大的矫顽场,这意味着我们必须施加更大的磁场才能使磁性颗粒的磁矩翻转。受限于较小的物理尺寸,当前的磁头都无法产生足够强的磁场,如图3(c)所示。综上所述,随着硬盘存储密度的提升,其各方面参数已经越来越接近理论极限。因此,各大厂商一直在寻求新的提升硬盘存储密度的方法,接下来本文将详细介绍两种新型大容量存储技术:微波辅助磁记录和热辅助磁记录。 H=7z d|W JW5SBt> ,Cj8{s&; V
r0-/T 3 微波辅助磁记录 }PR^Dj. rCmxv7"
a} 4't@i1Ll( 3.1 微波辅助磁翻转效应的理论研究微波辅助磁记录技术的核心是通过极高频率的交变磁场(1—100 GHz)向存储单元注入能量。若磁场变化频率与存储介质本征共振频率相近,则存储介质可以吸收绝大部分交变磁场能。当存储单元的能量升高后,磁矩处于一个亚稳定态,较小的外加磁场即可完全翻转磁矩。这种现象称为微波辅助磁翻转效应(microwave-assisted switching,MAS)[6]。 ItoSORVV )~](qLSl 2003年,Thirion等人在六角密堆(hcp)结构的Co颗粒中发现了微波辅助磁翻转现象[7]。如图4所示,Co颗粒的直径约为20 nm,附着于铌薄膜制成的约瑟夫森微桥结上。约瑟夫森微桥结是超导量子干涉仪(SQUID)中的重要器件,用来探测磁性的微弱变化。如果在其两端施加交变电流δIRF,微桥结附近会产生微波磁场δHRF。实验结果表明,微波磁场的存在极大地降低了Co颗粒的临界磁翻转场。 B1& |