
La primera etapa se enfoca en el uso de varios dise?o (desarrollo de una técnica de pulverización catódica en vacío con el fin de adaptar la capacidad de leer y escribir cabeza inductiva, para obtener la máxima magnético coercitivo Hc fuerza, un material de alta magnetización de saturación Ms).
La segunda etapa es principalmente magnetorresistencia (MR) / aplicación de la magnetorresistencia gigante (GMR), ha habido un rápido crecimiento en la década de 1990 hace que la densidad de grabación en disco duro. El efecto de magnetorresistencia gigante se encuentra en los últimos a?os, un nuevo fenómeno. 1986 Alemania P.Grunberg, etc primero observado en las películas de Fe / Cr / Fe de múltiples capas para el acoplamiento entre la capa antiferromagnética. 1988 Francia MNBaibich y otra gente descubrió por primera vez en efecto magnetorresistencia gigante Fe / Cr multicapas. La cabeza de lectura en el sexto a?o después del descubrimiento de la magnetorresistencia gigante efecto, en 1994, IBM se ha convertido en un efecto de magnetorresistencia gigante, la densidad de grabación en disco de repente aumentó 17 veces, a 5GBbit/in2, lo que resulta en competencia con el CD-ROM en la parte posterior del disco en una posición de liderazgo. La dirección de la neodimio iman dentro del plano en una variedad de alto rendimiento de los discos duros, las aplicaciones más comunes de la cabeza tipo CIP-RMG. Con el fin de mejorar aún más la densidad de grabación, la cabeza que tiene un cambio mayor resistencia magnética △ R, mayor es la proporción de resistencia magnética △ R / R. Esto se debe, primero, la eficiencia η de la cabeza magnética disminuye con la reducción de la longitud y la anchura de pista de la cabeza de lectura; segundos, para evitar el estrechamiento de los parámetros de la cabeza de geometría causó la intensificación de la subida de la temperatura y el transporte de electrones, requiere el uso de una lectura más peque?a Es corriente. Sin embargo, la tensión de salida de la cabeza de lectura está determinado por η × × △ R Es, por lo tanto, debe ser compensada por el aumento de la △ R Es η y de la influencia de la disminución de la tensión de salida. CIP-GMR películas utilizando nano-capa de óxido de MR △ R / R se ha incrementado del 10% al 20%, el cambio magnetorresistencia △ R 2 ~ ~ 4Ω, que parece haber llegado al límite de rendimiento del material. La proporción de la superficie de grabación de magnetorresistencia de 20% del material de película puede ser de hasta 100 ~ 200GB/in2 densidad, pero montado la densidad de más de 100 ~ 200GB/in2 necesidad de desarrollar una nueva generación de alto rendimiento de lectura película cabeza. Perpendicular al plano actual (CPP) magnetorresistencia gigante película CPP-GMR es un nuevo montado en la cabeza. Sus ventajas son: (1) la relación de CPP-GMR magnetorresistencia inherente de más de CIP-GMR, (2) lee la corriente de sección transversal mayor que la CIP-GMR, CIP-GMR por consiguiente, superior en propiedades térmicas y rendimiento EM; (3) en las condiciones de funcionamiento de la película mejora △ RA (△ R y el área del elemento de un producto), redujo el área del elemento se puede obtener un cambio de alta resistencia magnética, lo que aumentará la tensión de salida con la densidad de superficie y natural aumentado, por lo que se espera para conseguir una densidad de superficie de grabación más alta. Laboratorios extranjeros han adoptado la cabeza CPP-GMR y la tecnología de grabación perpendicular para lograr con éxito la densidad de grabación 300GB/in2. Magnetorresistencia túnel cabeza TMR se espera que sea la próxima generación de alta densidad leer elementos de otra cabeza magnética. El material de las principales ventajas de esta cabeza es la resistencia magnética es mayor que GMR, y debido a su estructura geométrica que pertenece al tipo CPP, que es adecuado para una distancia de ranura delgada. En los últimos a?os, la fiabilidad del túnel magneto-resistivo material y su proceso de preparación, la capa de barrera, la inestabilidad de se?al y problemas tales como la reducción de los estudios de resistencia de la unión túnel magnéticas extensas, la preparación experimental de la cabeza de TMR se ha alcanzado 50GB/in2 más que la densidad de grabación.
imanes potentes
La tercera etapa es el uso de un nuevo método de medios de grabación y los nuevos datos de lectura y escritura. En esta etapa, la principal de grabación magnética longitudinal (de grabación magnética horizontal), la grabación magnética perpendicular, y el método asistida por calor de grabación magnética que puede ser utilizado en el futuro, y la celosía tecnología magnética del soporte de grabación. La figura muestra las tendencias de crecimiento y el futuro puede ser utilizado en diferentes etapas de la grabación en el disco duro areal tecnología densidad de grabación.