磁吸
磁吸的原理:
由磁鐵的特性決定的 如果按原子電流解釋就是電流產(chǎn)生的磁場磁化別的物體 磁化物體產(chǎn)生電場 電場互相作用產(chǎn)生力的作用
物質(zhì)大都是由分子組成的,分子是由原子組成的,原子又是由原子核和電子組成的。在原子內(nèi)部,電子不停地自轉(zhuǎn),并繞原子核旋轉(zhuǎn)。電子的這兩種運動都會產(chǎn)生磁性。但是在大多數(shù)物質(zhì)中,電子運動的方向各不相同、雜亂無章,磁效應(yīng)相互抵消。因此,大多數(shù)物質(zhì)在正常情況下,并不呈現(xiàn)磁性。
鐵、鈷、鎳或鐵氧體等鐵磁類物質(zhì)有所不同,它內(nèi)部的電子自旋可以在小范圍內(nèi)自發(fā)地排列起來,形成一個自發(fā)磁化區(qū),這種自發(fā)磁化區(qū)就叫磁疇。鐵磁類物質(zhì)磁化后,內(nèi)部的磁疇整整齊齊、方向一致地排列起來,使磁性加強,就構(gòu)成磁鐵了。磁鐵的吸鐵過程就是對鐵塊的磁化過程,磁化了的鐵塊和磁鐵不同極性間產(chǎn)生吸引力,鐵塊就牢牢地與磁鐵“粘”在一起了。我們就說磁鐵有磁性了。
磁粒
硬盤的眾多零件當(dāng)中,盤片和磁頭是最為關(guān)鍵的兩個部件,分別發(fā)揮著數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)讀寫的作用。這里主要來談?wù)勁c新一代存儲技術(shù)關(guān)系緊密的盤片。硬盤盤片的單面由多個層復(fù)合而成,最上面是潤滑劑涂層,保證磁頭的平穩(wěn)運行;緊接著的是保護層,保護數(shù)據(jù)層不受損壞;再下來是磁記錄層和鉻底層,然后才是盤片的基體材料,也就是我們常說的“玻璃盤片”或者“鋁盤片”。
磁記錄介質(zhì)是由很多微小的磁粒構(gòu)成的,每個比特信息的存儲大約需要100個這樣的磁粒。為了提高磁錄密度,磁粒本身必須很小,磁粒體積縮小,數(shù)據(jù)比特才會變小,硬盤才能夠存儲更多數(shù)據(jù)。不過,在減小磁粒尺寸的過程當(dāng)中出現(xiàn)了一個問題,研究發(fā)現(xiàn),磁粒尺寸越小,能使它進行極性翻轉(zhuǎn)所需要的能量也就越小,磁粒在足夠小時甚至?xí)谑覝叵戮湍芪諢崮芏詣臃崔D(zhuǎn)磁路,形成破壞數(shù)據(jù)的“逆轉(zhuǎn)比特”,最終導(dǎo)致整個硬盤數(shù)據(jù)的丟失。這就是超順磁效應(yīng)(熱穩(wěn)定性)帶來的挑戰(zhàn)——磁粒不可能無限制地縮小,因此也就大大限制了磁盤存儲密度的進一步提高。
再從記錄技術(shù)的角度來看,傳統(tǒng)的記錄方式是縱向記錄模式,在這種模式下,磁場的磁化方向與盤片的表面方向是平行的,由磁粒組成的磁單元也是以水平方式在盤片的表面首尾相接,沿著盤片的旋轉(zhuǎn)方向進行排列。讓我們看看磁頭寫入信息的情況:磁單元在磁力作用下會在平面內(nèi)進行180度的翻轉(zhuǎn),這樣的相鄰磁單元的連接方式就是N-N和S-S兩種,根據(jù)我們的磁場知識很容易理解,這種同極鄰接產(chǎn)生的斥力將導(dǎo)致狀態(tài)十分不穩(wěn)定,顯然,這對于超順磁效應(yīng)帶來的影響會更加敏感。
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