图片展示了全球数据圈在未来几年的巨大增长趋势。
预计到 2028 年,全球产生的数据量将达到 394 ZB ,是 2023 年的三倍。这突显了数据存储和管理在未来将变得越来越重要。
1ZB 存储究竟是什么概念?
理解 1 ZB 的存储量,可以尝试用一些夸张但能帮助理解的方式来类比:
想象一下,一部高清电影的大小约为 5 GB。
这相当于可以连续观看这些电影超过 2000 万年!
另一个角度来看:
假设地球上所有的人(大约 80 亿)每人每天产生 1 GB 的数据(包括照片、视频、邮件等等),那么:
图注:企业数据存储的冷热占比
图片展示了企业数据的分布情况以及不同类型工作负载对存储容量和数据传输时间的要求。
Note
作为HDD厂商,强调非实时数据的容量属性,从而凸显HDD在当前阶段的经济效益,且数据归档和持久化的整体生命周期也比较长,随着数据价值的不断挖掘,高性价比的容量将成为数据存储的核心关切,性能会逐渐在新场景中凸显价值。
前沿关注的是性能,中长尾关注的是容量。
图片展示了人工智能 (AI) 数据在计算和存储集群中的流转过程,并强调了海量存储的重要性。
图片通过图表和文字说明了用 NAND 闪存完全取代传统机械硬盘 (HDD) 在成本上是极高的,甚至可以说是不可行的。
图表显示,到 2027 年,NAND 闪存行业的预计产量为 963 EB,价值 729 亿美元。然而,如果要完全取代所有 HDD 的容量,NAND 闪存行业需要生产 2723 EB 的容量,价值高达 2060 亿美元。
左上角的图标进一步强调了这种成本效益的差距,暗示为了实现完全替代,需要投入巨大的成本才能获得相对较小的回报。
因此,这张图片表明,在可预见的未来,HDD 仍然将在数据存储领域中扮演重要的角色,尤其是在对成本敏感且容量需求巨大的应用场景中,NAND 闪存虽然在性能上具有优势,但在成本和大规模替代方面仍然面临巨大的挑战。
NAND 与 HDD 的市场占比与未来格局
在以下两篇文章中讨论了NAND 和 HDD 的市场占比和未来竞争格局:
一、市场占比情况 • 在当前市场中,HDD占据主导地位,如在云端安装存储容量分布里,HDD占81%,SSD仅10%,磁带占9%。并且预计到2028年,HDD仍将占据主导地位,只是份额略微下降至80%,SSD占比增长到13%,磁带占比减少到7%。
二、未来竞争格局 • HDD具有成本优势,在对价格敏感且对性能要求不高的场景会继续存在,如温/冷数据存储领域。而SSD虽然目前占比小,但具有高性能、低能耗优势,在需要高性能的场景使用,并且随着技术发展,其市场份额预计会逐步扩大。不过,HDD的大容量、低成本特点使其在大数据存储方面短期内难以被完全替代。
图注:HDD和NAND 介质与应用场景发展趋势
图片展示了硬盘驱动器 (HDD) 和固态硬盘 (SSD) 这两种主要的存储技术在不同历史阶段和应用领域的发展和演变。
图注:HDD的组成单元
硬盘由许多精密部件组成,其中磁头和磁盘是最重要的两个部件。
半导体式的晶圆加工技术实现了磁头的经济高效制造,这些磁头用于在磁盘上读写数据。
晶圆 (WAFER) --> 磁头臂条 (BAR) --> 滑块 (SLIDER) --> 磁头悬架组件 (HGA) --> 磁头组件 (HSA)
磁头组件 (HSA) + 盘片 (MEDIA) + 电子元件/其他组件 + 外壳 (CASE) = 硬盘 (HDD)!
图片下方是硬盘主要组件的图示:
图片中还用绿色箭头标注了“HAMR 创新的关键领域 (Key Areas of HAMR Innovation)”,指向晶圆和磁头组件,暗示 HAMR 技术主要在这些部件上进行创新。
如何正确理解此处的 WAFER ?
图注:硬盘面密度计算公式
图片解释了硬盘的面密度 (Areal Density) 的概念,它是衡量硬盘存储容量的关键指标。面密度指的是在单位面积的盘片上可以存储的数据量,通常以比特每平方英寸 (bits/in²) 来表示。
图片中的公式表明,面密度是线性密度 (Linear Density) 和磁道密度 (Track Density) 的乘积。线性密度指的是在每英寸的磁道上可以存储多少比特的数据 (BPI),而磁道密度指的是在每英寸的盘片宽度上可以排列多少条磁道 (TPI)。
通过提高线性密度和磁道密度,可以在相同的盘片面积上存储更多的数据,从而提高硬盘的整体存储容量。这张图直观地展示了比特如何在磁道上排列,以及磁道如何在盘片上分布,帮助理解面密度的构成要素。
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图片展示了一个硬盘盘片的一部分放大视图,用来说明面密度的概念。
图注:磁性晶粒的稳态极限性
图片解释了在硬盘容量增长的过程中面临的一个基本挑战:提高存储密度会导致数据存储的稳定性下降。
随着硬盘面密度的增加,存储每个比特所需的物理空间越来越小。这意味着构成每个比特的磁性晶粒也必须变得更小。然而,更小的磁性晶粒具有更低的热稳定性,更容易受到周围环境热波动的影响,导致其磁性方向随机翻转,从而造成数据丢失或损坏。
为了维持数据的可靠性,每个比特中需要包含足够数量的磁性晶粒以保持一定的信噪比。但当比特变得非常小时,即使保持晶粒数量,单个晶粒体积的减小也会导致整体热稳定性下降。
图片中还给出了一个用于计算平均翻转时间的公式,并指出 KV/kT 的比值在 60 时被认为是可接受的,这代表了维持数据稳定所需的能量壁垒。
在追求更高硬盘存储容量的同时,必须克服由于比特尺寸减小而导致的热稳定性降低的挑战,这需要新的技术和材料创新来确保数据的长期可靠性。
图注:热辅助磁记录的原理与磁头结构
图片介绍了 HAMR (热辅助磁记录) 技术,这是一种解决硬盘容量增长挑战的关键方案。正如上一张图片所描述的,提高存储密度会导致比特尺寸减小,从而降低热稳定性。
HAMR 技术通过在写入数据时使用激光加热盘片上的一个极小的区域,将该区域的磁性介质的矫顽力暂时降低。这样,即使使用较小的磁头磁场,也能够在高密度介质上写入数据。写入完成后,加热区域迅速冷却,介质恢复到高矫顽力状态,从而保证了数据的长期稳定性。
这种技术允许在盘片上更紧密地排列磁性晶粒,显著提高硬盘的面密度和存储容量,同时克服了传统磁记录技术在更高密度下遇到的热稳定性问题。HAMR 通过引入精确的加热和冷却过程,使得在更小的磁性颗粒上稳定地存储数据成为可能,从而推动了硬盘容量的持续增长。
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图片展示了 HAMR (热辅助磁记录) 技术的工作原理。
图注:HAMR 介质与磁头原理
图片详细展示了 HAMR (热辅助磁记录) 技术的关键组成部分:磁性介质和磁头结构。
磁性介质方面: HAMR 技术采用了一种特殊的磁性材料——高各向异性的铁铂合金 (FePt) 作为记录层。这种材料具有优异的热稳定性和光学特性,使其能够在高密度下稳定地存储数据,并且在激光加热时能够被有效地软化以便写入。图片还展示了随着技术的发展,FePt 晶粒的排列越来越致密,预示着更高的存储密度。
磁头结构方面: HAMR 技术引入了近场换能器 (NFT)。NFT 是一种利用等离子体激元效应的微型光学器件,它可以将激光发出的光线聚焦到非常小的区域,产生足够的热量来局部加热盘片上的磁性介质。这种局部加热使得在具有高矫顽力的 FePt 介质上写入数据成为可能。图片示意了光线如何照射到 NFT 并产生局部加热的区域。
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磁性介质结构:
图片上方展示了磁性介质在不同时间段的微观结构示意图:
磁头结构:
图注:HAMR 面密度提升路线图
图中比较了3种磁记录技术的发展趋势:
图注:未来面密度设计路线图
图片展示了未来硬盘技术发展的路线图,重点在于提高单张盘片的存储容量。图表通过磁记录性能指标和磁道密度来展示不同容量级别的硬盘技术。
关键信息包括:
图片总结了未来硬盘技术发展的展望,主要关注于单张盘片存储容量的提升。
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未来展望总结
延伸思考
这次分享的内容就到这里了,或许以下几个问题,能够启发你更多的思考,欢迎留言,说说你的想法~
原文标题:Technology Breakthroughs in Mass Capacity Storage by Seagate Technology
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