Введение

Небольшая подвижная часть дискового накопителя.

Дисковая головка для чтения и записи – это небольшая часть дискового накопителя, которая перемещается над дисковой пластиной и преобразует магнитное поле пластины в электрический ток (читает диск) или, наоборот, преобразует электрический ток в магнитное поле (записывает диск). Головки претерпели ряд изменений за годы своего существования. В жестком диске головки летают над поверхностью диска на расстоянии всего 3 нанометра. Высота полета уменьшается с каждым новым поколением технологий для достижения большей плотности записи. Высота полета головки контролируется конструкцией воздушного подшипника, нанесенного на поверхность слайдера, обращенную к диску. Задача воздушного подшипника – поддерживать постоянную высоту полета при движении головки по поверхности диска. Воздушные подшипники тщательно разрабатываются для поддержания одинаковой высоты по всей пластине, несмотря на разную скорость в зависимости от расстояния головки от центра пластины. При касании головкой поверхности диска может произойти катастрофическое повреждение – "удар" головки. Головки часто имеют покрытие из углерода, подобного алмазу.

Индуктивные головки

Индуктивные головки используют один и тот же элемент для чтения и записи.

Традиционная голова

Сами головки изначально были похожи на головки в магнитофонах – простые устройства, изготовленные из крошечного C-образного элемента высокомагнитного материала, такого как пермальлой или феррит, обмотанного тонкой проволочной катушкой. При записи катушка получает питание, в зазоре C формируется сильное магнитное поле, и прилегающая к зазору записывающая поверхность намагничивается. При чтении намагниченный материал вращается мимо головок, ферритовый сердечник концентрирует поле, и в катушке генерируется ток. В зазоре поле очень сильное и достаточно узкое. Этот зазор приблизительно равен толщине магнитного носителя на записывающей поверхности. Зазор определяет минимальный размер записываемой области на диске. Ферритовые головки большие и записывают относительно крупные элементы. Им также необходимо находиться на достаточно большом расстоянии от поверхности, что требует более сильных полей и больших размеров головок.

Металлические головки (MIG)

Головки с металлом в зазоре (MIG) – это ферритовые головки с небольшим металлическим элементом в зазоре головки, который концентрирует магнитное поле. Это позволяет считывать и записывать более мелкие элементы. Головки MIG были заменены на тонкопленочные головки.

Главы тонкопленочные

Впервые представленная в 1979 году на дисковом накопителе IBM 3370, технология тонких пленок использует фотолитографические методы, аналогичные применяемым в производстве полупроводниковых приборов, для изготовления головок жестких дисков. В то время эти головки имели меньшие размеры и более высокую точность, чем ферритовые головки, которые использовались ранее; они были электронно схожи с ними и основывались на тех же физических принципах. Тонкие слои магнитных материалов (Ni–Fe), изоляторов и проводников из медной проволоки формировались на керамических подложках, которые затем разделялись на отдельные головки чтения/записи, интегрированные с воздушным подшипником, что значительно снизило себестоимость производства. Головки на тонких пленках были значительно меньше головок MIG и, следовательно, позволяли использовать более мелкие элементы записи. Благодаря головкам на тонких пленках 3,5-дюймовые диски достигли емкости 4 ГБ в 1995 году. Геометрия зазора головки представляла собой компромисс между оптимальными параметрами для чтения и записи.

Руководства ТМР

В 2004 году компания Seagate представила первые накопители, использующие головки туннельного магниторезистивного эффекта (TMR), что позволило создать диски объемом 400 ГБ с 3 магнитными пластинами. Seagate разработала головки TMR с интегрированными микроскопическими нагревательными элементами для управления формой рабочей области головки в процессе эксплуатации. Нагревательный элемент может быть активирован перед началом операции записи для обеспечения близости записывающего полюса к диску/носителю информации. Это улучшает качество записываемых магнитных переходов, гарантируя полное насыщение магнитной среды диска полем записи головки. Тот же принцип термоактивации может быть использован для временного уменьшения зазора между носителем информации и датчиком чтения в процессе считывания, что повышает силу сигнала и разрешение. К середине 2006 года другие производители также начали применять аналогичные технологии в своей продукции.