盘片表面的磁性涂层。”
“测试下来,存储密度比老式的盘式磁带和以前的旧磁盘提升了将近十倍,读写速度也极为可观。”
吴培书指着工作台上一个被拆开的金属圆盘装置,沈永健当即凑近细细观察。
看着这些光洁的铝基盘片和精巧的磁头臂,忍不住点头。
都已经有了实物,吴姐的研制进度比他想象的要高得多!
且相比起目前的磁盘性能提升了近十倍,显然也已走在对的路上。
“薄膜磁头的优势的确发挥出来了,那你电话中的问题出在哪儿?”
闻言,吴培书脸上兴奋收起,蹙眉叹了口气道。
“问题出在稳定性和良品率上。”
“磁头在读取时,需要极其贴近盘片表面,但盘片高速旋转时产生的气流和微小的空气粉尘,经常导致磁头与盘片发生微小碰撞,也就是‘磁头坠毁’。”
“一旦碰撞,不仅磁头损坏,盘片上的数据也会瞬间划伤报废…”
“这都还没到实际生产阶段,哪怕是我目前测试的产品使用寿命都不长,很快便会损毁。”
“我也跟其他同志们尝试了加大磁头飞行高度,但信号读取又变得极其微弱,信噪比惨不忍睹…”
…
“也就是说,使用的条件十分苛刻?”
华教授自然也知晓吴培书近期的研究重点。
事实上所里不少同志心中都认为磁盘研究是错误的方向。
毕竟如今从成本上来看,大型计算机的数据存储用盘式磁带是最好选择。
但这项目到底是沈永健主动提出推动的,这才没什么发牢骚或者不看好的同志,更多是好奇保持观望。
如今看来,磁盘技术发展理论上的确有很大前景,唯独应用上似乎并没有那么简单。
眼见吴培书点头,沈永健也跟着思索起来。
面前测试用的铝基磁盘各个模块细节印入脑中。
薄膜磁头虽然小巧灵敏,但对工作环境的要求极为苛刻。
传统的开放式或半开放式磁盘驱动器,根本无法满足这种微米级的飞行高度要求。
不过很快,眼中便闪过一丝明悟。
“吴姐,你们现在的磁头和盘片,是直接暴露在实验室空气环境中的吧?”
…
“是的,虽然加了外壳,但内部并不是完全密封的,毕竟还要考虑散热和机械臂的
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